• Nie Znaleziono Wyników

Sala 4.10 - Elektryczność 53

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sala 4.10 - Elektryczność 53"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Spis ćwiczeń w LPF - nowa pracownia

1. Sala 4.09 - Elektryczność

44. Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperatury. (x2) 43. Pomiar rezystancji (części A i B)

50. Lampa oscyloskopowa.

51. Pomiary oscyloskopowe. (x3)

2. Sala 4.10 - Elektryczność 53. Prawo Ohma dla prądu zmiennego. (x2)

54. Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego. (x2) 56. Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometru.

57. Badanie efektu Halla.

57C. Badanie efektu Halla.(x2)

3. Sala 4.11 - Mechanika

1. Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego grawitacyjnego i sprawdzenie twierdzenia Steinera. (x4)

10. Sprawdzenie prawa Hooke’a; wyznaczenie modułu Younga. (x3) 12. Wyznaczenie modułu sztywności metodą dynamiczną. (x2)

4. Sala 4.12 - Mechanika

2. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.

3. Wyznaczanie elipsoidy bezwładności bryły sztywnej 5. Badanie ruchu precesyjnego żyroskopu.

8. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa Stokesa. (x3) 36. Badanie wahadła fizycznego (x2)

5. Sala 4.13 - Ciepło

20. Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopu. (x3) 22. Pomiar ciepła właściwego ciał stałych metodą Nernsta.

25. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu.

28. Pomiar przewodności cieplnej izolatorów. (x3)

6. Sala 4.14 - Ciepło

27. Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metali.

29. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektryczną. (x3) 33. Pomiar napięcia powierzchniowego.

A – metodą odrywania ( x2), B - ” kapilary,

C - ” stalagmometru ( x2), D - ’’ pęcherzykową,

E - ” odrywania metodą Du Nouy’a( x2)

(2)

2 7. Sala 4.15 - Optyka ciemna

70. Pomiary fotometryczne. (x3)

84. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej. (x3) 91. Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego. (x3)

8. Sala 4.16 - Optyka jasna

75. Wyznaczanie współczynnika załamania metodą refraktometru i za pomocą mikroskopu.

79. Pomiary mikroskopowe.

81. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni Newtona. (x3)

88. Pomiary naturalnej aktywności optycznej.

89. Pomiary wymuszonej aktywności optycznej.

93. Pomiar dyspersji materiałów za pomocą refraktometru.

9. Sala 4.21 - Optyka ciemna

77. Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkich. ( x4)

76. Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometru. (x2) 72. A. Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne

B. Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej za pomocą spektroskopu.

10. Sala 4.22 - Fizyka współczesna 31. Sprawdzenie prawa Stefana-Boltzmanna.

32. Wyznaczanie stałej Stefana-Boltzmanna.

47. Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły Waldena.

48. Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyk diod elektroluminescencyjnych.

52. Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu. (dwie części) 61. Rozkłady statystyczne rozpadów jądrowych.

90. Badanie zjawiska Pockelsa i sprawdzanie prawa Malusa.

107. Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie prawa Plancka promieniowania ciała doskonale czarnego.

11. Sala 4.23 - Elektryczność 30. Pomiar temperatury pirometrem. (x2)

40. Wyznaczanie e/k

58. Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetyków.

64. Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego.

65. Badanie procesów ładowania i rozładowania kondensatora.

67. Sprawdzenie prawa indukcji Faraday’a.(dwie części)

Cytaty

Powiązane dokumenty

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ POMIARU POZORNEJ GRUBOŚCI PŁYTKI ZA PO- MOCĄ MIKROSKOPU ORAZ ZA POMOCĄ REFRAKTOMETRU ABBEGO DLA CIECZY.. Cel

Dobrym sposobem obserwowania zjawiska interferencji jest zestaw złożony z płytki szklanej i soczewki płasko-wypukłej.. Za pomocą takiego zestawu można uzyskać na przemian jasne

 Odległości przedmiotu i obrazu są dodatnie, jeżeli przedmiot i obraz znajdują się po przeciwnych stronach powierzchni łamiącej promień świetlny.  Gdy obraz powstaje po

Światło można traktować zarówno jako zbiór cząstek (fotonów) wylatujących ze źródła światła i poruszających się po liniach prostych (korpuskularna teoria

Patrząc przez lunetkę należy uzyskać ostry obraz tej szczeliny (prążek żółty) co oznacza, że wiązka światła wychodząca z kolimatora jest wiązką równoległą. Można

Kulka tocząc się porywa ze sobą warstewki cieczy w wąskiej szczelinie, jaka istnieje między kulką i ścianką rurki, występuje poślizg warstewek i pojawia się opór lepkości F l

Przez obrót śruby mikroskopu przesuwać stolik do momentu uzyskania maksymalnie ostrego obrazu brzegu rysy znajdującej się na dolnej powierzchni płytki.. Przesunąć stolik

Punkt O’ jest pozornym obrazem punktu O, zaś h jest pozorną grubością widzianą przez tego obserwatora.. Jest ona mniejsza od rzeczywistej grubości