• Nie Znaleziono Wyników

SPIS ĆWICZEŃ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SPIS ĆWICZEŃ "

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

SPIS ĆWICZEŃ

SALA 207A

70. Pomiary fotometryczne. [część A (x2) część B (x1) ]

76. Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometru.

77. Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkich. ( x2) 85. Dyfrakcja fali świetlnej na fali ultradźwiękowej.

91. Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego. (dwie części)

SALA 207B

71. Pomiary i mieszanie barw. (x2)

75. Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometru.

78. Badanie układów teleskopowych.

79. Pomiary mikroskopowe.

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

82. Interferencyjny pomiar kształtu powierzchni.

88. Pomiary naturalnej aktywności optycznej.

89. Pomiary wymuszonej aktywności optycznej.

93. Pomiar dyspersji materiałów za pomocą refraktometru.( Instrukcja w p.210 )

SALA 208A

30. Pomiar temperatury pirometrem. (x2)

72. A. Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne

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

73. Pomiar prędkości światła metodą składania drgań.

84. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej. (x3) 92. Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru.

(Instrukcja w p.210)

(2)

SALA 208B

1. Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła

fizycznego grawitacyjnego i sprawdzenie twierdzenia Steinera. (x2) 2. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą

wahadła rewersyjnego.

3. Wyznaczanie elipsoidy bezwładności bryły sztywnej.

5. Badanie ruchu precesyjnego żyroskopu.

6. Badanie drgań tłumionych i wymuszonych.

8. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa Stokesa. (x3)

9. Badanie ruchu oscylatorów sprzężonych. (x2)

10. Sprawdzenie prawa Hooke’a; wyznaczenie modułu Younga.

12. Wyznaczenie modułu sztywności metodą dynamiczną. (x2) 16. Wyznaczanie prędkości dźwięku metodą składania drgań

elektrycznych.

18. Analiza niepewności pomiarowych na przykładzie generacji kraterów w warunkach laboratoryjnych

36. Badanie wahadła fizycznego.( Instrukcja w p.210 ) (x3)

SALA 209

20. Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopu.

(x2)

22. Pomiar ciepła właściwego ciał stałych metodą Nernsta.

23. Wyznaczanie zależności ciepła właściwego ciał stałych od temperatury.

24. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych metodą kalorymetryczną.

25. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu.

27. Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metali.

28. Pomiar przewodności cieplnej izolatorów. (x3)

29. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektryczną.

32. Wyznaczanie stałej Stefana-Boltzmanna.

33. Pomiar napięcia powierzchniowego.

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

C - ” stalagmometru, D - ’’ pęcherzykową.

110. Wyznaczanie wartości stosunku ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego w stałej objętości dla powietrza metodą Clementa i Desormesa. ( Instrukcja w p.210 )

(3)

SALA 211A

43. Pomiar rezystancji (części A i B)

48. Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyk diod elektroluminescencyjnych.

52. Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu. (dwie części) 53. Prawo Ohma dla prądu zmiennego. (x2)

54. Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego. (x2) 59/60. Badanie propagacji mikrofal.

Tunelowanie fali elektromagnetycznej. (jeden zestaw ) 61. Rozkłady statystyczne rozpadów jądrowych.

64. Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego.

SALA 211B

26. Przejścia fazowe w kryształach ferroelektrycznych.

44. Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperatury.

(x2)

47. Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury;

sprawdzenie reguły Waldena.

49. Zjawisko termoemisji elektronów.

50. Lampa oscyloskopowa.

51. Pomiary oscyloskopowe. (x3)

56. Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometru.

57. Badanie efektu Halla.

57C. Badanie efektu Halla.

58. Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetyków.

65. Badanie procesów ładowania i rozładowania kondensatora.

66. Pomiar przenikalności elektrycznej wody przy przemianie fazowej ciecz- ciało stałe.

68. Temperaturowa zależność przenikalności magnetycznej gadolinu przy przejściu fazowym ferro-paramagnetyk.

(4)

SALA 205

9K. Badanie ruchu oscylatorów sprzężonych.

14. Badanie prostego i odwrotnego zjawiska piezoelektrycznego.

(część A i B)

15. Analiza harmoniczna dźwięku. Składanie drgań akustycznych - dudnienia.

21. Badanie modułu Peltiera.

31. Sprawdzenie prawa Stefana-Boltzmanna.

42. Pomiar energii wzbudzenia atomów neonu. Doświadczenie Franka – Hertza

67. Sprawdzenie prawa indukcji Faraday’a.(dwie części) 90. Badanie zjawiska Pockelsa i sprawdzanie prawa Malusa.

107. Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie prawa Plancka

promieniowania ciała doskonale czarnego. (Instrukcje w p. 210)

* - oznacza, że ćwiczenie jest w fazie przygotowawczej.

(5)

SALA 211A

52. Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu. (dwie części ) 53. Prawo Ohma dla prądu zmiennego.

54. Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego. (x2) 59/60. Badanie propagacji mikrofal.

Tunelowanie fali elektromagnetycznej. (jeden zestaw ) 61. Rozkłady statystyczne rozpadów jądrowych.

64. Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego.

SALA 211AB

43. Pomiar rezystancji (części A (x2) i B)

48. Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyk diod elektroluminescencyjnych.

49. Zjawisko termoemisji elektronów.

50. Lampa oscyloskopowa.

57. Badanie efektu Halla. (x2)

58. Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetyków.

65. Badanie procesów ładowania i rozładowania kondensatora.

SALA 211B

26. Przejścia fazowe w kryształach ferroelektrycznych.

44. Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperatury. (x2)

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

51. Pomiary oscyloskopowe. (x2)

56. Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometru.

66. Pomiar przenikalności elektrycznej wody przy przemianie fazowej ciecz-ciało stałe.

68. Temperaturowa zależność przenikalności magnetycznej gadolinu przy przejściu fazowym ferro-paramagnetyk.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ciepło właściwe większości substancji zmienia się jednak nieznacznie ze zmianami temperatury nawet w obrębie jednego

Po zakończeniu pomiarów wymienić wodę w szklanej zlewce, wyjąć końcówki termopary z gniazd zaciskowych galwanometru, wstawić denko „B” z próbką do

Fizyka II dla Elektroniki, lato 2011 33 zaznaczone są pasma dozwolone i pasma wzbronione oraz linią przerywaną. zaznaczona jest relacja dyspersji dla

Cel ćwiczenia: poznanie jednej z metod pomiaru ciepła właściwego gazów, zjawiska roz- ładowania kondensatora i sposobu pomiaru energii zgromadzonej w nała- dowanym

a) Energia wydzielona w naczyniu Dewara oceniana jest w tym ćwiczeniu z pomiarów rozładowania kondensatorów przez opór 10 kΩ, podczas gdy opór grzejniczka jest

Średni współczynnik rozszerzalności liniowej jakiegoś ciała jest wielkością wyrażającą licz- bowo zmianę długości przypadającą na jednostkę długości tego ciała w

W przypadku trójatomowych i wieloatomowych cząsteczek przyjmuje się model bryły sztyw- nej, a co za tym idzie przypisuje się sześć stopni swobody (trzy translacyjne

Kiedy woda zacznie się gotować, wprowadzić ciało do łaźni i poczekać kilka minut, aż będzie można przyjąć, że temperatura ciała jest równa temperaturze pary wodnej.