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微機型弗蘭克-赫茲實驗儀???本實驗儀是用于重現 1914 年夫蘭克和赫茲進行的低能電子轟擊原子的實驗設備。實驗充分證明原子內部能量是量子化的。學生通過實驗建立原子內部能量量子化的概念,并能學習夫蘭克和赫茲研究電子和原子碰撞的實驗思想和實驗方法。
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應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 | 微電流測量范圍 | 0.001nA-1.999uA |
弗蘭克-赫茲實驗儀 型號;H10004
弗蘭克-赫茲實驗儀 本實驗儀是用于重現 1914 年夫蘭克和赫茲進行的低能電子轟擊原子的實驗設備。實驗充分證明原子內部能量是量子化的。學生通過實驗建立原子內部能量量子化的概念,并能學習夫蘭克和赫茲研究電子和原子碰撞的實驗思想和實驗方法。
本實驗儀為一體式實驗儀,設計緊湊,面板直觀,功能齊全,操作方便。提供給夫蘭克—赫茲管用的各組電源電壓穩定,并且采用琴鍵開關切換調節,測量微電流用的放大器有很好的抗干擾能力。實驗儀能夠獲得穩定優良的實驗曲線,實驗儀采用面板開窗后加背光板的形式,可以讓學生清楚觀察到弗蘭克 - 赫茲管的結構。
本實驗儀適用于大專院校開設近代物理實驗和普通物理實驗,也可以作為原子能量量子化教學的演示實驗。
應用該儀器可以完成以下實驗:
1 .通過示波器觀察板極電流與加速電壓的關系曲線,了解電子與原子碰撞和能量交換的過程。
2 .通過主機的測量儀表記錄數據,作圖計算氬原子的第一激發電位。
儀器主要技術參數:
1. 測量波峰個數 大于等于 7 個
2. 弗蘭克 - 赫茲管 雙柵柱面型四極式弗蘭克 - 赫茲管,充氬氣,背光板照明,面板開窗,可清楚觀察管結構
3. 燈絲電壓 VF 1.25V-5V ,連續可調 , 三位半液晶表顯示
4. 控制柵電壓 VG1K 0V-6V, 連續可調,三位半液晶表顯示
5. 加速柵電壓 VG2K 0V-90V ,連續可調,三位半液晶表顯示
6. 減速電壓 VG2P 1.25V-15V ,連續可調,三位半液晶表顯示
7. 板極微電流測量 1uA , 0.1uA , 10nA , 1.0nA 四檔,三位半液晶表顯示
8. 微電流測量范圍 0.001nA-1.999uA
2. 微機型弗蘭克-赫茲實驗儀????? 型號;H10003
微機型弗蘭克-赫茲實驗儀???本實驗儀是用于重現 1914 年夫蘭克和赫茲進行的低能電子轟擊原子的實驗設備。實驗充分證明原子內部能量是量子化的。學生通過實驗建立原子內部能量量子化的概念,并能學習夫蘭克和赫茲研究電子和原子碰撞的實驗思想和實驗方法。
本實驗儀為一體式實驗儀,設計緊湊,面板直觀,功能齊全,操作方便。提供給夫蘭克—赫茲管用的各組電源電壓穩定,測量微電流用的放大器有很好的抗干擾能力。實驗儀能夠獲得穩定優良的實驗曲線,實驗儀采用面板開窗后加背光板的形式,可以讓學生清楚觀察到弗蘭克 - 赫茲管的機構。本實驗儀適用于大專院校開設近代物理實驗和普通物理實驗,也可以作為原子能量量子化教學的演示實驗。
應用該儀器可以完成以下實驗:
1 .通過示波器觀察板極電流與加速電壓的關系曲線,了解電子與原子碰撞和能量交換的過程。
2 .通過主機的測量儀表記錄數據,作圖計算氬原子的第一激發電位。
3 .采用計算機接口,自動測量氬原子的激發電位,學習自動測量和數據采集技術。
儀器主要技術參數:
1. 測量波峰個數 大于等于 7 個
2. 弗蘭克 - 赫茲管 雙柵柱面型四極式弗蘭克 - 赫茲管,充氬氣,背光板照明,面板開窗,可清楚觀察管結構
3. 燈絲電壓 VF 1.25V-5V ,連續可調 , 三位半液晶表顯示
4. 控制柵電壓 VG1K 0V-6V, 連續可調,三位半液晶表顯示
5. 加速柵電壓 VG2K 0V-90V ,連續可調,三位半液晶表顯示
6. 減速電壓 VG2P 1.25V-15V ,連續可調,三位半液晶表顯示
7. 板極微電流測量 1uA , 0.1uA , 10nA , 1.0nA 四檔,三位半液晶表顯示
8. 微電流測量范圍 0.001nA-1.999uA
3.全刻度指示調節器 指示調節器 型號:H10002
H10002全刻度指示調節器是調節單元的一個基型品種,對被控值與給定值之差進行比例、微分、積分運算輸出,4~20mA直流信號送至執行機構,實現對溫度、壓力、液面、流量等到工藝參數的自動調節。全刻度指示調節器前面板有一雙針或雙光柱,全刻度指示表,在同一刻度標尺上同時指示測量值及給定值。由二指針的示差直接讀出偏差量,指示醒目,容易觀察調節結果,手動和自動之間的切換是無平衡無擾動的,操作方便。全刻度指示調節器,還具有前饋功能,和抗積分、飽和功能,前饋調節器,可以克服滯后現象,提高調節質量??狗e分飽和調節在工藝過程異常,情況下能迅速關閉或打開安全閥,不致使被調參數進入非安全值區域,常用于化工設備的放空系統,或后縮機的防喘系統。
輸入信號: 1~5V.DC
2、內給定信號:1~5V.DC
3、外給定信號:4~20mA.DC
4、調節作用: 比例+積分+微分
比例帶:2~500%
積分時間:0.01~2.5分
0.1~25分
微分時間:0.04~10分(可切除)
5、輸入、給定指示表:指示范圍:0~100%,誤差:±1%
6、輸出指示表:指示范圍:0~100%,誤差:±25%
7、輸出信號:4~20mA.DC
8、負載電阻:250~750Ω
9、切換特性:屬于無平衡無擾動切換。
自動 /軟手動切換擾動量小于滿度的±0.25%
硬手動/ 自動或軟手動切換擾動量小于滿度的±0.25%
軟手動 /硬手動切換予調后擾動量小于滿度±5%
10、最大工作電流:約200mA
11、工作條件:
環境溫度:0~45℃ 相對濕度:≤ 85%
工作振動:頻率 ≤ 25Hz 全振幅 ≤ 0.1mm
周圍空氣中不應有對鉻、鎳鍍層、有色金屬及其合金起腐蝕作用的介質。
12、電源電壓:24V.DC
13、功耗:6W
14、重量:6kg
15、前饋信號:1~5V.DC 4~20mA.DC(適用于前饋調節器)
16、前饋系數:0.8~1.2(適用于前饋調節器)
17、刻度誤差:±0.5%(適用于前饋調節器)
18、限制范圍:
高限:75~105%(適用于抗積分飽和調節器)
低限:-5~25%(適用于抗積分飽和調節器)
刻度誤差:±0.5%(適用于抗積分飽和調節器)
3. 冉紹爾-湯森效應實驗儀 型號;H10001
1912年,德國物理學家卡.冉紹爾(Carl Ramsauer)在研究電子與氣體原子的碰撞中,發現碰撞截面的大小與電子的速度有關。當電子能量較高時,氬原子的截面散射截面隨著電子能量的降低而增大;當電子能量小于十幾個電子伏特后,發現散射截面卻隨著電子的能量的降低而迅速減小。1922年,英國卡文迪許實驗室的J.S.湯森(J.S.Townsend)也發現了類似的現象。在經典理論中。散射截面與電子的運動速度無關,而冉紹爾與湯森的實驗結果表明它們是相關的。這只能用量子力學才能作出滿意的解釋。
冉紹爾-湯森效應實驗儀操作方便,結構合理,實驗數據穩定,既可以通過交流測量、示波器觀察 IP -VA 和IS -VA 曲線,也可以精確測量散射幾率與電子速度的關系,通過改實驗儀器可以完成以下內容:
1.了解電子碰撞管的設計原則,掌握電子與原子的碰撞規則和測量的原子散射截面的方法。
2.測量低能電子與氣體原子的散射幾率與電子速度的關系。
3.計算氣體原子的有效彈性散射截面;測定散射幾率或散射截面最小時的電子能量。
4.驗證冉紹爾 -湯森效應,并用量子力學理論加以解釋。
實驗儀主要由電源組、微電流計以及電子碰撞管組成,主要技術參數如下:
1.電源組 燈絲電源 0-5V(連續可調)
加速電源 0-15V(連續可調)
補償電源 0-5V(連續可調)
2.微電流計 透射電流 2uA 、20uA 、200uA三檔 三位半顯示
散射電流 20uA 、200uA、 2mA 、20mA四檔 三位半顯示
4. 塞曼效應實驗儀(電磁型) 型號:H109988
1896年,荷蘭物理學家塞曼(P.Zeeman)發現當光源放在足夠強的磁場中時,原來的一條光譜線分裂成幾條光譜線,分裂的譜線成分是偏振的,分裂的條數隨能級的類別而不同,后人稱此現象為塞曼效應。 塞曼效應是繼英國物理學家法拉第1845年發現磁致旋光效應,克爾1876年發現磁光克爾效應之后,發現的又一個磁光效應。 塞曼效應不僅證實了洛侖茲電子論的準確性,而且為 湯姆遜 發現電子提供了證據。還證實了原子具有磁矩并且空間取向是量子化的。1902年,塞曼與洛侖茲因這一發現共同獲得了諾貝爾物理學獎。直到今日,塞曼效應仍舊是研究原子能級結構的重要方法。
H109988 型塞曼效應實驗儀具有磁場穩定,測量方便,實驗分裂環清晰等特點,適用于高等院校近代物理實驗和設計性實驗。
應用該實驗儀主要完成以下實驗:
1.掌握觀測塞曼效應的實驗方法, 加深對原子磁矩及空間量子化等原子物理學概念的理解。
2.觀察汞原子 546.1nm譜線的分裂現象以及它們偏振狀態,由塞曼裂距計算電子荷質比。
3.學習法布里-珀羅標準具的調節方法
4.學習CCD器件在光譜測量中的應用。(其中CCD器件、采集系統及實驗分析軟件選購)
儀器主要技術參數:
1. 電磁鐵 最大磁感應強度 1.28T 勵磁電源 最大輸出電流 5A 最大輸出電壓 30V
2.低壓汞燈 啟輝電壓 1500V 燈管直徑 6.5mm
3.法布里-珀羅標準 通光口徑 40mm 間隔 2mm
4.干涉濾光片 中心波長 546.1nm
5. 讀數顯微鏡 分辨率 0.01mm 測量范圍8mm
以上參數資料與圖片相對應