1.長度:刻度尺(直尺、捲尺)(特殊測量方法:棉線、滾輪、刻度尺間接測量)
2.液體或固體體積:量筒、量杯,規則固體可用刻度尺
3.質量:天平(實驗室)、電子秤、桿秤、磅秤(日常生活),彈簧測力計間接測量
4.時間:秒錶、鍾
5.速度:速度計(汽車上),平均速度:尺(皮尺)、鍾表(秒錶)
6.溫度:液體溫度計(實驗室用);體溫計(測體溫);寒暑表(測氣溫)
7.力(重力、拉力、摩擦力、浮力):彈簧測力計
8.液體的密度:密度計;天平、量筒;或彈簧測力計、量筒
9.固體的密度:天平、量筒;或彈簧測力計、量筒
10.液體的壓強:壓強計 大氣壓:氣壓計(水銀氣壓計即托里拆利實驗和無液氣壓計)
11.電流:電流表 電壓:電壓表 電阻:電流表和電壓表(伏安法)或歐姆表。
電功:電能表 電功率:伏安法或 電能表、秒錶
12.直接測量型實驗有10種基本儀器、儀表:鍾表(或停表)、刻度尺、溫度計、天平、量筒、彈簧測力計、電流表、電壓表、變阻器、電能表.要求學生會根據測量范圍選合適量程和根據精確程度先最小分度值,會正確操作與讀數,能判斷哪些是錯誤的操作.每種儀器測量前:都要認真觀察所使用的儀器零刻度線的位置(調零)、最小分度值和測量范圍等。
13.掌握四個重要實驗:
①.測密度:原理ρ=m/V,器材:托盤天平、量筒,注意實驗步驟的先後次序盡量減小誤差。
②.測機械效率:原理:η=W有/W總,器材:一套簡單機械裝置(如滑輪組、斜面等)、彈簧測力計、細繩,測量時,注意要勻速豎直拉動彈簧測力計,影響機械效率的因素有動滑輪的重、摩擦和物體本身的重.同一滑輪組,所提升物體越重機械效率越高。
③.伏安法測小燈泡電阻和功率:原理:電阻R=U/I,電功率P=UI;器材:電源、導線、開關、小燈泡、電壓表、電流表、滑動變阻器。要求會畫電路圖,會連接實物,會選擇電壓表、電流表量程,小燈泡不亮時,能根據電壓表、電流表示數分析電路故障,知道燈泡在不同的電壓下,測出的電阻值不相等是因為溫度變化了.知道測小燈泡電功率與測定值電阻阻值都要求多次測量意義有什麼不同,知道兩個實驗中滑動變阻器的作用有什麼不同。如果只有一個電流表或電壓表時(缺少測量工具),如何利用定值電阻或電阻箱測電阻。
與人體有關的物理量(初中學生)
1、質量約:50kg 2、重力約:500N 3、密度約:1×103 kg/m3
4、體積約:0.05 m3 5、身高約:160-170cm 6、電阻約:幾千歐
7、手臂長約:50——60cm 8、手掌面積約:100-120cm2 9、腳掌面積約:200-250 cm2
10、對地壓強:行走時約:2×104Pa 站立時約:1×104Pa
11、步長約:50-70cm 12、步速約:1.5m/s
13、騎自行車速度約:4m/s 14、騎自行車時受到的阻力約:20N
15、大拇指指甲寬約:1cm;手掌寬約:1dm 16、脈搏跳動頻率約:70-75次/min(1.2Hz)
17、正常血壓約:收縮壓<130 mmHg,舒張壓<85 mmHg 18、人體正常體溫約:36.5℃(37℃)
19、100米短跑時間約:13-14s 速度約:7.5m/s
❷ 針對三種不同力的測量方式有哪些
奇石樂的應變感測器內部將應變轉換為成比例的力,並產生相應的電荷信號。這也是它們通常被稱為力 - 應變感測器的原因。靈敏度由電荷Q(pC)/單位應變με(μm/m)確定;
受限於不同的現場情況,力感測器的安裝位置也不一樣,一般有以下三種:
直接測力要求感測器完全安裝在力流中測量全部力。這種方法測量精度高,與力的作用點無關。
如果感測器不能直接安裝在力流中,則只能測量部分力;其餘的力通過其安裝的結構(作為力分流)
間接測力時可用應變感測器通過測量結構應變可獲得過程力。結構受力產生的變形可通過與力成比例的應變來測量,因而過程力可間接通過表面或結構應變確定。
奇石樂測量產品。
❸ 測量方法有哪些
1、按是否直接測量被測參數,可分為直接測量和間接測量。
直接測量:直接測量被測參數來獲得被測尺寸。例如用卡尺、比較儀測量。
間接測量:測量與被測尺寸有關的幾何參數,經過計算獲得被測尺寸。
2、按量具量儀的讀數值是否直接表示被測尺寸的數值,可分為絕對測量和相對測量。
絕對測量:讀數值直接表示被測尺寸的大小、如用游標卡尺測量。
相對測量:讀數值只表示被測尺寸相對於標准量的偏差。
3、按被測表面與量具量儀的測量頭是否接觸,分為接觸測量和非接觸測量。
接觸測量:測量頭與被接觸表面接觸,並有機械作用的測量力存在。如用千分尺測量零件。
非接觸測量:測量頭不與被測零件表面相接觸,非接觸測量可避免測量力對測量結果的影響。如利用投影法、光波干涉法測量等。
4、按一次測量參數的多少,分為單項測量和綜合測量。
單項測量;對被測零件的每個參數分別單獨測量。
綜合測量:測量反映零件有關參數的綜合指標。如用工具顯微鏡測量螺紋時,可分別測量出螺紋實際中徑、牙型半形誤差和螺距累積誤差等。
5、按測量在加工過程中所起的作用,分為主動測量和被動測量。
主動測量:工件在加工過程中進行測量,其結果直接用來控制零件的加工過程,從而及時防治廢品的產生。
被動測量:工件加工後進行的測量。此種測量只能判別加工件是否合格,僅限於發現並剔除廢品。
6、按被測零件在測量過程中所處的狀態,分為靜態測量和動態測量。
靜態測量;測量相對靜止。如千分尺測量直徑。
動態測量;測量時被測表面與測量頭模擬工作狀態中作相對運動。
水準測量原理
從驗潮站的高程零點,用水準測量的方法測定設立於驗潮站附近由國家設計里的水準原點的高程,作為全國高程式控制制網的起點。我國水準原點設立在山東青島市。從國家水準原點出發,用一、二、三、四等水準測量測定布設在全國范圍內的各等水準點。
一、二等水準測量稱為精密水準測量,為全國高程式控制制網的骨幹,三、四等水準網遍布全國各地,以上總稱為國家水準點。在國家水準點的基礎的上,為每項工程建設而進行工程水準測量或為地形圖測繪而進行圖根水準測量,同城為普通水準測量。
水準測量的原理是利用水準儀提供的水平視線,在豎立在欲測定高差的兩點上的水準尺上讀數,根據讀數計算高差。
❹ 重力測量
(一)重力測量的地質任務
與地質勘探方法相似,根據任務的不同重力勘探可分為重力預查、普查、詳查和精查(細測)。不同階段所解決的地質任務也不同。
重力預查:工作比例尺為1:50萬~1:100萬。這種小比例尺重力測量的目的是在短時間內獲得大地構造基本輪廓或者研究深部地殼構造以及地殼均衡狀態等。
重力普查:工作比例尺為1:10萬~1:20萬。完成的地質任務是在重力預查、航空磁測和地質預查的基礎上,劃分區域構造、圈定大岩體和儲油氣構造的范圍,比較確切地指示成礦有利地帶。
重力詳查:工作比例尺為1:2.5萬~1:5萬。目的是在已知成礦遠景區內,尋找並圈定儲油氣、煤田以及地下水有希望的盆地及局部構造。
重力精查:又稱重力細測。工作比例尺為1:2000~1:1萬。目的是在已經發現的儲 油、氣構造,煤田盆地以及成礦有利的岩礦體上確定礦體構造特徵或產狀要素等,用來直接找礦。
不同的測量方法其測量技術及精度要求也不同,具體見表2-2。
表2-2 重力測量工作比例尺、點、線距及精度要求
重力測量形式可分為路線測量、剖面測量及面積測量。面積測量是重力測量的基本形式,而路線測量和剖面測量的方向應盡可能與地質構造走向垂直。各種重力測量的具體原則如下:
(1)測點的密度保證在相應比例尺的圖上每平方厘米要有1~2個測點。
(2)重力異常等值線的間距,應為異常均方差的2.5~3倍,以保證異常體能被1~2 條等值線所圈閉。
(3)重力異常的均方差應小於勘探對象引起最大異常的1/3~1/4。
(二)重力基點觀測
在進行相對重力測量時,必須設立一個標准點即總基點,其他各點的重力值都是相對 總基點的重力差。但是在大面積的重力測量中,為了提高重力測量的工作效率和精度,除 了總基點之外,在測區內還要建立若干個重力基點,這些基點(包括總基點)通過特殊方 法聯系起來,稱為重力基點網。
基點網中各基點相對總基點的重力差,是在普通點重力測量之前,用精度比較高的一 台或幾台重力儀,採用比較特殊的觀測方法測定的。測定基點重力差的精度,一般要求高 於普通重力點觀測精度的幾倍。建立基點及基點網的主要目的是:(1)提高普通點重力測量 精度,減少誤差積累;(2)作為每次重力測量的起算點,求出每一普通點相對起始基點的重 力差以便求出它們相對總基點的重力差;(3)確定零點漂移校正量。
建立基點應考慮:
(1)基點應均勻分布於全區,基點的密度應根據重力儀零點漂移的規律和對普通點重 力測量精度要求而定。
(2)應該使用精度較高的一台或幾台重力儀,採用快速的運輸工具,觀測路線應按閉 合環路進行,環路中的首尾點必須聯測。
(3)基點應建立在交通方便、標志明顯以及相對穩定的地方。
基點網的聯測方式有重復觀測法和三程循環觀測法。重復觀測法是先從一個基點出 發,依次按順序進行測量,到最後一個基點後按原路線返回再依次重復觀測,具體觀測路 線為1,2,3,…,n-1,n,n,n-1,…,3,2,1。三程循環觀測法觀測的順序是按 1,2,1,2;2,3,2,3;3,4,3,4;…,n,n-1,n,1,完成一個基點網的閉合環 路的觀測。其他環路的觀測方法以此類推。
(三)重力普通點的觀測
根據現代重力儀的穩定性和精度,重力普通點的觀測一般都採用單次觀測。
如果測區內已經建立了基點網,每次工作都是從就近的某一基點開始,然後逐點進行 觀測;最後在要求的時間內閉合在另一個基點或原工作開始的基點上,以便獲得在這段時 間內重力儀的零點漂移值。如果測區很小,無需建立基點網,也至少應設有一個基點,以 便按時測定重力儀的零點漂移,准確地對各測點進行零點漂移校正。同時,該基點也是全 區重力觀測的起算點。
(四)重力測量中的測地工作
在重力測量工作中,為了准確對重力測量結果進行各項改正,繪制重力異常圖,確定 重力異常的位置,必須配有測地工作。測地工作的主要任務是:
(1)按照重力測量設計書的要求布設測網,確定重力測點的坐標,以便對重力觀測結 果進行正常改正。
(2)確定重力測點的高程,以便進行高度和中間層改正。
(3)在地形起伏較大地區,地形影響不能忽視時,還應作相應比例尺的地形測量,以便進行地形改正。
測地工作與重力測量本身具有同樣的重要性,它的質量直接影響重力異常的精度。因此,在重力測量工作中,測地工作是一項既重要又繁重的任務。
在大、中比例尺的重力測量中,重力測網和測點位置與高程的獲取,以往多用經緯儀和 水準儀來進行,隨著科技的發展,現代常用激光測距儀或者直接利用全球定位系統(GPS)來完成。而在小比例尺的測量中可應用大於工作比例尺的地形圖或用GPS直接獲取。
❺ 力學實驗的檢測手法是什麼
力學實驗的檢驗方法是用力的三要素來檢驗。
力的三要素包括大小、方向和作用點。我們把具有方向的物理量叫做矢量,所以力是矢量。力的單位是牛頓。
測定力的大小,要用彈簧秤。彈簧秤的刻度標在外殼上,彈簧的下端標有指針和鉤子,從指針上的刻度可以讀出力的大小。因為在除去外力後彈簧如果能恢復原來的長度,彈簧的伸長與拉力是成正比例的,所以彈簧秤可以用來測量力的大小。
希望我能幫助你解疑釋惑。