1.长度:刻度尺(直尺、卷尺)(特殊测量方法:棉线、滚轮、刻度尺间接测量)
2.液体或固体体积:量筒、量杯,规则固体可用刻度尺
3.质量:天平(实验室)、电子秤、杆秤、磅秤(日常生活),弹簧测力计间接测量
4.时间:秒表、钟
5.速度:速度计(汽车上),平均速度:尺(皮尺)、钟表(秒表)
6.温度:液体温度计(实验室用);体温计(测体温);寒暑表(测气温)
7.力(重力、拉力、摩擦力、浮力):弹簧测力计
8.液体的密度:密度计;天平、量筒;或弹簧测力计、量筒
9.固体的密度:天平、量筒;或弹簧测力计、量筒
10.液体的压强:压强计 大气压:气压计(水银气压计即托里拆利实验和无液气压计)
11.电流:电流表 电压:电压表 电阻:电流表和电压表(伏安法)或欧姆表。
电功:电能表 电功率:伏安法或 电能表、秒表
12.直接测量型实验有10种基本仪器、仪表:钟表(或停表)、刻度尺、温度计、天平、量筒、弹簧测力计、电流表、电压表、变阻器、电能表.要求学生会根据测量范围选合适量程和根据精确程度先最小分度值,会正确操作与读数,能判断哪些是错误的操作.每种仪器测量前:都要认真观察所使用的仪器零刻度线的位置(调零)、最小分度值和测量范围等。
13.掌握四个重要实验:
①.测密度:原理ρ=m/V,器材:托盘天平、量筒,注意实验步骤的先后次序尽量减小误差。
②.测机械效率:原理:η=W有/W总,器材:一套简单机械装置(如滑轮组、斜面等)、弹簧测力计、细绳,测量时,注意要匀速竖直拉动弹簧测力计,影响机械效率的因素有动滑轮的重、摩擦和物体本身的重.同一滑轮组,所提升物体越重机械效率越高。
③.伏安法测小灯泡电阻和功率:原理:电阻R=U/I,电功率P=UI;器材:电源、导线、开关、小灯泡、电压表、电流表、滑动变阻器。要求会画电路图,会连接实物,会选择电压表、电流表量程,小灯泡不亮时,能根据电压表、电流表示数分析电路故障,知道灯泡在不同的电压下,测出的电阻值不相等是因为温度变化了.知道测小灯泡电功率与测定值电阻阻值都要求多次测量意义有什么不同,知道两个实验中滑动变阻器的作用有什么不同。如果只有一个电流表或电压表时(缺少测量工具),如何利用定值电阻或电阻箱测电阻。
与人体有关的物理量(初中学生)
1、质量约:50kg 2、重力约:500N 3、密度约:1×103 kg/m3
4、体积约:0.05 m3 5、身高约:160-170cm 6、电阻约:几千欧
7、手臂长约:50——60cm 8、手掌面积约:100-120cm2 9、脚掌面积约:200-250 cm2
10、对地压强:行走时约:2×104Pa 站立时约:1×104Pa
11、步长约:50-70cm 12、步速约:1.5m/s
13、骑自行车速度约:4m/s 14、骑自行车时受到的阻力约:20N
15、大拇指指甲宽约:1cm;手掌宽约:1dm 16、脉搏跳动频率约:70-75次/min(1.2Hz)
17、正常血压约:收缩压<130 mmHg,舒张压<85 mmHg 18、人体正常体温约:36.5℃(37℃)
19、100米短跑时间约:13-14s 速度约:7.5m/s
❷ 针对三种不同力的测量方式有哪些
奇石乐的应变传感器内部将应变转换为成比例的力,并产生相应的电荷信号。这也是它们通常被称为力 - 应变传感器的原因。灵敏度由电荷Q(pC)/单位应变με(μm/m)确定;
受限于不同的现场情况,力传感器的安装位置也不一样,一般有以下三种:
直接测力要求传感器完全安装在力流中测量全部力。这种方法测量精度高,与力的作用点无关。
如果传感器不能直接安装在力流中,则只能测量部分力;其余的力通过其安装的结构(作为力分流)
间接测力时可用应变传感器通过测量结构应变可获得过程力。结构受力产生的变形可通过与力成比例的应变来测量,因而过程力可间接通过表面或结构应变确定。
奇石乐测量产品。
❸ 测量方法有哪些
1、按是否直接测量被测参数,可分为直接测量和间接测量。
直接测量:直接测量被测参数来获得被测尺寸。例如用卡尺、比较仪测量。
间接测量:测量与被测尺寸有关的几何参数,经过计算获得被测尺寸。
2、按量具量仪的读数值是否直接表示被测尺寸的数值,可分为绝对测量和相对测量。
绝对测量:读数值直接表示被测尺寸的大小、如用游标卡尺测量。
相对测量:读数值只表示被测尺寸相对于标准量的偏差。
3、按被测表面与量具量仪的测量头是否接触,分为接触测量和非接触测量。
接触测量:测量头与被接触表面接触,并有机械作用的测量力存在。如用千分尺测量零件。
非接触测量:测量头不与被测零件表面相接触,非接触测量可避免测量力对测量结果的影响。如利用投影法、光波干涉法测量等。
4、按一次测量参数的多少,分为单项测量和综合测量。
单项测量;对被测零件的每个参数分别单独测量。
综合测量:测量反映零件有关参数的综合指标。如用工具显微镜测量螺纹时,可分别测量出螺纹实际中径、牙型半角误差和螺距累积误差等。
5、按测量在加工过程中所起的作用,分为主动测量和被动测量。
主动测量:工件在加工过程中进行测量,其结果直接用来控制零件的加工过程,从而及时防治废品的产生。
被动测量:工件加工后进行的测量。此种测量只能判别加工件是否合格,仅限于发现并剔除废品。
6、按被测零件在测量过程中所处的状态,分为静态测量和动态测量。
静态测量;测量相对静止。如千分尺测量直径。
动态测量;测量时被测表面与测量头模拟工作状态中作相对运动。
水准测量原理
从验潮站的高程零点,用水准测量的方法测定设立于验潮站附近由国家设计里的水准原点的高程,作为全国高程控制网的起点。我国水准原点设立在山东青岛市。从国家水准原点出发,用一、二、三、四等水准测量测定布设在全国范围内的各等水准点。
一、二等水准测量称为精密水准测量,为全国高程控制网的骨干,三、四等水准网遍布全国各地,以上总称为国家水准点。在国家水准点的基础的上,为每项工程建设而进行工程水准测量或为地形图测绘而进行图根水准测量,同城为普通水准测量。
水准测量的原理是利用水准仪提供的水平视线,在竖立在欲测定高差的两点上的水准尺上读数,根据读数计算高差。
❹ 重力测量
(一)重力测量的地质任务
与地质勘探方法相似,根据任务的不同重力勘探可分为重力预查、普查、详查和精查(细测)。不同阶段所解决的地质任务也不同。
重力预查:工作比例尺为1:50万~1:100万。这种小比例尺重力测量的目的是在短时间内获得大地构造基本轮廓或者研究深部地壳构造以及地壳均衡状态等。
重力普查:工作比例尺为1:10万~1:20万。完成的地质任务是在重力预查、航空磁测和地质预查的基础上,划分区域构造、圈定大岩体和储油气构造的范围,比较确切地指示成矿有利地带。
重力详查:工作比例尺为1:2.5万~1:5万。目的是在已知成矿远景区内,寻找并圈定储油气、煤田以及地下水有希望的盆地及局部构造。
重力精查:又称重力细测。工作比例尺为1:2000~1:1万。目的是在已经发现的储 油、气构造,煤田盆地以及成矿有利的岩矿体上确定矿体构造特征或产状要素等,用来直接找矿。
不同的测量方法其测量技术及精度要求也不同,具体见表2-2。
表2-2 重力测量工作比例尺、点、线距及精度要求
重力测量形式可分为路线测量、剖面测量及面积测量。面积测量是重力测量的基本形式,而路线测量和剖面测量的方向应尽可能与地质构造走向垂直。各种重力测量的具体原则如下:
(1)测点的密度保证在相应比例尺的图上每平方厘米要有1~2个测点。
(2)重力异常等值线的间距,应为异常均方差的2.5~3倍,以保证异常体能被1~2 条等值线所圈闭。
(3)重力异常的均方差应小于勘探对象引起最大异常的1/3~1/4。
(二)重力基点观测
在进行相对重力测量时,必须设立一个标准点即总基点,其他各点的重力值都是相对 总基点的重力差。但是在大面积的重力测量中,为了提高重力测量的工作效率和精度,除 了总基点之外,在测区内还要建立若干个重力基点,这些基点(包括总基点)通过特殊方 法联系起来,称为重力基点网。
基点网中各基点相对总基点的重力差,是在普通点重力测量之前,用精度比较高的一 台或几台重力仪,采用比较特殊的观测方法测定的。测定基点重力差的精度,一般要求高 于普通重力点观测精度的几倍。建立基点及基点网的主要目的是:(1)提高普通点重力测量 精度,减少误差积累;(2)作为每次重力测量的起算点,求出每一普通点相对起始基点的重 力差以便求出它们相对总基点的重力差;(3)确定零点漂移校正量。
建立基点应考虑:
(1)基点应均匀分布于全区,基点的密度应根据重力仪零点漂移的规律和对普通点重 力测量精度要求而定。
(2)应该使用精度较高的一台或几台重力仪,采用快速的运输工具,观测路线应按闭 合环路进行,环路中的首尾点必须联测。
(3)基点应建立在交通方便、标志明显以及相对稳定的地方。
基点网的联测方式有重复观测法和三程循环观测法。重复观测法是先从一个基点出 发,依次按顺序进行测量,到最后一个基点后按原路线返回再依次重复观测,具体观测路 线为1,2,3,…,n-1,n,n,n-1,…,3,2,1。三程循环观测法观测的顺序是按 1,2,1,2;2,3,2,3;3,4,3,4;…,n,n-1,n,1,完成一个基点网的闭合环 路的观测。其他环路的观测方法以此类推。
(三)重力普通点的观测
根据现代重力仪的稳定性和精度,重力普通点的观测一般都采用单次观测。
如果测区内已经建立了基点网,每次工作都是从就近的某一基点开始,然后逐点进行 观测;最后在要求的时间内闭合在另一个基点或原工作开始的基点上,以便获得在这段时 间内重力仪的零点漂移值。如果测区很小,无需建立基点网,也至少应设有一个基点,以 便按时测定重力仪的零点漂移,准确地对各测点进行零点漂移校正。同时,该基点也是全 区重力观测的起算点。
(四)重力测量中的测地工作
在重力测量工作中,为了准确对重力测量结果进行各项改正,绘制重力异常图,确定 重力异常的位置,必须配有测地工作。测地工作的主要任务是:
(1)按照重力测量设计书的要求布设测网,确定重力测点的坐标,以便对重力观测结 果进行正常改正。
(2)确定重力测点的高程,以便进行高度和中间层改正。
(3)在地形起伏较大地区,地形影响不能忽视时,还应作相应比例尺的地形测量,以便进行地形改正。
测地工作与重力测量本身具有同样的重要性,它的质量直接影响重力异常的精度。因此,在重力测量工作中,测地工作是一项既重要又繁重的任务。
在大、中比例尺的重力测量中,重力测网和测点位置与高程的获取,以往多用经纬仪和 水准仪来进行,随着科技的发展,现代常用激光测距仪或者直接利用全球定位系统(GPS)来完成。而在小比例尺的测量中可应用大于工作比例尺的地形图或用GPS直接获取。
❺ 力学实验的检测手法是什么
力学实验的检验方法是用力的三要素来检验。
力的三要素包括大小、方向和作用点。我们把具有方向的物理量叫做矢量,所以力是矢量。力的单位是牛顿。
测定力的大小,要用弹簧秤。弹簧秤的刻度标在外壳上,弹簧的下端标有指针和钩子,从指针上的刻度可以读出力的大小。因为在除去外力后弹簧如果能恢复原来的长度,弹簧的伸长与拉力是成正比例的,所以弹簧秤可以用来测量力的大小。
希望我能帮助你解疑释惑。