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摘要:研究了(Co1-xMnx)2P(0.55≤x≤0.675)化合物的结构、磁性和异常的输运性质,发现其在低温下经历了金属到绝缘体的转变,外场可以诱导反铁磁到铁磁的变磁转变,并同时导致大的磁电阻效应。
摘要:通过对液晶电光效应这一新开设的大学物理实验的介绍,建立棒状分子模型,从理论上分析当液晶盒通电后其自由能变化。利用实验手段研究了液晶在电场中的相关特性。
摘要:微束微区X射线探针分析仪借助会聚X光透镜把X射线聚焦。针对仪器调试过程中需确定出口焦平面位置的难题,采用拟合曲线荧光分析方法方便快速地确定出口焦平面的位置。方法是用直径小于X焦斑直径的金属丝在不同测量平面上进行微动测量,因X光强度沿径向呈高斯分布,所以金属丝中元素荧光强度随位移也呈高斯分布。通过计算得出不同测量平面上同种元素的荧光强度半高宽,再拟合出平面位置与半高宽的曲线函数。从函数式中计算得到最小半高宽对应的平面位置值,从而确定出焦平面位置。
摘要:以拉曼光谱检测淮山研究为例,引导大学生初步参与科研实验。初步学习用半导体激光、全息光栅和近红外增强CCD探测器等光电器件,构建近红外拉曼光谱探测系统,测试获得淮山拉曼光谱,以及淮山拉曼一阶导数谱,标记淮山特征峰。
摘要:利用电容器的电容值随着极板间介质介电常数而变化的物理性质,设计制作了一种隐蔽式防盗报警系统。其中应用555无稳态振荡器产生随电容值改变而变化的方波信号,经由单片机处理后送至报警器,最终完成监控报警的作用。系统设计简洁精巧,实现了报警系统优良的隐蔽性,误报率低,稳定性与可靠性良好,适应性强,具有广泛的应用前景。
摘要:针对合瓦形钟"一钟双音"的特殊声学现象,以麦克风作为声音采集装置,分别采集合瓦形钟的正、侧鼓位的声音信号,并用Matlab软件对其进行频谱分析。
摘要:对混合法测定冰的熔解热实验中的一些特殊情况进行了分析,通过对比发现几种情况最终可以归结为一个统一的结论,在对学生讲解该实验时可以引发学生思考,提高学生自我分析问题的能力。
摘要:引入了液压法测量杨氏模量,用液压微位移放大原理来表征微小变化量,用液压微位移放大器对传统的实验装置进行改进,通过实验原理、误差分析,结合测量结果,对此实验方法进行分析与讨论,由此给出了一种测量杨氏模量新的方法。
摘要:从光电二极管的工作原理出发,对硅光电二极管的光谱响应度进行了论述。分析表明,入射光子的能量、材料的禁带宽度和吸收系数是光谱响应曲线具有波长选择性的主要原因。
摘要:惠斯通电桥的灵敏度是影响其测量精确度的一个重要因素。为了分析影响惠斯通电桥灵敏度的因素,推导了惠斯通电桥灵敏度的公式,对惠斯通电桥的灵敏度进行实验研究。利用惠斯通电桥灵敏度的实验,从电源电压E、电源内阻rE和限流电阻RE、检流计灵敏度、检流计内阻RE和限流保护电阻R保护、检流计和电源接入线路的位置、RE′和桥路两端等效电阻RCD的关系、桥臂电阻之和R1+R2+R3+R4和对应臂电阻之比R1/R2、R3/R4等几个方面探讨分析了影响电桥灵敏度的各个因素,得出电桥灵敏度和各因素之间的关系,从而找出提高惠斯通电桥灵敏度的方法。
摘要:利用迈克尔逊干涉仪上调节出的等厚干涉条纹,将全息干版放置在观察屏处曝光,经过处理后得到全息光栅,利用分光计测出光栅常数。
摘要:简要介绍了将原全息图再现和接触复制法两种全息图复制的原理与方法。进一步采用接触复制法的方法,利用激光作为光源进行了全息图的复制实验研究。实验结果表明复制的全息图再现像图像比较清晰,层次分明。
摘要:采用间接比较法,就是利用已知的标准量作为参考,通过比较公式,来测量某未知量。该方法可使实验操作过程大为简化,不仅减少了测量量,且单位不必国际化,计算更简单,有效数字位数只由已知标准量来确定,从而提高了测量的精度,使比较公式的物理意义更加明确。该方法使学生的视野大为开阔,为很多的实验,提供了多选方案,为进一步拓展学生的思维,培养学生的创新能力,起到了很大的作用,也为老师开设自选设计性实验开辟了新天地,使大学物理实验更添活力。
摘要:对分光计衍射光栅测钠波长的光栅摆放与观察问题给出了解决方法。
摘要:分析了北京大恒公司产12线/mm正交光栅的空间频谱分布现象。该光栅的缝宽与周期比值为1∶2,所以其空间频谱的偶数级频谱点消失,出现"缺级"现象。文中并给出了理论推导。
摘要:应用迈克尔逊干涉仪测量了钠黄双线的波长差。但是在实验过程中,由于实验条件的限制,实验图像往往很难观察到,而且也不够清晰。通过对实验仪器的改进,得到了足够清晰的实验图像,从而使实验数据更加准确。
摘要:首先分析指出杨氏弹性模量测量作为设计性实验符合设计性实验的选题原则;然后,简介测量金属丝伸长量的几种方案,通过不确定度分析,指出进一步提高杨氏弹性模量测量精度的关键;最后,总结了本设计性实验的意义。
摘要:利用光杠杆装置测量了微位移传感器的灵敏度,用微位移传感器测量了铜的线胀系数,结果显示,与传统的光杠杆放大法相比,微位移传感器测量结果更加稳定和可靠。