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物理實驗的基本方法-資料下載頁

2025-01-16 09:19本頁面
  

【正文】 的。一般來說,幾何上的相似性并不等于物理上的相似。因而在工程技術(shù)中作模擬實驗時,如何保證縮小的模型與實物在物理上保持相似性是個關(guān)鍵問題,為了達到模型與原型在物理性質(zhì)或規(guī)律上的相似或等同性,模型的外型往往不是原型的縮型 替代或類別模型:利用物質(zhì)材料的相似性或類比性進行實驗模型,它可以用別的物質(zhì)、材料或者別的物理過程,來模擬所研究的材料或物理過程。 例如在模擬靜電場的實驗中,就是用電流場模擬靜電場。用超聲波代替地震波,用巖石、塑料、有機玻璃等做成各種模型,來進行地震模擬實驗。 更進一步的物理之間的替代,就導致了原型試驗和工作方式都改變了的特殊的模擬方法。應用最廣的就是電路模擬。因為在實際工作中,要改變一些力學量不如改變電阻、電容、電感來的更容易。 用 RLC電路模擬自由振動中阻尼的變化情況 光的干涉、衍射法 在干涉現(xiàn)象中,不論是何種干涉,相鄰干涉條紋的光程差的改變都等于相干光的波長。光的波長雖然很小,但干涉條紋間的距離或干涉條紋的數(shù)目卻是可以計量的。因此,通過對條紋數(shù)目或條紋的改變的計量,可以獲得以波長為單位的對光程差的計量。利用光的等厚干涉現(xiàn)象可以精確測量微小長度或角度變化,測量微小的形變及其相關(guān)的其它物理量;也可以來檢驗物體表面的平面度、球面度、光潔度及工件內(nèi)應力的分布等 數(shù)字游標卡尺就是利用莫爾干涉條紋實現(xiàn)長度測量的 光的衍射原理和方法可以廣泛地應用于測量微小物體的大小。光的衍射原理和方法在現(xiàn)代物理實驗方法中具有重要的地位。光譜技術(shù)與方法、 X射線衍射技術(shù)與方法、電子顯微技術(shù)與方法都與光的衍射原理與方法相關(guān),它們已成為現(xiàn)代物理技術(shù)與方法的重要組成部分,在人類研究微觀世界和宇宙空間中發(fā)揮著重要的作用。 虛擬測量技術(shù) 基于計算機數(shù)據(jù)采集與物理量的測量技術(shù) 近代物理實驗中的其它方法 當今高新科學技術(shù)的發(fā)展日益趨于交叉綜合的特點,信息技術(shù),新材料技術(shù)和新能源技術(shù)已成為高新技術(shù)的重要組成部分。近代物理的實驗方法、實驗技術(shù)和分析技術(shù)在高新技術(shù)的各個學科和領(lǐng)域都得到廣泛的應用,并對高新技術(shù)的發(fā)展和人類社會起著巨大的推動作用。磁共振技術(shù)與方法、低溫和真空技術(shù)、核物理技術(shù)與方法,掃描隧道顯微技術(shù)與方法、薄膜制備技術(shù)與物性研究等現(xiàn)代物理實驗方法與技術(shù)是高新技術(shù)領(lǐng)域常用的近代物理實驗方法。
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