Do wszystkich Ćwiczeń laboratoryjnych jako materiały uzupełniające polecam linki:
B. Żółtowski, "Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych z fizyki"
Michał Dobrski, "JAK PROSTO I SKUTECZNIE WYKORZYSTAĆ ARKUSZ KALKULACYJNY DO OBLICZENIA PARAMETRóW PROSTEJ METODĄ NAJMNIEJSZYCH KWADRATóW"
http://cmf.p.lodz.pl/efizyka/
programik do obliczeń regresji liniowej, średniej ważonej i wartości średniej i jej błędu
Ogólne informacje dla studentów uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych:
Rysując wykres należy pamiętać, że zjawiska fizyczne zwykle opisywane są funkcjami gładkimi (różniczkowymi) dlatego niedopuszczalne jest łączenie punktów pomiarowych linią łamaną. Linię gładką wykresu rysujemy tak, aby przechodziła ona możliwie najbliżej punktów pomiarowych. Jeżeli zależność jest liniowa rysyjemy prostą o równaniu y=ax+b gdzie współczynniki a oraz b są obliczane metodą najmniejszych kwadratów, w innych przypadkach używamy krzywików bądź odpowiednich aproksymacji programu komputerowego używanego do utworzenia wykresu.
Podstawowe stałe fizyczne -> klik
Jednostki układu SI i ich równoważniki -> klik
Przerwy energetyczne Eg (szerokości pasm wzbronionych) pomiędzy pasmem walencyjnym i pasmem przewodnictwa wybranych półprzewodników i samoistna koncentracja nośników ni
Przerwa energetyczna (termiczna) Eg (0 K)
eV
Przerwa energetyczna (termiczna) Eg (300 K)
eV
Samoistna koncentracja nośników ni (300 K)
m-3
Jerzy Antoniewicz, Tablice matematyczno-fizyczne, PWN Warszawa 1991.
Przenikalność elektryczna względna
Jerzy Antoniewicz, Tablice matematyczno-fizyczne, PWN Warszawa 1991.
Opór właściwy r metali i stopów w temperaturze 20°C i współczynnik temperaturowy a przyrostu oporu w zakresie od 0°C do 100°C
Konstantan
(58% Cu, 42% Ni, 1% Mn)
Manganin
(84% Cu, 4% Ni, 12% Mn)
Mosiądz
(60-70% Cu, 40-30% Zn)
Nikielin
(54% Cu, 26% Ni, 20% Zn)
Nowe srebro
(60% Cu, 21% Ni, 19% Zn)
Efekt Halla w germanie
poprawność wielkości stałej Halla (co do rzędu) najlepiej jest sprawdzić w oparciu o policzoną koncentrację nośników w półprzewodniku
wartości koncenracji w półprzewodnikach samoistnych szukaj w tabelach powyżej
Pomiar stałej dielektrycznej różnych materiałów
niektóre przydatne tabele powyżej
Badanie własności mikrofal
długość fali emitowanej przez nadajnik można obliczyć wykorzystując do tego częstotliwość fali podaną na nadajniku
Badanie zjawiska rezonansu w obwodzie prądu zmiennego
Badanie zależności oporu przewodnika i półprzewodnika od temperatury
niektóre przydatne tabele powyżej
Akustyczny efekt Dopplera
Badanie dwuwymiarowych modów drgań metodą figur Chladni'ego
Badanie widma akustycznego naturalnych źródeł dźwięku
Badanie zasady nieoznaczoności Heisenberga poprzez analizę dyfrakcji światła na szczelinach
Wyznaczanie charakterystyk baterii słonecznych
Badanie własności lunety Keplera
Badanie własności lunety Galileusza
Badanie dyfrakcji na szczelinie i siatce dyfrakcyjnej
Badanie interferencji w doświadczeniu Younga
Badanie aktywności optycznej
Współczynnik skręcalności właściwej dla roztworów w tablicach podawany jest zwykle dla stężenia 1gram/100cm^3 dla długości 1-go decymetra roztworu. Aby więc porównać wynik uzyskany na pracowni warto go przedstawić w tych właśnie jednostkach.
Mikroskop - Pomiar małych odległości
Pompa cieplna wykorzystująca efekt Peltiera
Termogenerator półprzewodnikowy
Pomiar stałej Plancka z wykorzystaniem zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego
Dyfrakcja elektronów w polikrystalicznym graficie
Absorpcja elektronów w różnych materiałach stałych
Spektroskopia elektronów powstających w rozpadzie beta
Badanie pochłaniania i zasięgu promieniowania beta i gamma w różnych materiałach
|