视频课程目录:
第一章 绪论
第二章 金属杨氏弹性模量的测量
第三章 热电传感器的测试特性
第四章 薄透镜焦距的测定
第五章 等厚干涉(牛顿环、劈尖)
第六章 电表的改装与校准
第七章 用单臂电桥测量中值电阻
第八章 固体密度的测量
第九章 密立根油滴实验
第十章 分光计的调整与使用
第十一章 示波器基本原理及使用
第十二章 万用表的使用方法
第十三章 螺旋测微器的使用
第十四章 用双棱镜测定光波波长
第十五章 牛顿第二定律的验证
第十六章 液体表面张力系数的测定
第十七章 模拟法测绘静电场
第十八章 金属线胀系数的测量
第十九章 转动惯量的测量
第二十章 偏振现象的研究
第二十一章 光栅衍射
第二十二章 应变式测力传感器与非平衡电桥
第二十三章 小型棱镜摄谱仪
第二十四章 夫兰克—赫兹实验
第二十五章 用稳态法测量不良导体的导热系数
第二十六章 单色仪
第二十七章 声速的测量
第二十八章 电子束线的聚焦
第二十九章 用折射极限法测固体和液体折射率
第三十章 新能源电池综合特性的研究
第三十一章 用霍尔元件测量螺线管磁场
├─{01}--第一章绪论
│ #1.1#--图文.pdf
│ (1.1)--1.1实验物理导论.pdf
│ (1.2)--1.2测量与误差.pdf
│ (1.3)--1.3测量不确定度.pdf
│ (1.4)--1.4测量结果的有效数字.pdf
│ (1.5)--1.5数据处理.pdf
│ [1.1]--绪论-1.1实验物理导论.mp4
│ [1.2]--绪论-1.2测量与误差.mp4
│ [1.3]--绪论-1.3测量不确定度.mp4
│ [1.4]--绪论-1.4测量结果的有效数字.mp4
│ [1.5]--绪论-1.5数据处理.mp4
│
├─{02}--第二章金属杨氏弹性模量的测量
│ #2.1#--图文.pdf
│ #2.2#--图文.pdf
│ (2.2)--测量金属丝的杨氏模量1.pdf
│ [2.2]--金属丝杨氏模量的测量(1.1实验理论).mp4
│ [2.3]--金属丝杨氏模量的测量(1.2实操).mp4
│ [2.4]--金属丝杨氏模量的测量(1.3数据记录与处理).mp4
│
├─{03}--第三章热电传感器的测试特性
│ #3.1#--图文.pdf
│ #3.2#--图文.pdf
│ (3.2)--1.原理-热电阻录音.pdf
│ (3.3)--2.原理-热敏电阻录音.pdf
│ (3.4)--3.原理-热电偶录音.pdf
│ (3.5)--4.原理-PN节录音.pdf
│ (3.6)--5.仪器介绍及操作录像.pdf
│ (3.7)--6.数据处理录音.pdf
│ [3.2]--热电传感器的测试特性-1.1原理-热电阻.mp4
│ [3.3]--热电传感器的测试特性-1.2原理-热敏电阻.mp4
│ [3.4]--热电传感器的测试特性-1.3原理-热电偶.mp4
│ [3.5]--热电传感器的测试特性-1.4原理-PN节.mp4
│ [3.6]--热电传感器的测试特性-1.5仪器介绍及操作.mp4
│ [3.7]--热电传感器的测试特性-1.6数据处理.mp4
│
├─{04}--第四章薄透镜焦距的测定
│ #4.1#--图文.pdf
│ #4.2#--图文.pdf
│ (4.2)--1实验目的和实验仪器.pdf
│ (4.3)--2薄透镜的应用.pdf
│ (4.4)--3薄透镜公式和满足条件.pdf
│ (4.5)--4凸透镜焦距测量的原理.pdf
│ (4.6)--5凹透镜焦距测量的原理.pdf
│ (4.7)--6实验内容和操作步骤.pdf
│ [4.2]--薄透镜焦距的测定(1.1实验目的).mp4
│ [4.3]--薄透镜焦距的测定(1.2薄透镜的应用).mp4
│ [4.4]--薄透镜焦距的测定(1.3薄透镜公式).mp4
│ [4.5]--薄透镜焦距的测定(1.4凸透镜焦距测量的原理).mp4
│ [4.6]--薄透镜焦距的测定(1.5凹透镜焦距测量的原理).mp4
│ [4.7]--薄透镜焦距的测定(1.6薄透镜操作步骤和内容以及注意事项).mp4
│
├─{05}--第五章等厚干涉--牛顿环、劈尖
│ #5.1#--图文.pdf
│ (5.2)--0等厚干涉-牛顿环、劈尖实验目的.pdf
│ (5.3)--1牛顿环的由来.pdf
│ (5.4)--2光的干涉现象的产生.pdf
│ (5.5)--3实验原理牛顿环.pdf
│ (5.6)--4实验原理劈尖.pdf
│ (5.7)--5实验仪器介绍.pdf
│ (5.8)--6实验内容及步骤.pdf
│ [5.2]--0.等厚干涉-牛顿环、劈尖实验目的.mp4
│ [5.3]--1.牛顿环的由来.mp4
│ [5.4]--2.光的干涉现象的产生.mp4
│ [5.5]--3.实验原理-牛顿环.mp4
│ [5.6]--4.实验原理-劈尖.mp4
│ [5.7]--5.实验仪器介绍.mp4
│ [5.8]--6.实验内容及步骤.mp4
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├─{06}--第六章电表的改装与校准
│ #6.1#--图文.pdf
│ (6.2)--1多用表的设计与组装的目的.pdf
│ (6.3)--2改装微安表为电流表的实验原理.pdf
│ (6.4)--3改装微安表为电压表的实验原理.pdf
│ (6.5)--4测量微安表内阻的原理.pdf
│ (6.6)--5电表的校准.pdf
│ (6.7)--6实验仪器介绍.pdf
│ (6.8)--7实验内容及步骤.pdf
│ [6.2]--多用表的设计与组装-1.1多用表的设计与组装的目的.mp4
│ [6.3]--多用表的设计与组装-1.2改装微安表为电流表的实验原理.mp4
│ [6.4]--多用表的设计与组装-1.3改装微安表为电压表的实验原理.mp4
│ [6.5]--多用表的设计与组装-1.4测量微安表内阻的原理.mp4
│ [6.6]--多用表的设计与组装-1.5电表的校准.mp4
│ [6.7]--多用表的设计与组装-1.6实验仪器介绍.mp4
│ [6.8]--多用表的设计与组装-1.7实验内容及步骤.mp4
│
├─{07}--第七章用单臂电桥测量中值电阻
│ #7.1#--图文.pdf
│ (7.2)--闫从华用单臂电桥测中值电阻1.pdf
│ [7.2]--用单臂电桥测量中值电阻(理论).mp4
│ [7.3]--用单臂电桥测量中值电阻(实操).mp4
│
├─{08}--第八章固体密度的测量
│ #8.1#--图文.pdf
│ (8.2)--1实验原理.pdf
│ (8.3)--2游标卡尺的测量原理及使用方法.pdf
│ (8.4)--3物理天平的测量原理及使用方法.pdf
│ (8.5)--4实验内容及步骤.pdf
│ [8.2]--固体密度的测量(1.1实验原理).mp4
│ [8.3]--固体密度的测量(1.2游标卡尺的测量原理以及使用方法).mp4
│ [8.4]--固体密度的测量(1.3物理天平的测量原理以及使用方法).mp4
│ [8.5]--固体密度的测量(1.4实验内容及步骤).mp4
│
├─{09}--第九章密立根油滴实验
│ #9.1#--图文.pdf
│ (9.2)--0密立根油滴实验.pdf
│ (9.3)--1密立根简介.pdf
│ (9.4)--2实验原理.pdf
│ (9.5)--3实验仪器介绍.pdf
│ (9.6)--4实验操作.pdf
│ (9.7)--5数据处理.pdf
│ [9.2]--密立根油滴实验(1.0密立根油滴实验).mp4
│ [9.3]--密立根油滴实验(1.1密立根简介).mp4
│ [9.4]--密立根油滴实验(1.2实验原理).mp4
│ [9.5]--密立根油滴实验(1.3实验仪器介绍).mp4
│ [9.6]--密立根油滴实验(1.4实验操作).mp4
│ [9.7]--密立根油滴实验(1.5数据处理).mp4
│
├─{10}--第十章分光计的调整与使用
│ (10.1)--0分光计的调整和使用.pdf
│ (10.2)--1分光计的应用.pdf
│ (10.3)--2分光计的结构.pdf
│ (10.4)--3分光计的调节.pdf
│ [10.1]--1.1分光计的应用.mp4
│ [10.2]--1.2分光计的结构.mp4
│ [10.3]--1.3分光计的调节.mp4
│ [10.4]--1.4测量三棱镜的顶角及折射率.mp4
│
├─{11}--第十一章示波器基本原理及使用
│ (11.1)--梁文海示波器使用方法.pdf
│ [11.1]--示波器的调节及使用方法.mp4
│ [11.2]--双踪示波器测量步骤.mp4
│
├─{12}--第十二章万用表的使用方法
│ (12.1)--1万用表简介.pdf
│ (12.2)--2数字式万用表的功能介绍.pdf
│ [12.1]--1.1万用表简介.mp4
│ [12.2]--1.2数字式万用表的功能介绍.mp4
│
├─{13}--第十三章螺旋测微器的使用
│ (13.1)--螺旋测微器的使用方法.pdf
│ [13.1]--螺旋测微器的使用.mp4
│
├─{14}--第十四章用双棱镜测定光波波长
│ #14.1#--图文.pdf
│ (14.2)--用双棱镜测量光波波长唐明君网上上传.pdf
│ [14.2]--用双棱镜测定光波波长实验原理.mp4
│ [14.3]--用双棱镜测定光波波长实验内容及操作.mp4
│
├─{15}--牛顿第二定律的验证
│ #15.1#--图文.pdf
│ (15.2)--牛顿第二定律.pdf
│ [15.2]--牛顿第二定律的验证(一)实验理论部分.mp4
│ [15.3]--牛顿第二定律的验证(二)实验操作部分.mp4
│
├─{16}--第十九章液体表面张力系数的测定
│ #16.1#--图文.pdf
│ (16.2)--成娟表面张力.pdf
│ [16.2.1]--1表面张力系数实验背景及目的.mp4
│ [16.2.2]--2表面张力系数实验原理.mp4
│ [16.2.3]--3表面张力系数仪器介绍.mp4
│ [16.2.4]--4表面张力系数内容步骤及注意事项.mp4
│ [16.3]--测表面张力系数(实验操作部分).mp4
│
├─{17}--模拟法测绘静电场
│ #17.1#--图文.pdf
│ (17.2)--用电流场模拟静电场20200311.pdf
│ [17.2]--模拟法测绘静电场.mp4
│
├─{18}--金属线涨系数的测量
│ #18.1#--图文.pdf
│ (18.2)--金属线涨系数的测量.pdf
│ [18.2]--金属线涨系数的测量录屏.mp4
│
├─{19}--转动惯量的测量
│ #19.1#--图文.pdf
│ (19.2)--转动惯量的测量.pdf
│ [19.2]--转动惯量的测量.mp4
│
├─{20}--偏振现象的研究
│ #20.1#--图文.pdf
│ [20.2]--光的偏振现象-实验背景及应用.mp4
│ [20.3]--光的偏振现象-实验原理.mp4
│ [20.4]--光的偏振实验内容及操作.mp4
│ [20.5]--实验一.mp4
│
├─{21}--光栅衍射
│ #21.1#--图文.pdf
│ (21.2)--光栅衍射唐明君网上上传(1).pdf
│ [21.2.1]--光栅衍射实验原理.mp4
│ [21.2.2]--光栅衍射实验内容及操作步骤.mp4
│ [21.3]--实验二.mp4
│
├─{22}--应变式测力传感器与非平衡电桥
│ #22.1#--图文.pdf
│ (22.2)--实验原理.pdf
│ (22.3)--实验仪器和实验内容.pdf
│ [22.2]--实验原理.mp4
│ [22.3]--实验仪器和实验内容.mp4
│
├─{23}--小型棱镜摄谱仪
│ #23.1#--图文.pdf
│ (23.2)--小型棱镜摄谱仪实验.pdf
│ [23.2]--小型棱镜实验.mp4
│
├─{24}--夫兰克—赫兹实验
│ #24.1#--图文.pdf
│ (24.2)--弗兰克赫玆.pdf
│ [24.2]--弗兰克赫兹总视频.mp4
│
├─{25}--用稳态法测量不良导体的导热系数
│ #25.1#--图文.pdf
│ (25.2)--成娟导热2020.pdf
│ [25.2.1]--1导热系数实验背景及目的.mp4
│ [25.2.2]--2导热系数实验仪器介绍.mp4
│ [25.2.3]--3导热系数实验原理.mp4
│ [25.2.4]--4导热系数实验内容步骤和注意事项.mp4
│
├─{26}--单色仪
│ #26.1#--图文.pdf
│ (26.2)--单色仪.pdf
│ [26.2.1]--1单色仪原理1.mp4
│ [26.2.2]--2单色仪原理2.mp4
│ [26.2.3]--3单色仪原理3.mp4
│ [26.2.4]--4单色仪操作1.mp4
│ [26.2.5]--5单色仪操作2.mp4
│
├─{27}--声速的测量
│ #27.1#--图文.pdf
│ (27.2)--声速的测量.pdf
│ [27.2.1]--1实验背景及目的.mp4
│ [27.2.2]--2实验仪器介绍.mp4
│ [27.2.3]--3实验原理.mp4
│ [27.2.4]--4实验内容步骤及注意事项.mp4
│
├─{28}--电子束线的聚焦
│ #28.1#--图文.pdf
│ (28.2)--电子束线的聚焦.pdf
│ [28.2]--电子束线的聚焦压缩.mp4
│
├─{29}--用折射极限法测固体和液体折射率
│ #29.1#--图文.pdf
│ [29.2]--实验目的_用折射极限法测固体和液体折射率.mp4
│ [29.3]--实验仪器_用折射极限法测固体和液体折射率.mp4
│ [29.4]--实验原理_用折射极限法测固体和液体折射率.mp4
│ [29.5]--实验内容与步骤_用折射极限法测固体和液体折射率.mp4
│
├─{30}--新能源电池综合特性的研究
│ #30.1#--图文.pdf
│ (30.2)--新能源电池综合特性的研究.pdf
│ [30.2]--新能源电池综合特性研究的实验.mp4
│
└─{31}--用霍尔元件测量螺线管磁场
#31.1#--图文.pdf
(31.2)--霍尔元件测螺线管磁场.pdf
[31.2]--霍尔元件测螺线管磁场.mp4