北京恒奧德儀器儀表有限公司
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激光率計(jì)型號;HAD-FD-LPM-A
激光率計(jì)型號;HAD-FD-LPM-A 近年來,隨著儀器現(xiàn)代化的發(fā)展,各個(gè)等院?;A(chǔ)物理實(shí)驗(yàn)以及近代物理實(shí)驗(yàn)中,激光器輸出光的率的測量已經(jīng)越來越普遍,例如偏振光的性實(shí)驗(yàn)中,通過測量通過偏振器后的光率可以驗(yàn)證馬呂斯定律,法拉效應(yīng)中通過線偏振光正交法測量光率來計(jì)算材料的費(fèi)爾德常數(shù)等等。
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硅光電池性測試實(shí)驗(yàn)儀型號;HAD-FD-SBC-B
硅光電池性測試實(shí)驗(yàn)儀型號;HAD-FD-SBC-B 硅光電池性測試實(shí)驗(yàn)儀與太陽能的開發(fā)利用有密切的關(guān)系,同時(shí)也涉及化學(xué)和材料的綜合知識。該實(shí)驗(yàn)儀從物理實(shí)驗(yàn)的角度測量了太陽能電池的性,有利于學(xué)生掌握有關(guān)的電磁學(xué)和光學(xué)知識及實(shí)驗(yàn)方法。
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光學(xué)干涉組合實(shí)驗(yàn)儀型號HAD-FD-MIE-A
光學(xué)干涉組合實(shí)驗(yàn)儀型號HAD-FD-MIE-A 作為種傳統(tǒng)的分振幅法的干涉儀,邁克爾遜干涉儀有著十分廣泛的用途。利用光的干涉原理,人們利用來它來討論光的時(shí)間相干性,測量微小位移、光的波長、透明介質(zhì)或者氣體的折射率、薄膜的厚度等。
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光伏探測器光電性實(shí)驗(yàn)儀HAD-FD-PPD-A
光伏探測器光電性實(shí)驗(yàn)儀HAD-FD-PPD-A 光電二管與光電池是根據(jù)光伏效應(yīng)制成的 pn 結(jié)光電器件,短路電與入射光強(qiáng)成正比是其個(gè)突出優(yōu)點(diǎn),在測量光強(qiáng)時(shí)常用作光探測器。
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溫導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度測量儀型號;HAD-FD-RT-II
溫導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度測量儀型號;HAD-FD-RT-II 導(dǎo)電現(xiàn)象是荷蘭物理學(xué)家昂納斯 (K.onnes)于1911年發(fā)現(xiàn)的。在低溫下它是種相當(dāng)廣泛的現(xiàn)象,對它的研究直吸引著人們的注意,導(dǎo)電理論和在實(shí)際應(yīng)用中得到迅速發(fā)展。
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夫蘭克-赫茲儀型號HAD-FD-FH-I
夫蘭克-赫茲儀型號HAD-FD-FH-I 為了研究原子內(nèi)的能量狀態(tài)問題, 1914年夫蘭克和赫茲用了簡單而有效的方法,用低速電子去轟擊原子,觀察它們之間的相互作用和能量傳遞過程,并在這種相互作用下研究原子的行為——觀察受激原子所發(fā)出的輻射,從而證明原子內(nèi)量子化能的存在,為玻爾理論提供了直接的而且是立的實(shí)驗(yàn)證據(jù)。
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弗蘭克-赫茲實(shí)驗(yàn)儀型號;HAD-FD-FH-B
弗蘭克-赫茲實(shí)驗(yàn)儀型號;HAD-FD-FH-B 本實(shí)驗(yàn)儀是用于重現(xiàn) 1914 年夫蘭克和赫茲行的低能電子轟擊原子的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。實(shí)驗(yàn)充分證明原子內(nèi)能量是量子化的。
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弗蘭克赫茲實(shí)驗(yàn)儀型號;HAD-FD-FH-C
微機(jī)型弗蘭克赫茲實(shí)驗(yàn)儀型號;HAD-FD-FH-C 本實(shí)驗(yàn)儀是用于重現(xiàn) 1914 年夫蘭克和赫茲行的低能電子轟擊原子的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。實(shí)驗(yàn)充分證明原子內(nèi)能量是量子化的。學(xué)生通過實(shí)驗(yàn)建立原子內(nèi)能量量子化的概念,并能學(xué)習(xí)夫蘭克和赫茲研究電子和原子碰撞的實(shí)驗(yàn)思想和實(shí)驗(yàn)方法。
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冉紹爾湯森效應(yīng)實(shí)驗(yàn)儀型號HAD-FD-RTE-A
冉紹爾湯森效應(yīng)實(shí)驗(yàn)儀型號HAD-FD-RTE-A 1912年,德物理學(xué)家卡.冉紹爾(Carl Ramsauer)在研究電子與氣體原子的碰撞中,發(fā)現(xiàn)碰撞截面的大小與電子的速度有關(guān)。當(dāng)電子能量較時(shí),氬原子的截面散射截面隨著電子能量的降低而增大;當(dāng)電子能量小于十幾個(gè)電子伏后,發(fā)現(xiàn)散射截面卻隨著電子的能量的降低而迅速減小。
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核磁共振儀型號;HAD-FD-CNMR-I
核磁共振儀型號;HAD-FD-CNMR-I 當(dāng)受到強(qiáng)磁場加速的原子束加以個(gè)已知頻率的弱振蕩磁場時(shí)原子核就要吸收某些頻率的能量,同時(shí)躍遷到較的磁場亞層中。通過測定原子束在頻率逐漸變化的磁場中的強(qiáng)度,就可測定原子核吸收頻率的大小。
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