Showing all 4 results

EE-507 Akım Terazisi Eğitim Seti

Hareketli bir q yüküne etki eden kuvvet F=qVxB olarak verilir. Burada V hız, B ise manyetik alan vektörleridir. Bu kuvvet Lorentz kuvveti olarak bilinir ve büyüklüğü F = qVBSin(a) olarak verilir.  Burada a telden geçen akımın yönü ile manyetik alan arasındaki açıdır. Eğer hız belli bir dt zamanında telde yük taşıyıcısının aldığı yol, dx ve akım, I ise (V=dx/dt , I=dq/dt) bu durumda kuvvet F=I LxB olacaktır (Biot-Savart yasası). Burada L vektörü tel uzunluğu çarpı akım yönündeki birim vektördür. Eğer manyetik alan ile akım yönü arasında bir açı varsa (a), bu kuvvetin büyüklüğü F=ILBSin(a) olacaktır. Bu denklem kuvvetin telin uzunluğuna, akımın şiddetine, manyetik alanın büyüklüğüne ve alan ile akım yönü arasındaki açıya bağlıdır. Bu deney setinde amaç hassas terazi kullanarak tele etki eden kuvvete (bu durumda yer çekimine karşı) etki eden parametreleri saptamaktır. Akım Terazisi Eğitim Seti ile aşağıda listelenen konularda deneyler yapılabilir: Manyetik alan içinde akım taşıyan bir iletkene etki eden Lorentz kuvvetin gözlenmesi ve ölçülmesi, İletken boyunun akım şiddetinin ve manyetik alan şiddetinin Lorentz kuvvetine büyüklüğünün etkilerinin incelenmesi, İletken tel ile manyetik alan arasındaki açının kuvvete etkisinin incelenmesi. Akım Terazisi Deney Seti aşağıdaki ekipmanları içerir: 6 farklı boyda iletken içeren bakır iletken seti. Döner İletken Düzeneği: 0-90-1800 dönme açılı 50 hassasiyetle ayarlanabilir. Mıknatıs Seti: Neodyumdan yapılmış ve en az 1 kilo-Gauss şiddetinde alan oluşturabilir ve 2 adet verilir. Yedek Mıknatıs Seti : Aynı mıknatıstan 2 adet yedek verilir. Akım Kaynağı:
  • Akım Okuma : 2 veya 3 dijit dijital gösterge içerir.
  • Akım Ayarlama Aralığı : (0 – 5) Amper.
Terazi: 0-200 gram veya 0-500 gram aralığında ölçüm yapabilir, 0.02 grama duyarlıdır. Set ile birlikte özel set çantası verilir. Set ile birlikte deney kılavuzu verilir.

MF-204 Termal İletkenlik ve Isı Kapasitesi Eğitim Seti

Laboratuvar sıcaklığındaki başlangıç sıcaklığı (T1) olan kalorimetre kabına su ısıtıcısıyla yaklaşık 50C derece sıcaklığına çıkarılan ve kütlesi gram cinsinden ms olan sıcak su (kabı yarıya kadar dolduracak şekilde) dökülür ve su karıştırılarak  suyun sıcaklığı termometre ile okuyarak sıcaklık artışını zamana göre (mesela her 1 dk için) çizilir. Bu grafikten başlangıç sıcaklığı (T1) ve karışım (kap+su) sıcaklığı (Tk) bulunur. Kalorimetrenin ısı kapasitesi Ck= (ms Csu)(Ts- Tk)/(Tk- T) formülünden bulunur. Kalorimetre içinde alınan ve verilen ısıların toplamı sıfırdır yani bir kalorimetre kabında T1  sıcaklığında ms gram su varken, T2 sıcaklığında, özgül ısısı C olan m gramlık bir cisim konursa ısı alışverişi sonunda bütün cisimler aynı sıcaklığına ulaşır. Dışarıdan alınan toplam ısı 0 olduğundan Q=mcdT=(msCsu+Ck) (Tk- T1)+ mC(T100- Tk)=0 Burada Tk karışım (kap+su) sıcaklığı, Csu=4.187J/gK, T100 metalle birlikte suyun kaynama sıcaklığı olup yaklaşık değeri 100C derece olarak alınabilir (Alüminyum:99.30C, pirinç: 99.80C).    Buradan metalin ısı kapasitesi Ck= (ms Csu+Ck)/m(Tk- T1)/(T100- Tk) formülünden hesaplanabilir. Termal İletkenlik ve Isı Kapasitesi Eğitim Seti ile aşağıda listelenen konularda deneyler yapılabilir: Kalorimetre kabı ve sıcak su ile ısı kapasitesi ölçümleri, Alüminyum, pirinç, demir ve bakır’ın ısı kapasiteleri, Dulong Petit Yasası. Termal İletkenlik ve Isı Kapasitesi Deney Seti aşağıdaki ekipmanları içerir: Kalorimetre kabı ve ısıtma devresi, pirinç, Alüminyum, bakır ve demirden oluşan metal cisimler seti, 3000 ml’lik su kabı,  buton yakıcı ve kartuj, aneroid barometre,  dijital kronometre, dijital ve civalı termometre, dijital terazi,  misina,  üç ayak ve üçgen tutucu, cam beherler. Set ile birlikte deney kılavuzu verilir.

MK-402 Sürtünmesiz Hava Rayı ve Newton Yasaları Eğitim Seti

İstenirse depolamada kolaylık olması için hava rayı ortadan katlanır olarak imal edilebilir.  Ayrıca sensör ekranları istenirse sol taraftaki pano üzerine monte edilebilir. Hava rayının yere paralel olması son derece önemlidir. Bu da rayın sonundaki ayar vidasıyla ve su terazisi ile yapılabilir. Hava rayına boylu boyunca bir metre bağlanmış olup sensörler sağa ve sola istenilen noktaya hareket ettirilebilirler. İstendiğinde hava rayına maksimum 30 derece eğim verilebilir. Böylece eğik düzlem deneyleri de yapılabilir. Arabalara takılan aparatlarla arabalar birbirlerini esnek olarak itebilmekte veya inelastik olarak yapışabilmektedirler. Bu deneyde kullanılan momentum ve enerji korunum denklemleri şunlardır:

m1V1i  + m2V2i= m1V1f  + m2V2f

1/2m1V1i2  +1/2 m2V2i2= 1/2m1V1f2  + 1/2m2V2f2

Ayrıca aşağıdaki newton yasasından hızlar okunup uzaklık ölçülürse yerçekimi ivmesi 'g' hesaplanabilir:

Vf- Vi2 =2xm2/(m1+ m2)g

Sürtünmesiz Hava Rayı ve Newton Yasaları Deney Seti aşağıdaki ekipmanları içerir: Hava Rayı : Üzerinde mm bölmeli cetvel bulunur, 1,5 metre boyundadır. Çift tarafında tek veya çift sıra halinde 10-20 mm aralıklarla hava delikleri bulunur. Bağlantılarıyla birlikte 3 adet kızak bulunur. Sessiz kompresör, fan veya hava motoru bulunur. 2 adet mikroişlemcili sensör : Ray üzerine kolayca tutturulabilir ve pozisyonları raya bağlı kalacak şekilde değiştirilebilir. Rayların etrafında devrilebilen çubuklar, kablolar ve bunlara bağlanan sensörler bulunur ve rayın yataylığı ve dik kısmının tam üstte olması ayarlanabilir. Zamanlayıcı sensörler:
  • 0.001 saniye ölçme hassasiyetinde , 2 ayrı zaman alabilme kapasitesindedir.
  • Üzerinde LCD göstergesi bulunur.
  • Ekranda hız ve zaman yazılır. Böylece 2 sensörden elde edilen değerlerle hızın yanında ivme hesabı da yapılabilir.
Lastikli kızak atış aparatı ve durdurucu malzeme veya oyun hamuru verilir. Elastik çarpışma yapmaya yarayan ve diskler etrafına sarılabilen yumuşak sünger malzeme aparatı verilir. Yapışkan cırtlı inelastik çarpışma aparatı diskin etrafına geçirilecek şekildedir. Sürtünmesiz makara ve tutacağı verilir. Ağırlık takımı verilir. Deney kılavuzu verilir. Sürtünmesiz Hava Rayı ve Newton Yasaları Eğitim Seti ile aşağıda listelenen konularda deneyler yapılabilir: Sabit Hızlı Düzgün Doğrusal Hareket, Sabit ivmeli Düzgün Doğrusal Hareket, Newtonun 2. Yasasının Doğrulanması, Çarpışmalar ve linear Momentumun Korunumu, İş prensibi, Enerjinin korunumu, Yer çekimi ivmesinin hesaplanması.

MK-611 Dalga Tankı Eğitim Seti

Durgun su yüzeyi, su molekülleriyle oluşmuş gergin bir tabaka gibidir. Su dalgaları bu tabakada oluşturulan şekil değişikliğinin ya da hareket enerjisinin ortam boyunca yayılmasıyla sadece su yüzeyinde oluşur. Bu nedenle su dalgalarına su yüzeyinde yayıldıkları ve derinliklere inmedikleri için yüzey dalgaları da denmektedir. Bu nedenle fırtınalı bir denizde, deniz yüzeyindeki gemiler fırtınadan etkilenirken denizaltılar etkilenmez. Su dalgaları hareket ederken su yüzeyi civarındaki su molekülleri, dairesel harekete benzer biçimde hareket eder ve enerji aktarımı yoluyla dalganın hareketini sağlarlar.  Dalgalar incelenirken dalga boyu (λ), frekans (f), periyot (T), dalganın hızı (V), ve genlik gibi fiziksel tanımlamalar kullanılır.
  • Periyot: Bir tam dalganın oluşması için geçen süre olup birimi saniye’ dir. Dalgaların periyodu, sadece kaynağa bağlıdır.
  • Frekans: Dalga kaynağının 1 sn’de oluşturduğu dalga sayısı olup birimi s–1 veya Hz’dir
  • Dalga boyu: Bir dalganın bir periyotluk zamanda aldığı yol olup birimi cm’dirDalga boyu, ardışık iki tepe arası ya da ardışık iki çukur arası uzaklık olarak ölçülebilir.
Dalgalar eşit zaman aralıkları ile elde edildiğinde periyodik dalga olarak adlandırılırlar. Periyodik olarak hareket eden bir dalgada, ardışık bir tepe ile bir çukur arası uzaklık λ/2 ye eşittir. Dalga hızı dnın birim zamandaki yer değiştirmesi olup V=λT bağıntısından bulunabilir. Doğrusal ve Dairesel Atmalar Su yüzeyindeki dalgalar, doğrusal veya dairesel olarak oluşturulabilir. Su derinliğinin her yerinde aynı olduğu bir dalga leğenindeki doğrusal dalgalar, daima dalga tepesine dik doğrultuda yayılır. Dairesel dalgalar ise şeklini bozmadan devamlı genişleyen halkalar şeklinde yayılır. Su yüzeyindeki dalgaların yayılma hızı, suyun derinliğine bağlıdır. Derinlik arttıkça hız artar fakat derinlik azaldıkça hız azalır. Su derinliği dalga boyuna göre az ise dalganın yayıma hızı derinlik ile doğru orantılıdır. Yansıma, bir yüzeye çarpan dalgaların geldiği ortama belli bir açıyla geri dönmesidir. Dalga leğeninde oluşturulan dalgaların önüne düz ya da küresel engel konulursa, dalgalar ile engelin biçimine göre, yansımalar gerçekleşir. Yansıma boyunca, dalga boyu, frekans, periyot ve yayılma hızı değişmez. Ortamları birbirinden ayıran ara kesite gelen dalgaların doğrultu değiştirmesi olayına kırılma denir. Su dalgaları derin ortamdan sığ ortama, ya da sığ ortamdan derin ortama geçerken, dalga boyları ve hızları değişir. Derin ortamda, hız ve dalga boyu büyük, kırıcılık küçüktür. Sığ ortamda, hız ve dalga boyu küçük, kırıcılık büyüktür. Su dalgalarının dar bir aralıktan geçerken, sanki aralığın içindeki bir nokta kaynaktan çıkıyormuş gibi eğriselleşerek dairesel dalga biçiminde yayılmasına kırınım denir. Dalga Tankı Eğitim Seti aşağıdaki ekipmanları içerir: 1 adet dalga leğeni. 1 adet mikroişlemcili güç kaynağı. Düzlemsel, noktasal ve çift noktasal dalga oluşturma aparatı. 1 adet ışık kaynağı Bağlantı kabloları. Dalga Tankı Eğitim Seti ile birlikte deney kitapları verilir. Dalga Tankı Eğitim Seti ile aşağıda listelenen konularda deneyler yapılabilir: Noktasal ve düzlemsel dalgalar, Dalgalarda yansıma, Dalgalarda kırınım, Sığ ve derin dalga boyları, Dalgalarda girişim, Yarıklardan geçişler.