物理实验器具的制作方法

文档序号:16226635发布日期:2018-12-11 20:38阅读:828来源:国知局
物理实验器具的制作方法

本实用新型属于物理实验领域,涉及物理实验器具。



背景技术:

在中学的物理学科中,负压吸引实验是较为常见的一类实验,基本操作是将吸引管的下端浸入液体内(一般为水),然后挤压吸引管,大部分空气从吸引管上浸入水的一端排出,此时松开挤压处,通过负压,液体浸入吸引管内,这是一个操作和原理均较为简单的实验,在许多省份的物理学科中,对于负压吸引实验具有拓展性的学习,比如当吸引管件的材料不同而管件的其余因素均相同时,此时进入管件内的液体液面高度也不同,因此不同的材料与液面的高度之间的关系需要实验来得出对应关系,目前并没有相关的实验装置,往往只是通过简单的人为控制其余变量来进行实验,很容易导致实验数据不准确。



技术实现要素:

本实用新型的目的是针对现有技术中存在的上述问题,提供了物理实验器具,该物理实验器具有利于进行管件材料与液面高度之间对应关系的实验,解决了目前没有相关的实验装置,容易导致实验数据不准确等问题。

本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:物理实验器具,其特征在于,所述实验器具包括:

容器,所述容器呈圆筒形且上端端部为开口,所述容器由透明材料制成;

固定组件,所述固定组件包括横向固定杆、外套管和若干根由不同柔性材料制成的吸引管,所述横向固定杆呈长方形杆状,所述横向固定杆横跨所述容器的上端开口且所述横向固定杆可拆卸连接在所述容器的上端,所述外套管呈圆管形且两端均为开口,所述外套管贯穿所述横向固定杆的上下端,所述外套管可拆卸连接于所述横向固定杆,所述吸引管呈圆管形且每根吸引管均能够紧配合于所述外套管内,所述吸引管的上端伸出所述外套管的上端;

其中,所述横向固定杆、外套管和吸引管均由通透性材料制成。

本实验器具具体如下:容器的形状与烧杯类似,但不具备烧杯的杯嘴,安装时首先将横向固定杆安装在容器的上端开口,然后将外套管连接在横向固定杆上,吸引管紧配合在外套管内,每根吸引管均由不同柔性材料制成,用于不同材料的负压性能的比对,吸引管的下端浸在容器内的液体内,使用时挤压吸引管的上端外壁,松开后吸引管从下端吸收水,观察该吸引管内部液面的高度并记录,然后换上另一根吸引管重复操作,所有吸引管均实验完成后,将各组数据进行对比即可得出对应关系。在这里需要注意的时,所有吸引管的长度,壁厚,挤压部位和进入液体的深度以及容器内液面的高度等均相同,唯一不同的只是吸引管的材料。横向固定杆起到对吸引管定位的作用,而外套管用于吸引管和横向固定杆之间的连接。本实验器具能够有效的控制除去材料因素的其余变量,使实验结果精准有效。

上述的物理实验器具中,所述容器、横向固定杆和外套管均由透明玻璃制成。

使吸引管内液面的高度便于观察。

上述的物理实验器具中,所述吸引管的数量为三根,分别为乳胶管、硅胶管和异戊橡胶管。

在实际中,其余柔性材料的管件也可作为实验对象。乳胶管为黄色且具有通透性,硅胶管和异戊橡胶管加工成透明色。

上述的物理实验器具中,所述吸引管的下端端口与所述外套管的下端端口齐平。

上述的物理实验器具中,所述横向固定杆上开设有贯穿其上下端面的螺纹连接孔,所述外套管的中部外壁上具有螺纹且能够螺纹连接在所述螺纹连接孔内。

通过螺纹实现外套管和横向固定杆的可拆卸连接。

上述的物理实验器具中,所述外套管的外壁上具有沿平行轴向的刻度条。

通过刻度条能够直观的观察吸引管内的液面高度。

上述的物理实验器具中,所述吸引管的外径小于所述外套管的内径,所述吸引管的外壁上一体成型有呈圆环形的紧配部,上述紧配部的外壁紧配合在所述外套管的上端内壁上。

通过紧配合使吸引管和外套管紧配连接。

上述的物理实验器具中,所述吸引管的上端外壁上一体成型有呈圆环形的限位部一和限位部二,所述限位部一和限位部二之间形成挤压区。

挤压部位是本实验中另一个不稳定变量,因此通过限位部一和限位部二的设置能够形成挤压区,使每次挤压部位均位于该区域,控制了上述变量。

上述的物理实验器具中,所述横向固定杆的两端底面上均开设有呈弧形的紧配槽,所述容器的壁紧配合在所述紧配槽内。

通过紧配槽实现容器和横向固定杆的可拆卸连接。

上述的物理实验器具中,所述外套管的外壁上一体成型有呈圆环形的卡部,所述卡部的下端面能够抵靠在所述横向固定杆的上端面上。

当旋转外套管后,卡部下端面抵靠在横向固定杆上端面时即可停止旋转外套管操作。

现有技术相比,本物理实验器具具有以下优点:

1、本物理实验器具有利于进行管件材料与液面高度之间对应关系的实验。

2、本物理实验器具结构设计巧妙,变量控制有效,使实验结果精准。

附图说明

图1是本物理实验器具的结构剖视图。

图2是图1中A-A区域的结构放大图。

图3是图1中B-B区域的结构放大图。

图4是本物理实验器具中横向固定杆的结构示意图。

图中,1、容器;2、横向固定杆;2a、螺纹连接孔;2b、紧配槽;3、外套管;3a、卡部;4、吸引管;4a、紧配部;4b、限位部一;4c、限位部二;4b4c、挤压区。

具体实施方式

如图1至图4所示,本物理实验器具包括容器1,容器1呈圆筒形且上端端部为开口,容器1由透明材料制成;固定组件,固定组件包括横向固定杆2、外套管3和若干根由不同柔性材料制成的吸引管4,横向固定杆2呈长方形杆状,横向固定杆2横跨容器1的上端开口且横向固定杆2可拆卸连接在容器1的上端,外套管3呈圆管形且两端均为开口,外套管3贯穿横向固定杆2的上下端,外套管3可拆卸连接于横向固定杆2,吸引管4呈圆管形且每根吸引管4均能够紧配合于外套管3内,吸引管4的上端伸出外套管3的上端;其中,横向固定杆2、外套管3和吸引管4均由通透性材料制成。本实验器具具体如下:容器1的形状与烧杯类似,但不具备烧杯的杯嘴,安装时首先将横向固定杆2安装在容器1的上端开口,然后将外套管3连接在横向固定杆2上,吸引管4紧配合在外套管3内,每根吸引管4均由不同柔性材料制成,用于不同材料的负压性能的比对,吸引管4的下端浸在容器1内的液体内,使用时挤压吸引管4的上端外壁,松开后吸引管4从下端吸收水,观察该吸引管4内部液面的高度并记录,然后换上另一根吸引管4重复操作,所有吸引管4均实验完成后,将各组数据进行对比即可得出对应关系。在这里需要注意的时,所有吸引管4的长度,壁厚,挤压部位和进入液体的深度以及容器1内液面的高度等均相同,唯一不同的只是吸引管4的材料。横向固定杆2起到对吸引管4定位的作用,而外套管3用于吸引管4和横向固定杆2之间的连接。本实验器具能够有效的控制除去材料因素的其余变量,使实验结果精准有效。

容器1、横向固定杆2和外套管3均由透明玻璃制成。使吸引管4内液面的高度便于观察。吸引管4的数量为三根,分别为乳胶管、硅胶管和异戊橡胶管。在实际中,其余柔性材料的管件也可作为实验对象。乳胶管为黄色且具有通透性,硅胶管和异戊橡胶管加工成透明色。吸引管4的下端端口与外套管3的下端端口齐平。横向固定杆2上开设有贯穿其上下端面的螺纹连接孔2a,外套管3的中部外壁上具有螺纹且能够螺纹连接在螺纹连接孔2a内。通过螺纹实现外套管3和横向固定杆2的可拆卸连接。外套管3的外壁上具有沿平行轴向的刻度条。通过刻度条能够直观的观察吸引管4内的液面高度。吸引管4的外径小于外套管3的内径,吸引管4的外壁上一体成型有呈圆环形的紧配部4a,上述紧配部4a的外壁紧配合在外套管3的上端内壁上。通过紧配合使吸引管4和外套管3紧配连接。吸引管4的上端外壁上一体成型有呈圆环形的限位部一4b和限位部二4c,限位部一4b和限位部二4c之间形成挤压区4b4c。挤压部位是本实验中另一个不稳定变量,因此通过限位部一4b和限位部二4c的设置能够形成挤压区4b4c,使每次挤压部位均位于该区域,控制了上述变量。横向固定杆2的两端底面上均开设有呈弧形的紧配槽2b,容器1的壁紧配合在紧配槽2b内。通过紧配槽2b实现容器1和横向固定杆2的可拆卸连接。外套管3的外壁上一体成型有呈圆环形的卡部3a,卡部3a的下端面能够抵靠在横向固定杆2的上端面上。当旋转外套管3后,卡部3a下端面抵靠在横向固定杆2上端面时即可停止旋转外套管3操作。

本申请文件中未提及的细节结构,具体部件尺寸以及原理均为现有公知的常识或本领域技术人员经过简单选择能够得出的,不做赘述。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1