Kontakt
Znajdź nas:
Twój schowek
(0)
0 szt.(0,00 )
Zaloguj się
Aparatura kontrolno-pomiarowa. 
Dystrybucja, serwis, kalibracja

Kierunek: Fizyka i podstawy inżynierii

Wyświetlanie 361–375 z 375 wyników

  • P3.7.6 Charakterystyka kierunkowa promieniowania dipola – Leybold

    P3.7.6 Charakterystyka kierunkowa promieniowania dipola – Leybold

      P3.7.6.1 Charakterystyka kierunkowa anteny helikalnej. Rejestracja mierzonych wartości ręcznie. P3.7.6.2 Charakterystyka kierunkowa anteny Yagi. Rejestracja mierzonych wartości ręcznie P3.7.6.3 Charakterystyka kierunkowa anteny helikalnej. Rejestracja ręczna mierzonych wartości za pomocą…
      P3.7.6.1 Charakterystyka kierunkowa anteny helikalnej. Rejestracja mierzonych wartości ręcznie. P3.7.6.2 Charakterystyka kierunkowa anteny Yagi. Rejestracja mierzonych wartości ręcznie P3.7.6.3 Charakterystyka kierunkowa anteny helikalnej. Rejestracja ręczna mierzonych wartości za pomocą…
  • P1.8.2 Wypór hydrostatyczny – Leybold

    P1.8.2 Wypór hydrostatyczny – Leybold

      P1.8.2.1 Potwierdzenie zasady Archimedesa P1.8.2.2 Pomiar „pływalności”  jako funkcji zanurzenia.   Zasada Archimedesa stwierdza, że siła wyporu F działająca na dowolne ciało zanurzone odpowiada ciężarowi G wypartej cieczy.   Doświadczenie…
      P1.8.2.1 Potwierdzenie zasady Archimedesa P1.8.2.2 Pomiar „pływalności”  jako funkcji zanurzenia.   Zasada Archimedesa stwierdza, że siła wyporu F działająca na dowolne ciało zanurzone odpowiada ciężarowi G wypartej cieczy.   Doświadczenie…
  • P3.8.1 Dioda tunelowa – Leybold

    P3.8.1 Dioda tunelowa – Leybold

    P3.8.1.1 Rejestracja charakterystyki diody tunelowej P3.8.1.2 Prostowanie półfali za pomocą diody tunelowej Dioda próżniowa składa się z dwóch elektrod: podgrzewanej katody, emitującej elektrony dzięki termoemisji oraz anody. Dodatni potencjał pomiędzy anodą…
    P3.8.1.1 Rejestracja charakterystyki diody tunelowej P3.8.1.2 Prostowanie półfali za pomocą diody tunelowej Dioda próżniowa składa się z dwóch elektrod: podgrzewanej katody, emitującej elektrony dzięki termoemisji oraz anody. Dodatni potencjał pomiędzy anodą…
  • P1.8.3 Lepkość – Leybold

    P1.8.3 Lepkość – Leybold

      P1.8.3.1 Montaż wiskozymetru ze spadającą kulką do określania lepkości cieczy P1.8.3.2 Wiskozymetr ze spadającą kulką do mierzenia lepkości roztworu cukru w zależności od  jego stężenia P1.8.3.3 Wiskozymetr ze spadającą kulką…
      P1.8.3.1 Montaż wiskozymetru ze spadającą kulką do określania lepkości cieczy P1.8.3.2 Wiskozymetr ze spadającą kulką do mierzenia lepkości roztworu cukru w zależności od  jego stężenia P1.8.3.3 Wiskozymetr ze spadającą kulką…
  • P3.8.2 Trioda tunelowa – Leybold

    P3.8.2 Trioda tunelowa – Leybold

      P3.8.2.1 Rejestracja polowej charakterystyki triody tunelowej P3.8.2.2 Wzmacnianie napięcia za pomocą triody tunelowej   W triodzie próżniowej, elektrony przechodzą przez oczko siatki w ich drodze z katody do anody. Gdy…
      P3.8.2.1 Rejestracja polowej charakterystyki triody tunelowej P3.8.2.2 Wzmacnianie napięcia za pomocą triody tunelowej   W triodzie próżniowej, elektrony przechodzą przez oczko siatki w ich drodze z katody do anody. Gdy…
  • P1.8.4 Napięcie powierzchniowe – Leybold

    P1.8.4 Napięcie powierzchniowe – Leybold

      P1.8.4.1 Pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą metody „break-away“ (separacji) P1.8.4.2 Pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą metody „break-away. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY   Aby wyznaczyć napięcie powierzchniowe s…
      P1.8.4.1 Pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą metody „break-away“ (separacji) P1.8.4.2 Pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą metody „break-away. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY   Aby wyznaczyć napięcie powierzchniowe s…
  • P3.8.3 Lampa z krzyżem maltańskim – Leybold

    P3.8.3 Lampa z krzyżem maltańskim – Leybold

      P3.8.3.1 Prezentacja liniowej propagacji elektronów w przestrzeni swobodnego pola P3.8.3.2 Ugięcie elektronów w osiowym polu magnetycznym   W lampie z krzyżem maltańskim elektrony są przyspieszane przez anodę na ekran…
      P3.8.3.1 Prezentacja liniowej propagacji elektronów w przestrzeni swobodnego pola P3.8.3.2 Ugięcie elektronów w osiowym polu magnetycznym   W lampie z krzyżem maltańskim elektrony są przyspieszane przez anodę na ekran…
  • P1.8.5 Podstawowe eksperymenty aerodynamiczne – Leybold

    P1.8.5 Podstawowe eksperymenty aerodynamiczne – Leybold

      P1.8.5.1 Ciśnienie statyczne w zmniejszonym przekroju. Pomiar ciśnienia za pomocą precyzyjnego manometru P1.8.5.2 Określanie natężenia przepływu za pomocą rurki Venturiego. Pomiar ciśnienia za pomocą precyzyjnego manometru P1.8.5.3 Określanie prędkości wiatru…
      P1.8.5.1 Ciśnienie statyczne w zmniejszonym przekroju. Pomiar ciśnienia za pomocą precyzyjnego manometru P1.8.5.2 Określanie natężenia przepływu za pomocą rurki Venturiego. Pomiar ciśnienia za pomocą precyzyjnego manometru P1.8.5.3 Określanie prędkości wiatru…
  • P3.8.4 Lampa Perrina – Leybold

    P3.8.4 Lampa Perrina – Leybold

      P3.8.4.1 Emisja gorącej katody w próżni: Ustalenie biegunowości i oszacowanie ilości emitowanych nośników ładunku P3.8.4.2 Tworzenie krzywych Lissajou poprzez ugięcie elektronów przecinających pole magnetyczne P3.8.4.3 Tworzenie krzywych Lissajou poprzez…
      P3.8.4.1 Emisja gorącej katody w próżni: Ustalenie biegunowości i oszacowanie ilości emitowanych nośników ładunku P3.8.4.2 Tworzenie krzywych Lissajou poprzez ugięcie elektronów przecinających pole magnetyczne P3.8.4.3 Tworzenie krzywych Lissajou poprzez…
  • P1.8.6 Pomiar oporu powietrza – Leybold

    P1.8.6 Pomiar oporu powietrza – Leybold

    Przepływu powietrza wywiera siłę FW na ciało w przepływie, które jest równoległe do kierunku przepływu; siła ta nazywana jest oporem powietrza. Siłą ta zależy od prędkości przepływu v, przekroju poprzecznego…
    Przepływu powietrza wywiera siłę FW na ciało w przepływie, które jest równoległe do kierunku przepływu; siła ta nazywana jest oporem powietrza. Siłą ta zależy od prędkości przepływu v, przekroju poprzecznego…
  • P3.8.5 Lampa Thompsona – Leybold

    P3.8.5 Lampa Thompsona – Leybold

      P3.8.5.1 Badanie ugięcia toru elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym P3.8.5.2 Montowanie filtra prędkości (filtra Wiena) w celu określenia właściwego ładunku elektronu   W lampie Thomsona, elektrony przechodzą przez szczelinę za…
      P3.8.5.1 Badanie ugięcia toru elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym P3.8.5.2 Montowanie filtra prędkości (filtra Wiena) w celu określenia właściwego ładunku elektronu   W lampie Thomsona, elektrony przechodzą przez szczelinę za…
  • P1.8.7 Pomiary w tunelu powietrznym – Leybold

    P1.8.7 Pomiary w tunelu powietrznym – Leybold

    Tunel powietrzny dostarcza układ pomiarowy do ilościowych doświadczeń z aerodynamiki, które zapewniają przepływu powietrza o stałej prędkości dystrybucji w odniesieniu do czasu i przestrzeni. Wśród innych aplikacji, idealnie nadaje się…
    Tunel powietrzny dostarcza układ pomiarowy do ilościowych doświadczeń z aerodynamiki, które zapewniają przepływu powietrza o stałej prędkości dystrybucji w odniesieniu do czasu i przestrzeni. Wśród innych aplikacji, idealnie nadaje się…
  • P3.9.1 Wyładowanie samoistne i niesamoistne – Leybold

    P3.9.1 Wyładowanie samoistne i niesamoistne – Leybold

      P3.9.1.1 Wyładowanie niesamoistne  w gazach: porównanie pomiędzy przesyłaniem ładunku w triodzie gazowej oraz triodzie o wysokiej próżni. P3.9.1.2 Zapłon i wygaszenie samoistnego wyładowania w gazie   Gaz staje się elektrycznie przewodzący,…
      P3.9.1.1 Wyładowanie niesamoistne  w gazach: porównanie pomiędzy przesyłaniem ładunku w triodzie gazowej oraz triodzie o wysokiej próżni. P3.9.1.2 Zapłon i wygaszenie samoistnego wyładowania w gazie   Gaz staje się elektrycznie przewodzący,…
  • P3.9.2 Wyładowania w gazie przy zmniejszonym ciśnieniu – Leybold

    P3.9.2 Wyładowania w gazie przy zmniejszonym ciśnieniu – Leybold

      P3.9.2.1 Badanie samoistnego wyładowania gazowego w powietrzu jako funkcji ciśnienia   Wyładowanie jarzeniowe jest specjalną formą wyładowania w gazie. Utrzymuje się przy niskich ciśnieniach względnie małym prądem, gęstością i…
      P3.9.2.1 Badanie samoistnego wyładowania gazowego w powietrzu jako funkcji ciśnienia   Wyładowanie jarzeniowe jest specjalną formą wyładowania w gazie. Utrzymuje się przy niskich ciśnieniach względnie małym prądem, gęstością i…
  • P3.9.3 Promienie katodowe i kanalikowe – Leybold

    P3.9.3 Promienie katodowe i kanalikowe – Leybold

      P3.9.3.1 Magnetyczne odchylanie promieni katodowych i kanalikowych   Promienie katodowe i kanalikowe mogą być obserwowane w gazowej lampie wyładowczej, zawierającej tylko ciśnienie szczątkowe mniejsze niż 0.1 mbar. Gdy przyłożone…
      P3.9.3.1 Magnetyczne odchylanie promieni katodowych i kanalikowych   Promienie katodowe i kanalikowe mogą być obserwowane w gazowej lampie wyładowczej, zawierającej tylko ciśnienie szczątkowe mniejsze niż 0.1 mbar. Gdy przyłożone…

Profesjonalna aparatura

Serwis i kalibracja

Prezentacje

Leasing i raty

Solidny partner

Zaufali nam

Zaufali nam klienci instytucjonalni, firmy przemysłowe, laboratoria, oraz klienci indywidualni. Między innymi firmy

Masz pytania?

48 61 8644 600
poczta@merazet.pl

Każdy produkt w ofercie posiada dedykowanego opiekuna handlowego.
Wybierz producenta albo model produktu i znajdź sprzedawcę: