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

Kierunek: Fizyka i podstawy inżynierii

Wyświetlanie 289–324 z 375 wyników

  • P3.4.1 Napięcie udarowe – Leybold

    P3.4.1 Napięcie udarowe – Leybold

      P3.4.1.1 Wytwarzanie przepięcia w pętli przewodu za pomocą ruchomego, trwałego magnesu   Każda zmiana w strumieniu magnetycznym F przez pętlę przewodnika indukuje napięcie U, które ma poziom proporcjonalny do…
      P3.4.1.1 Wytwarzanie przepięcia w pętli przewodu za pomocą ruchomego, trwałego magnesu   Każda zmiana w strumieniu magnetycznym F przez pętlę przewodnika indukuje napięcie U, które ma poziom proporcjonalny do…
  • P5.4.2 Podwójne załamanie światła – dwójłomność – Leybold

    P5.4.2 Podwójne załamanie światła – dwójłomność – Leybold

      P5.4.2.1 Dwójłomność i polaryzacja w wapiennych kryształach P5.4.2.2 Płytki ćwierćfalowe i półfalowe P5.4.2.3 Fotoelastyczność: Badanie naprężeń w mechanicznie obciążonych ciałach   Ważność prawa załamania Snell’a jest oparta na założeniu, że…
      P5.4.2.1 Dwójłomność i polaryzacja w wapiennych kryształach P5.4.2.2 Płytki ćwierćfalowe i półfalowe P5.4.2.3 Fotoelastyczność: Badanie naprężeń w mechanicznie obciążonych ciałach   Ważność prawa załamania Snell’a jest oparta na założeniu, że…
  • P6.3.6 Struktura widma promieni Rentgena – Leybold

    P6.3.6 Struktura widma promieni Rentgena – Leybold

      P6.3.6.1 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody molibdenowej P6.3.6.2 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody miedzianej P6.3.6.3 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody żelaznej P6.3.6.5 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania…
      P6.3.6.1 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody molibdenowej P6.3.6.2 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody miedzianej P6.3.6.3 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania rentgenowskiego anody żelaznej P6.3.6.5 Dokładna struktura charakterystyki promieniowania…
  • P1.4.3 Siła odśrodkowa – Leybold

    P1.4.3 Siła odśrodkowa – Leybold

    P1.4.3 Siła odśrodkowa – Leybold P1.4.3.1  Siła odśrodkowa ciała krążącego po orbicie. Urządzenie do pomiaru siły odśrodkowej P1.4.3.2 Siła odśrodkowa ciała krążącego po orbicie. Urządzenie do pomiaru siły środkowej P1.4.3.3…
    P1.4.3 Siła odśrodkowa – Leybold P1.4.3.1  Siła odśrodkowa ciała krążącego po orbicie. Urządzenie do pomiaru siły odśrodkowej P1.4.3.2 Siła odśrodkowa ciała krążącego po orbicie. Urządzenie do pomiaru siły środkowej P1.4.3.3…
  • P3.4.2 Indukcja ruchomej pętli przewodzącej – Leybold

    P3.4.2 Indukcja ruchomej pętli przewodzącej – Leybold

      P3.4.2.1 Pomiar napięcia indukcji w pętli przewodzącej poruszającej się w polu magnetycznym   W doświadczeniu P3.4.2.1, suwak na którym zamontowane są pętle indukcyjne o różnych szerokościach jest przesuwany pomiędzy…
      P3.4.2.1 Pomiar napięcia indukcji w pętli przewodzącej poruszającej się w polu magnetycznym   W doświadczeniu P3.4.2.1, suwak na którym zamontowane są pętle indukcyjne o różnych szerokościach jest przesuwany pomiędzy…
  • P5.4.3 Aktywność optyczna, polarymetria – Leybold

    P5.4.3 Aktywność optyczna, polarymetria – Leybold

      P5.4.3.1 Skręcenie  płaszczyzny polaryzacji za pomocą płytki kwarcowej P5.4.3.2 Skręcenie płaszczyzny polaryzacji za pomocą roztworu cukru P5.4.3.3 Budowanie półcieniowego polarymetru przy pomocy odrębnych elementów P5.4.3.4 Określanie stężenia cukru za…
      P5.4.3.1 Skręcenie  płaszczyzny polaryzacji za pomocą płytki kwarcowej P5.4.3.2 Skręcenie płaszczyzny polaryzacji za pomocą roztworu cukru P5.4.3.3 Budowanie półcieniowego polarymetru przy pomocy odrębnych elementów P5.4.3.4 Określanie stężenia cukru za…
  • P6.3.7 Zjawisko Comptona przy promieniowaniu Rentgena – Leyblod

    P6.3.7 Zjawisko Comptona przy promieniowaniu Rentgena – Leyblod

      P6.3.7.1 Zjawisko Comptona: weryfikowanie strat energii rozproszonego kwantu promieni rentgenowskich. P6.3.7.2 Zjawisko Comptona : Pomiar energii rozproszonych fotonów w funkcji kąta rozproszenia.   W czasie (początki 1920), gdy cząsteczkowa natura…
      P6.3.7.1 Zjawisko Comptona: weryfikowanie strat energii rozproszonego kwantu promieni rentgenowskich. P6.3.7.2 Zjawisko Comptona : Pomiar energii rozproszonych fotonów w funkcji kąta rozproszenia.   W czasie (początki 1920), gdy cząsteczkowa natura…
  • P1.4.4 Ruchy żyroskopu – Leybold

    P1.4.4 Ruchy żyroskopu – Leybold

    P1.4.4 Ruchy żyroskopu – Leybold P1.4.4.1 Ruch precesyjny dużego żyroskopu P1.4.4.3 Ruch precesyjny dużego żyroskopu P1.4.4.2 Ruch nutacyjny dużego żyroskopu P1.4.4.4 Ruch nutacyjny dużego żyroskopu Żyroskopy z reguły wykonują bardzo…
    P1.4.4 Ruchy żyroskopu – Leybold P1.4.4.1 Ruch precesyjny dużego żyroskopu P1.4.4.3 Ruch precesyjny dużego żyroskopu P1.4.4.2 Ruch nutacyjny dużego żyroskopu P1.4.4.4 Ruch nutacyjny dużego żyroskopu Żyroskopy z reguły wykonują bardzo…
  • P3.4.3 Indukcja jako zmienne pole magnetyczne – Leybold

    P3.4.3 Indukcja jako zmienne pole magnetyczne – Leybold

      P3.4.3.1 Pomiar napięcia w pętli przewodzenia dla zmiennego pola magnetycznego – zasilanego falą trójkątną P3.4.3.2 Pomiar napięcia w pętli przewodzenia dla zmiennego pola magnetycznego – za pomocą Power-Cassy jako źródła…
      P3.4.3.1 Pomiar napięcia w pętli przewodzenia dla zmiennego pola magnetycznego – zasilanego falą trójkątną P3.4.3.2 Pomiar napięcia w pętli przewodzenia dla zmiennego pola magnetycznego – za pomocą Power-Cassy jako źródła…
  • P5.4.4 Zjawisko Kerra – Leybold

    P5.4.4 Zjawisko Kerra – Leybold

      P5.4.4.1 Badanie zjawiska Kerra w nitrobenzenie   W 1875 roku, J. Kerr odkrył, że pola elektryczne powodują dwójłomność w substancjach izotropowych. Dwójłomność wzrasta do kwadratu z natężeniem pola elektrycznego….
      P5.4.4.1 Badanie zjawiska Kerra w nitrobenzenie   W 1875 roku, J. Kerr odkrył, że pola elektryczne powodują dwójłomność w substancjach izotropowych. Dwójłomność wzrasta do kwadratu z natężeniem pola elektrycznego….
  • P6.3.8 Tomografia promieniami Rentgena – Leybold

    P6.3.8 Tomografia promieniami Rentgena – Leybold

      P6.3.8.1 Pomiary i prezentacja tomografii komputerowej P6.3.8.2 Tomografia komputerowa prostych geometrycznych obiektów P6.3.8.4 Pomiar współczynnika pochłaniania w strukturalnych mediach za pomocą tomografii komputerowej P6.3.8.5 Tomografia komputerowa próbek biologicznych   W…
      P6.3.8.1 Pomiary i prezentacja tomografii komputerowej P6.3.8.2 Tomografia komputerowa prostych geometrycznych obiektów P6.3.8.4 Pomiar współczynnika pochłaniania w strukturalnych mediach za pomocą tomografii komputerowej P6.3.8.5 Tomografia komputerowa próbek biologicznych   W…
  • P1.4.5 Moment bezwładności – Leybold

    P1.4.5 Moment bezwładności – Leybold

    P1.4.5 Moment bezwładności – Leybold P1.4.5.1 Definicja momentu bezwładności P1.4.5.2 Moment bezwładności a kształt ciała P1.4.5.3 Potwierdzenie prawa Steinera Moment bezwładności jest wyznaczany z okresu oscylacji osi skrętnej, na której badane…
    P1.4.5 Moment bezwładności – Leybold P1.4.5.1 Definicja momentu bezwładności P1.4.5.2 Moment bezwładności a kształt ciała P1.4.5.3 Potwierdzenie prawa Steinera Moment bezwładności jest wyznaczany z okresu oscylacji osi skrętnej, na której badane…
  • P3.4.4 Prądy wirowe – Leybold

    P3.4.4 Prądy wirowe – Leybold

      P3.4.4.1 Wahadło Waltenhofena: prezentacja hamulców wirowo-prądowych P3.4.4.2 Prezentacja zasady działania miernika prądu przemiennego   Gdy metalowy dysk przemieszcza się w polu magnetycznym, wytwarzane są prądy wirowe w dysku. Prądy…
      P3.4.4.1 Wahadło Waltenhofena: prezentacja hamulców wirowo-prądowych P3.4.4.2 Prezentacja zasady działania miernika prądu przemiennego   Gdy metalowy dysk przemieszcza się w polu magnetycznym, wytwarzane są prądy wirowe w dysku. Prądy…
  • P5.4.5 Efekt Pockelsa – Leybold

    P5.4.5 Efekt Pockelsa – Leybold

      P5.4.5.1 Demonstracja zjawiska Pockelsa na konoskopowej ścieżce promienia P5.4.5.2 Efekt Pockelsa : przekazywanie informacji za pomocą modulowanego światła   Wystąpienie dwójłomności i zmiana istniejącej dwójłomności w polu elektrycznym jako…
      P5.4.5.1 Demonstracja zjawiska Pockelsa na konoskopowej ścieżce promienia P5.4.5.2 Efekt Pockelsa : przekazywanie informacji za pomocą modulowanego światła   Wystąpienie dwójłomności i zmiana istniejącej dwójłomności w polu elektrycznym jako…
  • P6.4.1 Wykrywanie promieniowania – Leybold

    P6.4.1 Wykrywanie promieniowania – Leybold

      P6.4.1.1 Jonizacja powietrza za pomocą promieniowania P6.4.1.3 Demonstracja promieniowania radioaktywnego za pomocą licznika Geigera P6.4.1.4 Rejestracja charakterystyki licznika Geigera-Müllera    W 1895, H. Becquerel odkrył radioaktywność podczas badania soli uranu….
      P6.4.1.1 Jonizacja powietrza za pomocą promieniowania P6.4.1.3 Demonstracja promieniowania radioaktywnego za pomocą licznika Geigera P6.4.1.4 Rejestracja charakterystyki licznika Geigera-Müllera    W 1895, H. Becquerel odkrył radioaktywność podczas badania soli uranu….
  • P1.4.6 Zachowanie energii – Leybold

    P1.4.6 Zachowanie energii – Leybold

    P1.4.6 Zachowanie energii – Leybold P1.4.6.1 Koło Maxwella Prawo zachowania energii stanowi, że całkowita energia w izolowanym układzie pozostaje stała w czasie. W tym układzie energia może zmieniać postać, np….
    P1.4.6 Zachowanie energii – Leybold P1.4.6.1 Koło Maxwella Prawo zachowania energii stanowi, że całkowita energia w izolowanym układzie pozostaje stała w czasie. W tym układzie energia może zmieniać postać, np….
  • P3.4.5 Transformator – Leybold

    P3.4.5 Transformator – Leybold

      P3.4.5.1 Przekształcanie napięcia i natężenia za pomocą transformatora P3.4.5.2 Przekształcanie napięcia pod obciążeniem za pomocą  transformatora P3.4.5.3 Rejestracja napięcia i natężenia pod obciążeniem za pomocą transformatora w funkcji czasu. P3.4.5.4…
      P3.4.5.1 Przekształcanie napięcia i natężenia za pomocą transformatora P3.4.5.2 Przekształcanie napięcia pod obciążeniem za pomocą  transformatora P3.4.5.3 Rejestracja napięcia i natężenia pod obciążeniem za pomocą transformatora w funkcji czasu. P3.4.5.4…
  • P5.4.6 Efekt Faradaya – Leybold

    P5.4.6 Efekt Faradaya – Leybold

    P5.4.6.1 Efekt Faradaya: ustalanie stałej szkła krzemowego w funkcji  długości fali Przezroczyste materiały izotropowe stają się optycznie czynne w polu magnetycznym; innymi słowy, płaszczyzna polaryzacji liniowo spolaryzowanego światła obraca się…
    P5.4.6.1 Efekt Faradaya: ustalanie stałej szkła krzemowego w funkcji  długości fali Przezroczyste materiały izotropowe stają się optycznie czynne w polu magnetycznym; innymi słowy, płaszczyzna polaryzacji liniowo spolaryzowanego światła obraca się…
  • P6.4.2 Rozkład Poissona – Leybold

    P6.4.2 Rozkład Poissona – Leybold

      P6.4.2.1 Statystyczne różnice w określaniu tempa liczenia   Dla każdej poszczególnej cząstki w próbce radioaktywnej, jest to kwestią przypadku czy ulegnie rozpadowi w danym czasie Dt. Prawdopodobieństwo, że dowolna…
      P6.4.2.1 Statystyczne różnice w określaniu tempa liczenia   Dla każdej poszczególnej cząstki w próbce radioaktywnej, jest to kwestią przypadku czy ulegnie rozpadowi w danym czasie Dt. Prawdopodobieństwo, że dowolna…
  • P1.5.1 Wahadło proste i złożone – Leybold

    P1.5.1 Wahadło proste i złożone – Leybold

    P1.5.1 Wahadło proste i złożone – Leybold P1.5.1.1 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy prostego wahadła P1.5.1.3 Drgania pręta wahadła P1.5.1.2 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła odwracalnego P1.5.1.4 Zależność okresu drgań…
    P1.5.1 Wahadło proste i złożone – Leybold P1.5.1.1 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy prostego wahadła P1.5.1.3 Drgania pręta wahadła P1.5.1.2 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła odwracalnego P1.5.1.4 Zależność okresu drgań…
  • P3.4.6 Pomiar pola elektromagnetycznego Ziemi – Leybold

    P3.4.6 Pomiar pola elektromagnetycznego Ziemi – Leybold

      P3.4.6.1 Pomiar pola elektromagnetycznego Ziemi za pomocą obracanej cewki indukcyjnej (induktor Ziemi)     W doświadczeniu P3.4.6.1 napięcie U(t) indukowane w polu magnetycznym Ziemi dla różnych osi obrotu jest mierzone…
      P3.4.6.1 Pomiar pola elektromagnetycznego Ziemi za pomocą obracanej cewki indukcyjnej (induktor Ziemi)     W doświadczeniu P3.4.6.1 napięcie U(t) indukowane w polu magnetycznym Ziemi dla różnych osi obrotu jest mierzone…
  • P5.5.1 Wartości i metody pomiarowe inżynierii oświetlenia – Leybold

    P5.5.1 Wartości i metody pomiarowe inżynierii oświetlenia – Leybold

    P5.5.1.1 Określanie gęstości strumienia promieniowania oraz natężenia światła lampy halogenowej P5.5.1.2 Określanie natężenia światła w funkcji odległości od źródła. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY P5.5.1.3 Sprawdzenie prawa promieniowania Lamberta…
    P5.5.1.1 Określanie gęstości strumienia promieniowania oraz natężenia światła lampy halogenowej P5.5.1.2 Określanie natężenia światła w funkcji odległości od źródła. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY P5.5.1.3 Sprawdzenie prawa promieniowania Lamberta…
  • P6.4.3 Rozpad promieniotwórczy i okres półtrwania – Leybold

    P6.4.3 Rozpad promieniotwórczy i okres półtrwania – Leybold

      P6.4.3.3 Ustalenie okresu półtrwania Cs-137. Rejestracja punkt po punkcie z zapisem krzywej P6.4.3.4 Ustalenie okresu półtrwania Cs-137 – Rejestracja oraz analiza krzywej zaniku za pomocą CASSY   Dla aktywności…
      P6.4.3.3 Ustalenie okresu półtrwania Cs-137. Rejestracja punkt po punkcie z zapisem krzywej P6.4.3.4 Ustalenie okresu półtrwania Cs-137 – Rejestracja oraz analiza krzywej zaniku za pomocą CASSY   Dla aktywności…
  • P1.5.2 Drgania harmoniczne – Leybold

    P1.5.2 Drgania harmoniczne – Leybold

    P1.5.2 Drgania harmoniczne – Leybold P1.5.2.1 Drgania wahadła sprężynowego. Rejestrowanie  trajektorii, prędkości oraz przyspieszenia przy pomocy  CASSY P1.5.2.2 Ustalanie okresu drgania wahadła  sprężynowego w funkcji drgającej masy Gdy układ jest odchylony…
    P1.5.2 Drgania harmoniczne – Leybold P1.5.2.1 Drgania wahadła sprężynowego. Rejestrowanie  trajektorii, prędkości oraz przyspieszenia przy pomocy  CASSY P1.5.2.2 Ustalanie okresu drgania wahadła  sprężynowego w funkcji drgającej masy Gdy układ jest odchylony…
  • P3.5.1 Podstawowe doświadczenia na maszynach elektrycznych – Leybold

    P3.5.1 Podstawowe doświadczenia na maszynach elektrycznych – Leybold

      P3.5.1.1 Badanie interakcji sił wirników i stojanów P3.5.1.2 Proste indukcyjne doświadczenia z wirnikami i stojanami.   Określenie “maszyny elektryczne” odnosi się do silników i prądnic. Oba urządzenia składają się ze…
      P3.5.1.1 Badanie interakcji sił wirników i stojanów P3.5.1.2 Proste indukcyjne doświadczenia z wirnikami i stojanami.   Określenie “maszyny elektryczne” odnosi się do silników i prądnic. Oba urządzenia składają się ze…
  • P5.5.2 Prawa promieniowania – Leybold

    P5.5.2 Prawa promieniowania – Leybold

      P5.5.2.1 Prawo Stefana-Boltzmanna: pomiar natężenia promieniowania ciała doskonale czarnego w funkcji temperatury P5.5.2.2 Prawo Stefana-Boltzmanna: pomiar natężenia promieniowania ciała doskonale czarnego w funkcji temperatury. Rejestracja i analiza za pomocą…
      P5.5.2.1 Prawo Stefana-Boltzmanna: pomiar natężenia promieniowania ciała doskonale czarnego w funkcji temperatury P5.5.2.2 Prawo Stefana-Boltzmanna: pomiar natężenia promieniowania ciała doskonale czarnego w funkcji temperatury. Rejestracja i analiza za pomocą…
  • P6.4.4 Tłumienie promieniowania alfa, beta oraz gamma

    P6.4.4 Tłumienie promieniowania alfa, beta oraz gamma

      P6.4.4.2 Tłumienie promieniowania beta przy przejściu przez materię P6.4.4.3 Potwierdzenie prawa odwróconego kwadratu odległości promieniowania beta P6.4.4.4 Absorpcja promieniowania gamma przez materię.   Wysokoenergetyczna cząsteczka a i b uwalnia tylko…
      P6.4.4.2 Tłumienie promieniowania beta przy przejściu przez materię P6.4.4.3 Potwierdzenie prawa odwróconego kwadratu odległości promieniowania beta P6.4.4.4 Absorpcja promieniowania gamma przez materię.   Wysokoenergetyczna cząsteczka a i b uwalnia tylko…
  • P1.5.3 Wahadło torsyjne – Leybold

    P1.5.3 Wahadło torsyjne – Leybold

    P1.5.3 Wahadło torsyjne – Leybold P1.5.3.1 Swobodne drgania obrotowe – Pomiar za pomocąręcznego stopera P1.5.3.2 Wymuszone drgania obrotowe – Pomiar za pomocą ręcznego stopera P1.5.3.3 Swobodne drgania obrotowe – Rejestracja za…
    P1.5.3 Wahadło torsyjne – Leybold P1.5.3.1 Swobodne drgania obrotowe – Pomiar za pomocąręcznego stopera P1.5.3.2 Wymuszone drgania obrotowe – Pomiar za pomocą ręcznego stopera P1.5.3.3 Swobodne drgania obrotowe – Rejestracja za…
  • P3.5.2 Generatory elektryczne – Leybold

    P3.5.2 Generatory elektryczne – Leybold

      P3.5.2.1 Wytwarzanie napięcia prądu zmiennego wykorzystując generator pola obrotowego i stacjonarnego P3.5.2.2 Wytwarzanie napięcia prądu stałego wykorzystując generator pola stacjonarnego. P3.5.2.3 Wytwarzanie napięcia prądu zmiennego za pomocą generatora z…
      P3.5.2.1 Wytwarzanie napięcia prądu zmiennego wykorzystując generator pola obrotowego i stacjonarnego P3.5.2.2 Wytwarzanie napięcia prądu stałego wykorzystując generator pola stacjonarnego. P3.5.2.3 Wytwarzanie napięcia prądu zmiennego za pomocą generatora z…
  • P5.6.1 Pomiar metodą Foucaulta/Michelsona – Leybold

    P5.6.1 Pomiar metodą Foucaulta/Michelsona – Leybold

      P5.6.1.1 Określenie prędkości światła za pomocą obrotowego lustra według metody Foucaulta/ Michelsona. Pomiar przesunięcia obrazu w funkcji prędkości obrotowej lustra. P5.6.1.2 Określenie prędkości światła za pomocą obrotowego lustra według…
      P5.6.1.1 Określenie prędkości światła za pomocą obrotowego lustra według metody Foucaulta/ Michelsona. Pomiar przesunięcia obrazu w funkcji prędkości obrotowej lustra. P5.6.1.2 Określenie prędkości światła za pomocą obrotowego lustra według…
  • P6.5.1 Demonstrowanie ścieżek cząstek – Leybold

    P6.5.1 Demonstrowanie ścieżek cząstek – Leybold

      P6.5.1.1 Demonstrowanie ścieżek cząstek w mgłowej komorze Wilsona.   W komorze mgłowej Wilsona, nasycona mieszanina powietrza, wody i oparów alkoholu na krótko przyjmuje stan przesycenia z powodu rozprężania adiabatycznego. Para…
      P6.5.1.1 Demonstrowanie ścieżek cząstek w mgłowej komorze Wilsona.   W komorze mgłowej Wilsona, nasycona mieszanina powietrza, wody i oparów alkoholu na krótko przyjmuje stan przesycenia z powodu rozprężania adiabatycznego. Para…
  • P1.5.4 Drgania sprzężone – Leybold

    P1.5.4 Drgania sprzężone – Leybold

    P1.5.4 Drgania sprzężone – Leybold P1.5.4.1 Sprzężone wahadło. Pomiar przy pomocy ręcznego stopera. P1.5.4.2 Sprzężone wahadło. Rejestracja i analiza za pomocą kamery VideoCom P1.5.4.3 Sprzężenie drgań wzdłużnych i obrotowych za…
    P1.5.4 Drgania sprzężone – Leybold P1.5.4.1 Sprzężone wahadło. Pomiar przy pomocy ręcznego stopera. P1.5.4.2 Sprzężone wahadło. Rejestracja i analiza za pomocą kamery VideoCom P1.5.4.3 Sprzężenie drgań wzdłużnych i obrotowych za…
  • P3.5.3 Silniki elektryczne – Leybold

    P3.5.3 Silniki elektryczne – Leybold

      P3.5.3.1 Doświadczenia na silniku prądu stałego z dwubiegunowym wirnikiem P3.5.3.2 Doświadczenia na silniku prądu stałego z dwubiegunowym wirnikiem P3.5.3.3 Doświadczenia z silnikiem uniwersalnym seryjnym z podłączonym bocznikiem. P3.5.3.4 Montaż synchronicznego…
      P3.5.3.1 Doświadczenia na silniku prądu stałego z dwubiegunowym wirnikiem P3.5.3.2 Doświadczenia na silniku prądu stałego z dwubiegunowym wirnikiem P3.5.3.3 Doświadczenia z silnikiem uniwersalnym seryjnym z podłączonym bocznikiem. P3.5.3.4 Montaż synchronicznego…
  • P5.6.2 Pomiar światła pulsującego – Leybold

    P5.6.2 Pomiar światła pulsującego – Leybold

      P5.6.2.1 Określanie prędkości światła w powietrzu na podstawie drogi oraz czasu  przesyłu światła pulsującego. P5.6.2.2 Określanie prędkości rozprzestrzeniania się impulsów napięciowych w przewodach koncentrycznych   Przyrząd do pomiaru prędkości światła…
      P5.6.2.1 Określanie prędkości światła w powietrzu na podstawie drogi oraz czasu  przesyłu światła pulsującego. P5.6.2.2 Określanie prędkości rozprzestrzeniania się impulsów napięciowych w przewodach koncentrycznych   Przyrząd do pomiaru prędkości światła…
  • P6.5.2 Rozpraszanie Rutherforda – Leybold

    P6.5.2 Rozpraszanie Rutherforda – Leybold

      P6.5.2.1 Rozpraszanie Rutherforda: pomiar szybkości rozpraszania w funkcji kąta rozpraszania i liczby atomowej.   Fakt, iż atom jest “w większości pusta przestrzenią” został potwierdzony przez Rutherforda, Geigera i Marsdena…
      P6.5.2.1 Rozpraszanie Rutherforda: pomiar szybkości rozpraszania w funkcji kąta rozpraszania i liczby atomowej.   Fakt, iż atom jest “w większości pusta przestrzenią” został potwierdzony przez Rutherforda, Geigera i Marsdena…
  • P1.6.1 Fale poprzeczne i podłużne – Leybold

    P1.6.1 Fale poprzeczne i podłużne – Leybold

      P1.6.1.1 Poprzeczne fale stojące na nitce P1.6.1.2 Podłużne fale stojące na spiralnej sprężynie   Fala powstaje, gdy dwa sprzężone układy oscylacyjne sekwencyjnie wykonują oscylacje tego samego typu. Fala może…
      P1.6.1.1 Poprzeczne fale stojące na nitce P1.6.1.2 Podłużne fale stojące na spiralnej sprężynie   Fala powstaje, gdy dwa sprzężone układy oscylacyjne sekwencyjnie wykonują oscylacje tego samego typu. Fala może…

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: