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

Oferta

  • Prostowanie napięcia przemiennego za pomocą diod

    Prostowanie napięcia przemiennego za pomocą diod

    Eksperyment P4.1.4.1 bada funkcję prostowników półfalowych i pełnofalowych w prostowaniu napięć przemiennych. Prostownik półfalowy zmontowany przy użyciu pojedynczej diody blokuje pierwszą półfalę każdego cyklu prądu przemiennego i przewodzi tylko drugą…
    Eksperyment P4.1.4.1 bada funkcję prostowników półfalowych i pełnofalowych w prostowaniu napięć przemiennych. Prostownik półfalowy zmontowany przy użyciu pojedynczej diody blokuje pierwszą półfalę każdego cyklu prądu przemiennego i przewodzi tylko drugą…
  • Prostowanie napięcia przemiennego za pomocą diod z CASSY

    Prostowanie napięcia przemiennego za pomocą diod z CASSY

    Eksperyment P4.1.4.4 bada funkcję prostowników półfalowych i pełnofalowych w prostowaniu napięć przemiennych. Prostownik półfalowy zmontowany przy użyciu pojedynczej diody blokuje pierwszą półfalę każdego cyklu prądu przemiennego i przewodzi tylko drugą…
    Eksperyment P4.1.4.4 bada funkcję prostowników półfalowych i pełnofalowych w prostowaniu napięć przemiennych. Prostownik półfalowy zmontowany przy użyciu pojedynczej diody blokuje pierwszą półfalę każdego cyklu prądu przemiennego i przewodzi tylko drugą…
  • PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE: HDLC, SDLC, X.25, FRAME RELAY, ATM DL TC72

    PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE: HDLC, SDLC, X.25, FRAME RELAY, ATM DL TC72

    Cele: Szkolenie bazowe inżyniera w zakresie instalacji i konserwacji systemów telekomunikacji cyfrowej i sieci internetowych. Pakiet ten stanowi „tło” dla kolejnych szkoleń z zakresu sieci ISDN, sieci rozległych i Internetu.
    Cele: Szkolenie bazowe inżyniera w zakresie instalacji i konserwacji systemów telekomunikacji cyfrowej i sieci internetowych. Pakiet ten stanowi „tło” dla kolejnych szkoleń z zakresu sieci ISDN, sieci rozległych i Internetu.
  • Prowadzenie mikrofal wzdłuż linii Lechera

    Prowadzenie mikrofal wzdłuż linii Lechera

    Mimo tego , eksperyment P3.7.5.1 bada kierowanie mikrofal wzdłuż linii Lechera. Napięcie wzdłuż linii jest mierzone za pomocą sondy pola E. Długość fali jest określana na podstawie rozstawu maksimów.
    Mimo tego , eksperyment P3.7.5.1 bada kierowanie mikrofal wzdłuż linii Lechera. Napięcie wzdłuż linii jest mierzone za pomocą sondy pola E. Długość fali jest określana na podstawie rozstawu maksimów.
  • Próżniowy piec do prasowania/wytłaczania ceramiki

    Próżniowy piec do prasowania/wytłaczania ceramiki

    Próżniowy piec do prasowania/wytłaczania VL 01/12 LB Press to nowoczesne urządzenie do obróbki ceramiki w normalnej lub próżniowej atmosferze. Zapewnia szybkie i równomierne nagrzewanie, łatwą, obsługę z pozycji kontrolera, komputera…
    Próżniowy piec do prasowania/wytłaczania VL 01/12 LB Press to nowoczesne urządzenie do obróbki ceramiki w normalnej lub próżniowej atmosferze. Zapewnia szybkie i równomierne nagrzewanie, łatwą, obsługę z pozycji kontrolera, komputera…
  • Próżniowy piec do wypalania ze stołem podnoszonym VL 01/12 LB do wypalania ceramiki dentystycznej

    Próżniowy piec do wypalania ze stołem podnoszonym VL 01/12 LB do wypalania ceramiki dentystycznej

    Uniwersalny próżniowy piec do wypalania VL 01/12 LB doskonale sprawdza się w procesie wypalania standardowych ceramik do licowania zarówno w normalnej atmosferze, jak i w warunkach próżniowych. Stół do podnoszenia,…
    Uniwersalny próżniowy piec do wypalania VL 01/12 LB doskonale sprawdza się w procesie wypalania standardowych ceramik do licowania zarówno w normalnej atmosferze, jak i w warunkach próżniowych. Stół do podnoszenia,…
  • Przekaźnik czasowy 7- funkcyjny MTR17-A07-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy 7- funkcyjny MTR17-A07-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-A07-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
    Przekaźnik czasowy MTR17-A07-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
  • Przekaźnik czasowy 7- funkcyjny MTR17-A07-U240-306 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy 7- funkcyjny MTR17-A07-U240-306 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-A07-U240-306  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
    Przekaźnik czasowy MTR17-A07-U240-306  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
  • Przekaźnik czasowy 7- funkcyjny MTR17-C07-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy 7- funkcyjny MTR17-C07-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-C07-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
    Przekaźnik czasowy MTR17-C07-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
  • Przekaźnik czasowy 7- funkcyjny MTR17-C07-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy 7- funkcyjny MTR17-C07-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-C07-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
    Przekaźnik czasowy MTR17-C07-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
  • Przekaźnik czasowy dwufunkcyjny MTR17-TAB-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy dwufunkcyjny MTR17-TAB-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy dwufunkcyjny MTR17-TAB-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego…
    Przekaźnik czasowy dwufunkcyjny MTR17-TAB-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego…
  • Przekaźnik czasowy dwufunkcyjny MTR17-TCD-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy dwufunkcyjny MTR17-TCD-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TCD-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TCD-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
  • Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTQ-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTQ-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TTQ-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TTQ-U240-116  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
  • Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTQ-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTQ-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TTQ-U240-208  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TTQ-U240-208  przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania w układach wentylacji , ogrzewania, oświetlenia oraz napędach elektrycznych. Uniwersalny zasilacz pozwala na podłączenie układu do dowolnego źródła…
  • Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTR-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTR-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TTR-U240-116   umożliwia załączenie odbiornika na określony czas T1 lub na czas sterowany sygnałem na styku S  (wówczas T1=0) oraz po wyłączeniu odbiornika uniemożliwia ponowne jego załączenie przez…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TTR-U240-116   umożliwia załączenie odbiornika na określony czas T1 lub na czas sterowany sygnałem na styku S  (wówczas T1=0) oraz po wyłączeniu odbiornika uniemożliwia ponowne jego załączenie przez…
  • Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTR-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTR-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TTR-U240-116   umożliwia załączenie odbiornika na określony czas T1 lub na czas sterowany sygnałem na styku S  (wówczas T1=0) oraz po wyłączeniu odbiornika uniemożliwia ponowne jego załączenie przez…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TTR-U240-116   umożliwia załączenie odbiornika na określony czas T1 lub na czas sterowany sygnałem na styku S  (wówczas T1=0) oraz po wyłączeniu odbiornika uniemożliwia ponowne jego załączenie przez…
  • Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTS-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTS-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TTS-U240-208  umożliwia wygenerowanie impulsu – zadziałanie przekaźnika wyjściowego na czas T2 ( np. T2=0,5 s). Impuls na wyjściu ( zadziałanie przekaźnika) jest zależny od pojawienia się sygnału ne…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TTS-U240-208  umożliwia wygenerowanie impulsu – zadziałanie przekaźnika wyjściowego na czas T2 ( np. T2=0,5 s). Impuls na wyjściu ( zadziałanie przekaźnika) jest zależny od pojawienia się sygnału ne…
  • Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTT-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTT-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TTT-U240-116   umożliwia wygenerowanie impulsów- zadziałanie przekaźnika wyjściowego na czas T1 ( np. T1=0,5 s) po podaniu sygnału na styk S (zbocze narastające). Po zdjęciu sygnału (zbocze opadające)…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TTT-U240-116   umożliwia wygenerowanie impulsów- zadziałanie przekaźnika wyjściowego na czas T1 ( np. T1=0,5 s) po podaniu sygnału na styk S (zbocze narastające). Po zdjęciu sygnału (zbocze opadające)…
  • Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTT-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTT-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TTT-U240-208   umożliwia wygenerowanie impulsów- zadziałanie przekaźnika wyjściowego na czas T1 ( np. T1=0,5 s) po podaniu sygnału na styk S (zbocze narastające). Po zdjęciu sygnału (zbocze opadające)…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TTT-U240-208   umożliwia wygenerowanie impulsów- zadziałanie przekaźnika wyjściowego na czas T1 ( np. T1=0,5 s) po podaniu sygnału na styk S (zbocze narastające). Po zdjęciu sygnału (zbocze opadające)…
  • Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTU-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTU-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TTU-U240-116 umożliwia sprawdzanie czy w określonych odstępach czasu (czas T2) pojawiają się na styku S impulsy. Przekaźnik załącza się po podłączeniu zasilania. Kontrola impulsów zaczyna się po upływie…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TTU-U240-116 umożliwia sprawdzanie czy w określonych odstępach czasu (czas T2) pojawiają się na styku S impulsy. Przekaźnik załącza się po podłączeniu zasilania. Kontrola impulsów zaczyna się po upływie…
  • Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTU-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TTU-U240-208 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TTU-U240-208   umożliwia sprawdzanie czy w określonych odstępach czasu (czas T2) pojawiają się na styku S impulsy. Przekaźnik załącza się po podłączeniu zasilania.  Kontrola impulsów zaczyna się po…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TTU-U240-208   umożliwia sprawdzanie czy w określonych odstępach czasu (czas T2) pojawiają się na styku S impulsy. Przekaźnik załącza się po podłączeniu zasilania.  Kontrola impulsów zaczyna się po…
  • Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TVW-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TVW-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TVW-U240-116  – funkcja praca cykliczna z jednym cyklem zał/ wył. Jeżeli styk S zostanie zwarty ze stykiem A1 cykl zacznie się od załączenia (czas T1). Jeżeli pozostanie rozwarty…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TVW-U240-116  – funkcja praca cykliczna z jednym cyklem zał/ wył. Jeżeli styk S zostanie zwarty ze stykiem A1 cykl zacznie się od załączenia (czas T1). Jeżeli pozostanie rozwarty…
  • Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TXY-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny MTR17-TXY-U240-116 (MPC-A07-U240-208)

    Przekaźnik czasowy MTR17-TXY-U240-116  – funkcja ciągła praca cykliczna. Jeżeli styk S zostanie zwarty ze stykiem A1 cykl zacznie się od załączenia (czas T1). Jeżeli pozostanie rozwarty cykl  zacznie się od…
    Przekaźnik czasowy MTR17-TXY-U240-116  – funkcja ciągła praca cykliczna. Jeżeli styk S zostanie zwarty ze stykiem A1 cykl zacznie się od załączenia (czas T1). Jeżeli pozostanie rozwarty cykl  zacznie się od…
  • PRZEKAŹNIKI ZABEZPIECZAJĄCE DL GTU103.2-S

    PRZEKAŹNIKI ZABEZPIECZAJĄCE DL GTU103.2-S

    Dedykowane przekaźniki zabezpieczające służą do monitorowania każdej sekcji systemu elektroenergetycznego (generatorów, transformatorów i linii przesyłowych), do rozpoznawania uszkodzonego elementu systemu dla określonego zdarzenia błędu (zbyt niskie / zbyt wysokie napięcie,…
    Dedykowane przekaźniki zabezpieczające służą do monitorowania każdej sekcji systemu elektroenergetycznego (generatorów, transformatorów i linii przesyłowych), do rozpoznawania uszkodzonego elementu systemu dla określonego zdarzenia błędu (zbyt niskie / zbyt wysokie napięcie,…
  • PRZEKAŹNIKI ZABEZPIECZAJĄCE W ELEKTROENERGETYCE  DL GTUTOT-P

    PRZEKAŹNIKI ZABEZPIECZAJĄCE W ELEKTROENERGETYCE DL GTUTOT-P

    Nowoczesne systemy elektroenergetyczne rozrosły się i rozszerzyły geograficznie, stając się z czasem coraz bardziej złożone. Planowanie, monitorowanie i zarządzanie takimi systemami wymaga zaawansowanych technik analizy i kontroli połączeń sieciowych, zarządzania…
    Nowoczesne systemy elektroenergetyczne rozrosły się i rozszerzyły geograficznie, stając się z czasem coraz bardziej złożone. Planowanie, monitorowanie i zarządzanie takimi systemami wymaga zaawansowanych technik analizy i kontroli połączeń sieciowych, zarządzania…
  • PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE DL GTU103.1-S

    PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE DL GTU103.1-S

    W systemach zasilania elektrycznego prądy i napięcia są stale mierzone i monitorowane w celu zapewnienia, że pozostają one w określonych granicach. Ogólnie rzecz biorąc, wartości prądu i napięcia są tak…
    W systemach zasilania elektrycznego prądy i napięcia są stale mierzone i monitorowane w celu zapewnienia, że pozostają one w określonych granicach. Ogólnie rzecz biorąc, wartości prądu i napięcia są tak…
  • Przekształcanie energii elektrycznej w energię cieplną – Pomiar za pomocą CASSY

    Przekształcanie energii elektrycznej w energię cieplną – Pomiar za pomocą CASSY

    W eksperymencie P2.3.4.3 eksperymentalnie ustalono równoważność energii elektrycznej Eel i energii ciepl nej Eth . Dostarczona energia elektryczna Eel jest przekształcana w ciepłoEth w spirali grzejnej. Prowadzi to do wzrostu…
    W eksperymencie P2.3.4.3 eksperymentalnie ustalono równoważność energii elektrycznej Eel i energii ciepl nej Eth . Dostarczona energia elektryczna Eel jest przekształcana w ciepłoEth w spirali grzejnej. Prowadzi to do wzrostu…
  • Wzorzec temperatury topnienia PSS – Kofeina

    Wzorzec temperatury topnienia PSS – Kofeina

    Wzorzec kalibracyjny do określania temperatury topnienia. Kofeina od 234°C do 236,5°C. PSS
    Wzorzec kalibracyjny do określania temperatury topnienia. Kofeina od 234°C do 236,5°C. PSS
  • Przekształcanie energii elektrycznej w energię cieplną – Pomiar za pomocą dżula i watomierza

    Przekształcanie energii elektrycznej w energię cieplną – Pomiar za pomocą dżula i watomierza

    Dostarczona energia elektrycznajest określana w eksperymencie P2.3.4.2 mierzona bezpośrednio za pomocą Joule’a i watomierza . Powoduje to zmianę temperatury kalorymetru, która odpowiada pojemności cieplnej właściwejAby potwierdzić równoważność, obie wielkości są…
    Dostarczona energia elektrycznajest określana w eksperymencie P2.3.4.2 mierzona bezpośrednio za pomocą Joule’a i watomierza . Powoduje to zmianę temperatury kalorymetru, która odpowiada pojemności cieplnej właściwejAby potwierdzić równoważność, obie wielkości są…
  • Wzorzec temperatury topnienia PSS – Wanilina

    Wzorzec temperatury topnienia PSS – Wanilina

    Wzorzec kalibracyjny do oznaczania temperatury topnienia. Wanilina od 81°C do 83°C. PSS
    Wzorzec kalibracyjny do oznaczania temperatury topnienia. Wanilina od 81°C do 83°C. PSS
  • Przekształcanie energii elektrycznej w energię cieplną – Pomiar za pomocą Mobile-CASSY

    Przekształcanie energii elektrycznej w energię cieplną – Pomiar za pomocą Mobile-CASSY

    Dostarczona energia elektrycznajest określana w eksperymencie P2.3.4.4 poprzez pomiar za pomocą Mobile-CASSY . Powoduje to zmianę temperatury kalorymetru, która odpowiada pojemności cieplnej właściwejAby potwierdzić równoważność, obie wielkości są wykreślane razem…
    Dostarczona energia elektrycznajest określana w eksperymencie P2.3.4.4 poprzez pomiar za pomocą Mobile-CASSY . Powoduje to zmianę temperatury kalorymetru, która odpowiada pojemności cieplnej właściwejAby potwierdzić równoważność, obie wielkości są wykreślane razem…
  • Wzorzec temperatury topnienia PSS – Fenacetyna

    Wzorzec temperatury topnienia PSS – Fenacetyna

    Wzorzec kalibracyjny do oznaczania temperatury topnienia. Fenacetyna 133°C-136°C. PSS
    Wzorzec kalibracyjny do oznaczania temperatury topnienia. Fenacetyna 133°C-136°C. PSS
  • Przekształcanie energii elektrycznej w energię cieplną – pomiar za pomocą woltomierza i amperomierza

    Przekształcanie energii elektrycznej w energię cieplną – pomiar za pomocą woltomierza i amperomierza

    Dostarczona energia elektrycznajest określana w eksperymencie P2.3.4.1 poprzez pomiar napięcia U, natężenia prądu I i czasu t. Pow oduje to zmianę temperatury kalorymetru, która odpowiada pojemności cieplnej właściwejAby potwierdzić równoważność,…
    Dostarczona energia elektrycznajest określana w eksperymencie P2.3.4.1 poprzez pomiar napięcia U, natężenia prądu I i czasu t. Pow oduje to zmianę temperatury kalorymetru, która odpowiada pojemności cieplnej właściwejAby potwierdzić równoważność,…
  • Przekształcanie energii mechanicznej w energię cieplną – pomiar za pomocą CASSY

    Przekształcanie energii mechanicznej w energię cieplną – pomiar za pomocą CASSY

    Eksperyment P2.3.3.2 pokazuje równoważność energii mechanicznej i cieplnej. Ręczna korba jest używana do obracania różnych naczyń kalorymetrycznych wokół ich własnych osi, a tarcie na nylonowym pasku powoduje, że stają się…
    Eksperyment P2.3.3.2 pokazuje równoważność energii mechanicznej i cieplnej. Ręczna korba jest używana do obracania różnych naczyń kalorymetrycznych wokół ich własnych osi, a tarcie na nylonowym pasku powoduje, że stają się…
  • Przekształcanie energii mechanicznej w energię cieplną – Ręczne rejestrowanie i ocena zmierzonych wartości

    Przekształcanie energii mechanicznej w energię cieplną – Ręczne rejestrowanie i ocena zmierzonych wartości

    Eksperyment P2.3.3.1 pokazuje równoważność energii mechanicznej i cieplnej. Ręczna korba jest używana do obracania różnych naczyń kalorymetrycznych wokół ich własnych osi, a tarcie na nylonowym pasku powoduje, że stają się…
    Eksperyment P2.3.3.1 pokazuje równoważność energii mechanicznej i cieplnej. Ręczna korba jest używana do obracania różnych naczyń kalorymetrycznych wokół ich własnych osi, a tarcie na nylonowym pasku powoduje, że stają się…
  • Wzorzec temperatury topnienia PSS – Sulfanilamid

    Wzorzec temperatury topnienia PSS – Sulfanilamid

    Wzorzec kalibracyjny do oznaczania temperatury topnienia. Sulfanilamid 164°C-166°C.  PSS
    Wzorzec kalibracyjny do oznaczania temperatury topnienia. Sulfanilamid 164°C-166°C.  PSS