桥路配置:四分之一桥、四分之一动态桥、半桥和全桥;开关可选 桥路完成:开关选择 120 欧姆或 350 欧姆内部精密完成电阻 桥路激励:前面板可调、隔离 1.25VDC 至 15.0VDC;前面板开/关开关;为电压表提供的监视器插孔 桥路平衡:前面板按钮或遥控器激活自动桥路平衡循环 LED 指示不平衡状态 操作模式:开关选择交流耦合、直流耦合、零点、直流校准或外部校准信号 增益:主通道:前面板 1- 5000;直流通道:板上安装跳线可选择增益 1、100、200、500 频率响应:直流至 100kHz,滤波器为 200、500、5k、16k、32kHz 直流通道:直流至 10Hz 校准:分流校准或外部校准 信号输出:最大 ±10V,峰值负载 100mA 输出限制:如果输出信号超过 1VRMS,前面板 LED 灯亮 输出噪声:2.5mV RMS RTI 最大,G=1000 时直流至 32kHz 根据所需的通道数,可提供各种机架适配器
大多数人,包括物理学家,可能都不知道实验室里的电压表或手机里的电池是如何校准的。这两项活动以及许多其他活动都主要依赖于基于国际单位制的电学单位的成功传播。电学单位的标准有着悠久的历史,可以追溯到基础实验——例如安培定律的测试。然而,今天的电学标准正受到基于量子定律和设备的现代工作的挑战,而这些定律和设备在 1960 年国际单位制建立时并不存在。理论上,电学单位都是基于两根载流导线之间的力。实际上,目前的电学单位系统基于两个不方便且具有挑战性的物理实验。电流单位由现代版的安培实验定义,该实验使用一种称为瓦特天平的设备(见图 1)。电容单位由可计算电容器实验定义,在该实验中,一个大型铜圆柱体在真空室中移过其他圆柱体。然而,在实际操作中,大多数电气单位(特别是电压和电阻)的校准可以追溯到反映量子物理的固态设备,而不是经典的库仑或安培定律。基于约瑟夫森电压 (JV) 的量子标准
订购时,请指定目录型号和所需仪器名称。例如,“400D 型真空管电压表”。为避免误解,当您需要特殊选项或功能(例如特殊颜色、非标准电源线电压等)时,请在订单中注明重要的规格和具体说明。许多惠普仪器都装在机柜中,并配有易于连接的硬件,可直接安装在 19 英寸设备机架中。其他惠普仪器装在机柜中以供台式使用,或配有 19 英寸面板以供机架安装。例如“400DR”。目录列表指示机柜或机架安装布置的可用性。请确保您的订单表明您需要哪种。价格和交货信息本目录中列出的价格在出版之日有效。所有价格和其他数据如有变更,恕不另行通知。价格为出厂价。请联系您最近的现场销售办事处以确认价格并获取当前交货信息。订单发送地点 订单应寄给惠普公司,并发送到您所在地区的惠普办事处(见封底内页)。每个办事处都有专门的惠普工厂沟通渠道,以确保迅速有效地处理您的订单。如果您位于美国境外,请参阅下面的其他信息。 当地技术援助 选择设备和准备方面的技术援助
订购时,请指定目录型号和所需仪器名称。例如,“400D 型真空管电压表”。为避免误解,当您需要特殊选项或功能(例如特殊颜色、非标准电源线电压等)时,请在订单中注明重要的规格和具体说明。许多惠普仪器都装在机柜中,并配有易于连接的硬件,可直接安装在 19 英寸设备机架中。其他惠普仪器装在机柜中以供台式使用,或配有 19 英寸面板以供机架安装。例如“400DR”。目录列表指示机柜或机架安装布置的可用性。请确保您的订单表明您需要哪种。价格和交货信息本目录中列出的价格在出版之日有效。所有价格和其他数据如有变更,恕不另行通知。价格为出厂价。请联系您最近的现场销售办事处以确认价格并获取当前交货信息。订单发送地点 订单应寄给惠普公司,并发送到您所在地区的惠普办事处(见封底内页)。每个办事处都有专门的惠普工厂沟通渠道,以确保迅速有效地处理您的订单。如果您位于美国境外,请参阅下面的其他信息。 当地技术援助 选择设备和准备方面的技术援助
订购时,请指定目录型号和所需仪器名称。例如,“400D 型真空管电压表”。为避免误解,当您需要特殊选项或功能(例如特殊颜色、非标准电源线电压等)时,请在订单中注明重要的规格和具体说明。许多惠普仪器都装在机柜中,并配有易于连接的硬件,可直接安装在 19 英寸设备机架中。其他惠普仪器装在机柜中以供台式使用,或配有 19 英寸面板以供机架安装。例如“400DR”。目录列表指示机柜或机架安装布置的可用性。请确保您的订单表明您需要哪种。价格和交货信息本目录中列出的价格在出版之日有效。所有价格和其他数据如有变更,恕不另行通知。价格为出厂价。请联系您最近的现场销售办事处以确认价格并获取当前交货信息。订单发送地点 订单应寄给惠普公司,并发送到您所在地区的惠普办事处(见封底内页)。每个办事处都有专门的惠普工厂沟通渠道,以确保迅速有效地处理您的订单。如果您位于美国境外,请参阅下面的其他信息。 当地技术援助 选择设备和准备方面的技术援助
订购时,请指定目录型号和所需仪器名称。例如,“400D 型真空管电压表”。为避免误解,当您需要特殊选项或功能(例如特殊颜色、非标准电源线电压等)时,请在订单中注明重要的规格和具体说明。许多惠普仪器都装在机柜中,并配有易于连接的硬件,可直接安装在 19 英寸设备机架中。其他惠普仪器装在机柜中以供台式使用,或配有 19 英寸面板以供机架安装。例如“400DR”。目录列表指示机柜或机架安装布置的可用性。请确保您的订单表明您需要哪种。价格和交货信息本目录中列出的价格在出版之日有效。所有价格和其他数据如有变更,恕不另行通知。价格为出厂价。请联系您最近的现场销售办事处以确认价格并获取当前交货信息。订单发送地点 订单应寄给惠普公司,并发送到您所在地区的惠普办事处(见封底内页)。每个办事处都有专门的惠普工厂沟通渠道,以确保迅速有效地处理您的订单。如果您位于美国境外,请参阅下面的其他信息。 当地技术援助 选择设备和准备方面的技术援助
订购时,请指定目录型号和所需仪器的名称。例如,“型号 400D 真空管电压表”。为避免误解,当您需要特殊选项或功能(如特殊颜色、非标准电源线电压等)时,请在订单中注明重要规格和具体说明。许多惠普仪器都装在机柜中,并配有易于连接的硬件,可直接安装在 19 英寸设备机架中。其他惠普仪器装在机柜中,供台式使用,或配有 19 英寸面板,供机架安装。例如,“400DR”。目录列表指示机柜或机架安装布置的可用性。请确保您的订单表明了您的需求。价格和交货信息 本目录中列出的价格为出版之日的有效价格。所有价格和其他数据如有更改,恕不另行通知。价格为出厂价。工厂。请联系您最近的现场销售办事处以确认价格并获取最新交货信息。订单发送地点 您的订单应开具给惠普公司,并发送到您所在地区的惠普现场办事处(参见封底内页)。每个现场办事处都有与惠普工厂的特殊沟通渠道,以确保迅速有效地处理您的订单。如果您位于美国境外,请参阅下面的其他信息。当地技术援助 选择设备和准备方面的技术援助
德克萨斯州 4-H 4-H 全区 STEM 研究项目名称:风力涡轮机年级:5 年级和 6 年级 TEKS:科学 5.1(A)、5.2 (A)(B)(C)(D)(F)(G)、(5.3 A)、(5.4 A)、(5.7 C) (6.7 A) 数学 (5.1 A, D)、(5.3 A, G, K)、(5.9 A, C)。课程名称:风力涡轮机 目标(2 到 4): 学习科学方法 步骤 了解可再生能源 练习 15 项 SET 能力(构建、分类、协作、演示、描述、对比、解决、设计、评估、假设、发明、推断、解释、测量和学习图形表示的基础知识) 用品:一个 Pico 涡轮机、风扇、码尺或卷尺 一个电压表,时间分配:60 分钟(建议至少进行 5 次试验,每次 10 分钟)探索内容:涡轮机以不同的距离暴露在风扇产生的风中,叶片角度也会发生变化。 词汇: 可再生能源:从人类时间尺度上自然补充的资源中收集的能量,例如阳光、风、雨、潮汐、波浪和地热。 风力涡轮机:通过因形状而产生升力来工作。 叶片:形状旨在以最小的成本从风中产生最大的功率。角度:风力涡轮机产生的电力将根据叶片的放置角度而变化,产生最大功率输出的角度为 45 度。伏特:电压或电位差的电气单位(符号:V)。一伏特定义为每库仑电荷消耗一焦耳的能量。
应用于医疗测量技术(例如剂量测定和近距离放射治疗)、环境测量技术(例如粉尘浓度或排放控制测量),还应用于现代半导体工业(微电子和纳米电子学)或现代照明工业。所提出的方法基于一种新型、方便的仪器,即超稳定、低噪声电流放大器(英语超稳定低噪声电流放大器,简称ULCA),用作电流-电压转换器,具有出色的性能,无需直接使用低温方法[3, 4]。其高度稳定的传输系数基于量子霍尔效应进行“量子精度”校准,电压信号采用基于约瑟夫森电压标准的电压表测量。原则上,计划在不久的将来对 SI 进行修订,定义基本电荷 e 的精确值,这使得根据关系 I = e ∙ 表示追溯到频率 f 的电流强度成为可能f[1]。然而,由于制造技术和操作的复杂性非常高,目前正在开发的必要的单电子泵尚未完全开发用于实际计量用途[5-8]。迄今为止,计量机构已经进行了亚纳安电流的再循环生成,优选使用基于使用电压斜坡的电容器充电的过程[9-11]。相对不确定性最多达到 10 µA/A 左右 [12],其中精度受到电容器容量频率依赖性的不确定性贡献的限制 [13]。ULCA 概念避免了这一基本限制。除了其他实质性的实际优势外,ULCA 还能够生成和测量小电流强度,其不确定性比传统方法小大约两个数量级。ULCA的概念、特点、可能的应用以及初步应用的结果如下
量子现象表现出“波粒二象性”——也就是说,量子系统在未被观察到的情况下会以波的形式演化(即,波穿过两个狭缝并随后与自身发生干涉)——但是当按照客观(经典)现实进行测量时,波函数就会崩溃,它确实具有客观现实(即,作为一个光子,或者如果你喜欢的话,它是一个穿过两个狭缝之一的小“球”)。因此,我们对量子系统的数学描述应该足以允许这两种可能性——它既应该能够确定(概率)测量结果,又应该完全捕捉随后的波传播(如果没有进行测量)。特别是,根据假设 1,系统完全由其状态向量描述,因此双缝处的量子态必须完全捕捉有关波粒二象性的一切。对于两级量子系统(量子比特),我们可以定性地认识到,计算基向量的复叠加具有所需的成分。计算基向量(| 0 ⟩ 和 | 1 ⟩)表示测量时可能出现的二元状态(即光子通过了哪条狭缝)——其复系数不仅能够计算出每种状态的概率,而且也足以确定后续的波传播(即屏幕右侧)(如果没有进行测量)(这就是它们必须是复数的原因)。这也提供了一种思考计算基的好方法,即在某种意义上用客观现实来表示“经典”事件,而对其的测量只是通过波函数坍缩来获得和确定这种经典现实。也就是说,量子测量只是用电压表、电流表、信号分析仪或其他仪器进行的常规测量。我们引入一般测量假设是为了完整性,但在第二部分 CST 量子计算课程中,我们几乎总是使用具有这种有形物理解释的计算基础测量。