实验3实验报告

完成后,把该文档以“职工工资表.docx”命名保存在计算机的 D 盘。 二、实验总结与评价
实验总结(包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等): 实验过程良好
对实验的自我评价: 良好
指导教师评语: 学生实验 月 日
输入行标题“平均值”。 5、 在表格上面插入表标题,让内容为“职工工资表 ”,字体为黑体,字号为四
号,居中对齐。 6、 将表格中所有单元格设置为水平居中、垂直居中,设置整个表格水平居中。 7、 在表格中,使用公式计算各职工实发工资以及各项工资的平均值。 8、 将表格中方的数据按照“实发工资”降序排列。 9、 设置表格外框线为 2.25 磅的粗线,内框线为 1 磅的细线。 10、 设置表格第一行下框线为双框线。 11、 为表格第一行添加浅绿色底纹。
一、实验项目训练方案 小组合作:是□ 否□√ 小组成员:
实验目的: 23 利用 Word2010 丰富的制表功能,制作职工工资表。 实验场地及仪器、设备和材料
硬件:电脑 软件:微软 office
实验训练内容(包括实验原理和操作步骤): 实验内容: 1、 使用插入表格的方法创建一个 5 行 3 列的表格。 2、 给该表表格绘制斜线表头。 3、 在表格中输入内容。 4、 在表格最右边插入一列,输入列标题“实发工资”;在表格最下边插入一行,
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实验3 声光效应实验报告

实验3 声光效应实验报告

实验3 声光效应实验数据处理2.声光偏转①测量衍射光相对于入射光的偏转角φ与超声波频率f s的关系,即声光偏转关系频率sf(MHz)两波峰在示波器的距离l对应的偏转角φ(rad)75.52 2.00 0.0131383.09 2.20 0.0144490.82 2.30 0.0151095.32 2.50 0.01641102.28 2.70 0.01772109.02 2.80 0.01838118.14 3.20 0.02100根据公式CCDarctanCCD CCDφ⨯=⨯波峰在示波器的距离实际宽度在示波器上的距离介质与的距离可以算出偏转角φ角的大小sf——φ曲线如下:曲线拟合得:5482 5.332s f ϕ=+ 根据原理可得31.4910m/s s v =⨯②在实验中我们固定功率为1W ,测量出的中心频率约为87.169MHz ,表中的强度用示波器中Y 值的大小表示的s f /MHz 1±级强度0级强度 10±级强度级强度76.597 10.84 9.94 1.0905 84.234 10.14 7.52 1.3484 92.316 10.84 7.6 1.4263 100.23 9.28 9.74 0.9528 108.68 4.16 11.04 0.3768 116.1331.0411.040.0942由1级与0级衍射光的相对强度与超声波频率的关系曲线可确定中心频率为089.75f MHz =,带宽为2(99.2389.75)18.96s f MHz ∇=-=3.声光调制在实验过程中测量的中心频率为87.169MHz ,因此在实验中将超声波频率调至87.169MHz ,测量的1级衍射光的强度与超声波的功率的数据实用文档超声波的功率 1级衍射光的强度 0.2 0.12 0.4 1.24 0.6 3.04 0.8 5.8 18.24描点画图由曲线可知,1级衍射光的强度与超声波的功率也大致成线性关系关系曲线为10.4 2.5S d P I =-。

实验报告3(PN结工艺制备)

实验报告3(PN结工艺制备)

学生实验报告(5)运行数据结果保存语句(log),输出结构结果保存语句log 是用来将程序运行后所计算的所有结果数据保存到一个以log为扩展名结尾的文件中的一个语句。

从solve 语句中运算后所得到的结果都会保存在其中。

log outf=diodeex05.log(6)solve 语句,以一定的方式给PN 结外加偏压,将阳极电压从-0.25 提升至-10,间隔为-0.25。

solve vanode=-0.25 vstep=-0.25 vfinal=-10 name=anode(7)保存和绘画IV 曲线图。

tonyplot diodeex05.log -set diodeex05_log.set(8)参数提取语句(extract),根据log 文件获得器件电学参数。

extract init infile="diodeex05.log"extract name="bv" x.val from curve(v."anode",abs(i."anode")) wherey.val=1e-10extract name="leakage" y.val from curve(v."anode",abs(i."anode")) wherex.val=-24.改变器件工艺条件参数(扩散温度﹑热退火时间﹑离子注入角﹑离子注入能量﹑离子注入浓度等),分析工艺参数变化对器件结构及电学特性影响。

四、实验结果(一)器件设计1、器件结构设计如图所示,定义PN结的网络信息x为2.0,y为2.0,该区域块沉积铝厚度为0.2um,刻蚀掉x=1um右边的全部铝(形成铝接触),均匀p掺杂浓度为5e18每立方厘米,对表面进行硼离子注入,pearson分布,浓度为1.0×e15cm-2,离子能为50KeV,注入离子束与晶圆法线的角度为7,注入离子束和仿真面的角度0,硅晶格结构为amorph,从而形成了该结构,包括Al+区域,P+区域,N区域。

数据结构实验三实验报告

数据结构实验三实验报告

数据结构实验三实验报告数据结构实验三实验报告一、实验目的本次实验的目的是通过实践掌握树的基本操作和应用。

具体来说,我们需要实现一个树的数据结构,并对其进行插入、删除、查找等操作,同时还需要实现树的遍历算法,包括先序、中序和后序遍历。

二、实验原理树是一种非线性的数据结构,由结点和边组成。

树的每个结点都可以有多个子结点,但是每个结点只有一个父结点,除了根结点外。

树的基本操作包括插入、删除和查找。

在本次实验中,我们采用二叉树作为实现树的数据结构。

二叉树是一种特殊的树,每个结点最多只有两个子结点。

根据二叉树的特点,我们可以使用递归的方式实现树的插入、删除和查找操作。

三、实验过程1. 实现树的数据结构首先,我们需要定义树的结点类,包括结点值、左子结点和右子结点。

然后,我们可以定义树的类,包括根结点和相应的操作方法,如插入、删除和查找。

2. 实现插入操作插入操作是将一个新的结点添加到树中的过程。

我们可以通过递归的方式实现插入操作。

具体来说,如果要插入的值小于当前结点的值,则将其插入到左子树中;如果要插入的值大于当前结点的值,则将其插入到右子树中。

如果当前结点为空,则将新的结点作为当前结点。

3. 实现删除操作删除操作是将指定的结点从树中移除的过程。

我们同样可以通过递归的方式实现删除操作。

具体来说,如果要删除的值小于当前结点的值,则在左子树中继续查找;如果要删除的值大于当前结点的值,则在右子树中继续查找。

如果要删除的值等于当前结点的值,则有三种情况:- 当前结点没有子结点:直接将当前结点置为空。

- 当前结点只有一个子结点:将当前结点的子结点替代当前结点。

- 当前结点有两个子结点:找到当前结点右子树中的最小值,将其替代当前结点,并在右子树中删除该最小值。

4. 实现查找操作查找操作是在树中寻找指定值的过程。

同样可以通过递归的方式实现查找操作。

具体来说,如果要查找的值小于当前结点的值,则在左子树中继续查找;如果要查找的值大于当前结点的值,则在右子树中继续查找。

实验3 旋转流变仪实验报告 同济大学

实验3  旋转流变仪实验报告   同济大学
四.实验仪器
哈克旋转流变仪。平行板转子系统,完成CR、CS、CD测量。可以测流体,也可以测固体(有些想不明白)。温度范围,-150~600,(本来以为只能加热,后来又看到旁边也有液氮罐),转速范围10-7—4500 1/min
五.实验步骤
混合环氧树脂与固化剂→开机(先空压机、后控制箱计算机)→1mm的试样涂于夹具上→输入测试条件,开始测试→看图、漫长的等待··→保存曲线、整理关机
1.分析固化过程,得到黏度曲线。。
2.分析曲线,得到该树脂配方的凝胶点。
三.实验原理
1.树脂基体在固化前是非牛顿流高,黏度快速降低;随后,固化反应加快,抵消由温度引起的黏度降低;超过凝胶点后,交联网络形成。
2.旋转流变仪,本次实验采用平行板测定。依靠夹具的旋转是夹具间的聚合物产生简单的剪切流动。可以恒定速度,测另一个夹头的力矩,也可以恒定力矩,测速度。
2.采用旋转流变仪还可以分析树脂的那些性能。
可以测量材料玻璃化转变温度,测量材料的时间响应,如蠕变及恢复、应力松弛。
在这种配方下,环氧的固化温度较低。不过,对于航空航天用的环氧基体复合材料,一般固化温度都要在100摄氏度以上,固化后的力学、热学性能更高些。
七.思考
1.热压罐工艺中,加压点的选择对复合材料制品性能的影响如何?如何根据凝胶点选择加压时机
热压罐中加压,影响层压实和抑制孔洞形成。加压点要合适选择。一般开始时时依靠真空袋的压力,而后施加热压罐的压力,对环氧树脂,一般为100psig。加压点要选在凝胶点之前,否则影响压实,并产生大量孔洞。但不能太靠前,否则会造成过度吸胶。
六.实验结果与分析
通过图可以简单的分析一下,剪切速率虽然是常量,但还是表现出了变化。粘度随温度的升高,先是迅速下降,而后上升。在41摄氏度时大概处于最低位置,此处应该是它的凝胶点。

最新实验三实验报告xuting

最新实验三实验报告xuting

最新实验三实验报告xuting实验名称:最新实验三实验目的:1. 验证新型材料Xuting的物理性质。

2. 研究Xuting在不同环境下的性能变化。

3. 分析Xuting的应用潜力及其对现有技术的影响。

实验材料:- Xuting样品- 高温炉- 压力测试装置- 电子显微镜- 化学分析仪器实验步骤:1. 准备Xuting样品,并对其进行初步的物理和化学性质测试。

2. 将Xuting样品置于高温炉中,分别在200°C、400°C和600°C 的温度下加热2小时,记录其质量、颜色和结构的变化。

3. 使用压力测试装置对Xuting样品施加不同级别的压力,记录其抗压性能。

4. 利用电子显微镜观察Xuting样品的微观结构,分析其晶格排列和缺陷情况。

5. 进行化学分析,确定Xuting的主要成分及其可能的化学反应性。

6. 根据实验数据,评估Xuting在极端条件下的性能,并探讨其在工业、航空等领域的应用前景。

实验结果:1. Xuting在常温下的物理性质稳定,具有良好的硬度和韧性。

2. 高温实验显示,Xuting在400°C时结构开始发生变化,但在600°C时仍保持相对稳定。

3. 抗压测试结果表明,Xuting具有出色的抗压性能,适合用于承载重压的环境。

4. 微观结构分析揭示了Xuting具有独特的晶体结构,这可能是其优异性能的关键。

5. 化学分析确认了Xuting的主要成分,并预测了其与其他物质的反应性。

6. 综合实验数据,Xuting在极端环境下的性能表现良好,有望在多个领域替代传统材料。

结论:Xuting作为一种新型材料,展现出了卓越的物理和化学性质。

其在高温和高压环境下的稳定性,以及独特的微观结构,预示着其在工业应用中的巨大潜力。

未来的研究将集中在提高Xuting的生产效率和降低成本上,以便更广泛地推广其应用。

实验3 ASK调制与解调实验报告

实验3 ASK调制与解调实验报告
提取的位同步信号波形:
(采用双踪示波器比较信号源的位同步波形与提取的位同步信号波形,它们应当一致,表示发送端与接收端的码元宽度是一样的)
ASK解调输出波形:
(采用双踪示波器比较提取的位同步信号波形与ASK解调输出波形,从而可以得到数字信号,它与我们在SW01、SW02、SW03设置的数字信号应该一致)
OUT2测试点输出波形:(即ASK调幅波经半波整流器后的信号输出波形)
OUT3测试点输出波形:(即ASK调幅波经低通滤波器后的信号输出波形)
ASK—OUT测试点输出波形:(即ASK调幅波经电压比较器后的信号输出波形,未经同步判决。波形与ASK判决电压调节的调节幅度有关)
a、ASK判决电压调节过高,误判为0的概率增加:
(采用双踪示波器比较ASK基带输入波形与ASK—OUT测试点输出波形)
b、ASK判决电压调节过低,误判为1的概率增加:
(采用双踪示波器比较ASK基带输入波形与ASK—OUT测试点输出波形)
c、适当调节ASK判决电压,使ASK—OUT输出波形与ASK基带输入波形最接近:
(采用双踪示波器比较ASK基带输入波形与ASK—OUT测试点输出波形)
七、实验思考题解答
1、说明用键控法产生2ASK信号的方法。
2、调节判决电平,当它过大或过小时会出现误码,说明为什么会产生误码。
八、调试中遇到的问题及解决方法
现代通信原理
实验室名称:通信原理实验室实验日期: 年 月 日
学院班级、Biblioteka 号姓名实验项目名称
ASK调制与解调实验
指导
教师
一、实验目的
二、实验内容
三、实验仪器
四、实验原理
五、实验步骤
六、实验结果及分析
ASK基带输入: 信号源测试点NRZ输出的NRZ码

实验3,华南师范大学实验报告

华南师范大学实验报告姓名:课件密码:27137组别: 学号:实验题目:二茂铁及衍生物对柴油的助燃和消烟作用【前言】1、实验目的①本实验选择不同的燃油添加剂;利用氧弹量热计测定燃油在不同添加剂存在下的燃烧热,了解和比较不同汽油添加剂对柴油燃烧效率与速率的影响以及添加剂的节能助燃效应。

②学习和掌握甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测定SO2气体的浓度以及盐酸萘乙二胺分光光度法测定NO2气体浓度的分析方法以及气相色谱测定方法,并应用于汽油燃烧后尾气成份的测定。

③通过物理化学实验基本技术---量热技术的使用与气体无机污染物的多种分析方法(包括分光光度法和气相色谱法)的学习与应用使学生综合了解汽油添加剂在燃油助燃、消烟节能以及减少汽油尾气排放减少大气污染中所起的作用。

关注社会、关注环境。

2、实验意义本实验用自制的二茂铁作为添加剂,利用氧弹量热计测定燃油在是否有添加剂存在下的燃烧热,了解和比较添加二茂铁对柴油燃烧效率和速率的影响以及二茂铁的节能助燃效应。

同时,学习和掌握甲醛法和盐酸萘乙二胺分光光度法分别测定SO2和NO2气体的浓度,并应用于柴油燃烧后尾气成分的测定。

3、文献综述与总结3.1 1951 年末,Kealy 和Pauson 利用环戊二烯成功地制备出C10H10Fe。

次年,德国的Ficsher 利用X 光衍射技术发现二茂铁化合物具有异常高的化学稳定性。

1956 年Wilkinson 和Woodward 等通过红外光谱、磁化率以及偶极矩等技术手段确定二茂铁具有夹心结构的金属π配位化合物,证实其具有可靠的金属性能。

这些研究成果是20 世纪金属有机化学的重大发现,Ficsher 和Wilkinson 也因此获得1973 年度的诺贝尔化学奖。

是由于其特殊的结构和特别高的稳定性,二茂铁很快就引起了人们的研究兴趣,其合成方法也层出不穷。

20 世纪70年代,德国研发出了电解合成方法,随后又对该方法进行了改进,从而开辟了合成二茂铁的新天地。

电路实验报告_3

实验一电路元件伏安特性的测试一、实验目的1.学会识别常用电路元件的方法2.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的测试方法3.熟悉实验台上直流电工仪表和设备的使用方法二、原理说明电路元件的特性一般可用该元件上的端电压U 与通过该元件的电流I之间的函数关系I=f(U)来表示,即用I-U平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。

电阻元件是电路中最常见的元件,有线性电阻和非线性电阻之分。

实际电路中很少是仅由电源和线性电阻构成的“电平移动”电路,而非线性器件却常常有着广泛的使用,例如非线性元件二极管具有单向导电性,可以把交流信号变换成直流量,在电路中起着整流作用。

万用表的欧姆档只能在某一特定的U和I下测出对应的电阻值,因而不能测出非线性电阻的伏安特性。

一般是用含源电路“在线”状态下测量元件的端电压和对应的电流值,进而由公式R=U/I求测电阻值。

1.线性电阻器的伏安特性符合欧姆定律U=RI,其阻值不随电压或电流值的变化而变化,伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1(a)所示,该直线的斜率等于该电阻器的电阻值。

图1-1 元件的伏安特性2.白炽灯可以视为一种电阻元件,其灯丝电阻随着温度的升高而增大。

一般灯泡的“冷电阻”与“热电阻”的阻值可以相差几倍至十几倍。

通过白炽灯的电流越大,其温度越高,阻值也越大,即对一组变化的电压值和对应的电流值,所得U/I不是一个常数,所以它的伏安特性是非线性的,如图1-1(b)所示。

3.半导体二极管也是一种非线性电阻元件,其伏安特性如图1-1(c)所示。

二极管的电阻值随电压或电流的大小、方向的改变而改变。

它的正向压降很小(一般锗管约为0.2~0.3V,硅管约为0.5~0.7V),正向电流随正向压降的升高而急剧上升,而反向电压从零一直增加到十几至几十伏时,其反向电流增加很小,粗略地可视为零。

发光二极管正向电压在0.5~2.5V 之间时,正向电流有很大变化。

可见二极管具有单向导电性,但反向电压加得过高,超过管子的极限值,则会导致管子击穿损坏。

实验报告3伯努利悬浮球

实验报告3伯努利悬浮球实验报告3:伯努利悬浮球一、实验目的1.了解伯努利悬浮球原理。

2.掌握悬浮球实验的操作方法。

3.分析实验数据,评估悬浮球的稳定性。

二、实验原理伯努利悬浮球原理是基于伯努利定理的一种悬浮现象。

当流体(本实验中为空气)流经一个球体时,如果流速增加,流体对球体的压力会减小;反之,如果流速减小,流体对球体的压力会增大。

利用这一原理,当空气以一定的速度通过悬浮球时,球体会产生一个向上的升力,使球体保持悬浮状态。

三、实验步骤1.准备实验器材:伯努利悬浮球、支架、气流调节阀、风速计、测量尺等。

2.将伯努利悬浮球固定在支架上,调整悬浮球的位置,使其处于水平状态。

3.打开气流调节阀,调整气流速度。

注意观察悬浮球的反应,记录下不同气流速度下悬浮球的悬浮高度。

4.在悬浮球上方放置风速计,测量不同高度处的风速,记录数据。

5.观察并记录下不同风速下的悬浮时间及稳定性表现。

6.关闭气流调节阀,结束实验。

四、实验数据分析1.悬浮高度与风速关系:根据实验数据,可以发现随着风速的增加,悬浮球的悬浮高度逐渐上升。

当风速达到一定值时,悬浮球能够稳定地悬浮在空中。

这一现象验证了伯努利悬浮球原理的正确性。

2.悬浮时间与风速关系:实验数据显示,随着风速的增加,悬浮球的悬浮时间逐渐缩短。

这是因为在高速气流下,空气对悬浮球的阻力增大,使其难以保持悬浮状态。

此外,悬浮时间的缩短还可能与悬浮球的稳定性有关。

3.稳定性分析:通过观察实验过程中悬浮球的表现,可以发现当风速较低时,悬浮球能够保持稳定的悬浮状态;而当风速较高时,悬浮球的稳定性较差,容易发生晃动或倾斜。

这说明在应用伯努利悬浮球原理时,需要控制好气流速度以保证悬浮球的稳定性。

五、实验结论通过本次实验,我们验证了伯努利悬浮球原理的正确性,并掌握了悬浮球实验的操作方法。

实验数据显示,随着风速的增加,悬浮球的悬浮高度和悬浮时间都会发生变化。

为了使伯努利悬浮球在实际应用中具有更好的稳定性,需要进一步研究并控制好气流速度以及其他可能影响稳定性的因素。

计算机网络实验报告实验3

计算机网络实验报告实验3一、实验目的本次计算机网络实验 3 的主要目的是深入理解和掌握计算机网络中的相关技术和概念,通过实际操作和观察,增强对网络通信原理、协议分析以及网络配置的实际应用能力。

二、实验环境本次实验在计算机网络实验室进行,使用的设备包括计算机、网络交换机、路由器等。

操作系统为 Windows 10,实验中使用的软件工具包括 Wireshark 网络协议分析工具、Cisco Packet Tracer 网络模拟软件等。

三、实验内容与步骤(一)网络拓扑结构的搭建使用 Cisco Packet Tracer 软件,构建一个包含多个子网的复杂网络拓扑结构。

在这个拓扑结构中,包括了不同类型的网络设备,如交换机、路由器等,并配置了相应的 IP 地址和子网掩码。

(二)网络协议分析启动 Wireshark 工具,捕获网络中的数据包。

通过对捕获到的数据包进行分析,了解常见的网络协议,如 TCP、IP、UDP 等的格式和工作原理。

观察数据包中的源地址、目的地址、协议类型、端口号等关键信息,并分析它们在网络通信中的作用。

(三)网络配置与管理在实际的网络环境中,对计算机的网络参数进行配置,包括 IP 地址、子网掩码、网关、DNS 服务器等。

通过命令行工具(如 Windows 中的 ipconfig 命令)查看和验证配置的正确性。

(四)网络故障排查与解决设置一些网络故障,如 IP 地址冲突、网络连接中断等,然后通过相关的工具和技术手段进行故障排查和解决。

学习使用 ping 命令、tracert 命令等网络诊断工具,分析故障产生的原因,并采取相应的解决措施。

四、实验结果与分析(一)网络拓扑结构搭建结果成功构建了包含多个子网的网络拓扑结构,各个设备之间能够正常通信。

通过查看设备的状态指示灯和配置信息,验证了网络连接的正确性。

(二)网络协议分析结果通过 Wireshark 捕获到的数据包,清晰地看到了 TCP 三次握手的过程,以及 IP 数据包的分片和重组。

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