1. 理化檢驗有哪些方法它們有何特點
理化檢驗分:物理性能檢驗、化學檢驗和金相檢驗
物理檢驗主要有:拉伸、彎曲、壓縮、沖擊等,主要是檢驗材料的力學性能的。
化學檢驗主要有:材料成分分析,是分析材料的化學成分的;晶間腐蝕應該也算化學檢驗,主要
檢驗材料的看腐蝕性能
金相檢驗主要有:宏觀金相,檢查材料的缺陷,如氣孔,裂紋等;微觀金相,分析組織狀態。
我說的是金屬材料方面的。不知道是不是你問的
2. 物理實驗方法有哪些
1、等效替代法
簡介:在物理學中,在保證某種效果相同的前提下,將一個物理量、物理狀態或過程用另一個物理量、物理狀態或過程來替代,得到同樣的結論,這種研究問題的方法叫做等效替代法。
舉例應用:
(1)在「曹沖稱象」中,用石塊等效替代大象,效果相同。
(2)平面鏡成像實驗中利用兩個完全相同的蠟燭,驗證像與物的大小相同。
(3)在力的合成中,用一個合力可以等效替代幾個力的共同作用的效果。
2、建立理想模型法
簡介:把復雜的問題簡單化,摒棄次要因素,抓住主要因素,對實際問題進行理想化處理,構建理想化的物理模型,這是一種重要的物理思想。
舉例應用:
(1)勻速直線運動是一種理想模型,在生活實際中,嚴格的勻速直線運動並不存在。
(2)在研究連通器的原理時,理想液片是一種理想模型。
(3)光線是引入的模型,直觀、形象地描述了物理情景與事實。
3、控制變數法
簡介:在研究物理問題時,某一物理量往往受到幾個不同因素的影響,為了確定該物理量與各個不同因素之間的關系,就需要控制某些因素,使其固定不變,只研究其中一個因素,看所研究的因素與該物理量之間的關系,這種研究方法叫做控制變數法。
舉例應用:
(1)研究弦樂器的音調與弦的材料、長度和橫截面積的關系。
(2)研究蒸發快慢與液體溫度、表面積和空氣流速的關系。
(3)研究力的作用效果與力的大小、方向和作用點的關系。
(4)研究滑動摩擦力與物體間的壓力和接觸面粗糙程度的關系。
(5)研究浮力與液體密度和物體排開液體體積的關系。
(6)研究液體壓強與液體密度和深度的關系。
(7)研究物體的動能與物體質量、速度的關系。
(8)研究物體的重力勢能與物體質量、被舉高度的關系。
4、實驗推理法
簡介:實驗推理法是以大量可靠的事實為基礎,以真實的實驗為原型,通過合理的推理得到結論,深刻地揭示出物理規律的本質,是物理學研究問題的一種重要的思想方法。
舉例應用:
(1)將鬧鍾放在鍾罩中,不斷抽去罩內空氣,聽到鈴聲越來越弱,由此推理出真空不能傳聲。
(2)研究力和運動的關系,推理出牛頓第一定律。
5、轉換法
簡介:在物理學習中,有時需要研究看不見的物質(如電流、分子、力、磁場)或不易直接測量的物理量,這時就必須將研究的方向轉化到由該物質產生的學生熟知的各種可見的效應、效果上,由此來分析、研究該物質的存在、大小等情況,這種研究方法稱為轉換法。
舉例應用:
(1)研究聲音是由振動產生時,用乒乓球的可視的振動認識音叉的振動。
(2)研究壓力的作用效果時,用海綿的凹陷程度來表示。
(3)測量滑動摩擦力時轉換成測拉力的大小。
3. 什麼是物理檢驗 誰能告訴我
物證檢驗方法之一。為了確定有物證意義的某些物質的顏色、硬度、結構、比重、溶點、沸點、濃度、導電導熱系數等物理屬性,或顯現肉眼所不能見的痕跡特徵,運用物理學的原理和方法進行的一種檢驗。 利用物理學方法檢驗物證的優點在於速度快、靈敏度高、需要檢材少(可在200納克以下,1納克=10-9克),有利於進行微量和痕量分析,而且取樣簡便,無需對檢材進行特殊制備。 司法物理檢驗所用的方法是儀器分析的方法,通常有紫外線檢驗、紅外線檢驗、X光檢驗、藍光檢驗、激光檢驗、氣相色譜分析、液相色譜分析、原子吸收光譜分析、金相顯微分析。此外,發射光譜分析、質譜分析、電子顯微鏡分析、中子活化分析等檢驗技術也在逐步應用。利用紫外線、紅外線和藍光檢驗可以發現血跡、精斑、唾液斑,分辨紙張、墨水、油漆、膠水、漿糊的種類異同,顯示塗污、密寫、掩蓋、消蝕的字跡和圖像。利用X光和激光檢驗,可觀察被檢驗物體內部結構是否有損傷或夾雜異物。氣相色譜分析和液相色譜分析是利用氣相色譜儀或液相色譜儀分離復雜的混合物或溶解物中的氣體和液體物質(包括易揮發的固體),通過觀察比較色譜峰,確定其種類和含量,多用於檢驗揮發性毒物,有機磷(氯)農葯和爆炸物、油漆、塑料、墨水等。原子吸收光譜分析是用原子吸收分光光譜儀,將檢驗材料處於蒸發狀態,使它原子化,在一定波長的光源下,測定原子的吸收值,再用已知濃度的溶液作比較,測定元素的濃度比例,常用以檢驗金屬元素和其他無機物質,例如:測定死者頭發中的無機毒物及其含量,查明密寫及密寫劑的配方,鑒別化學漿糊、膠水的成分等。金相顯微分析是用金相顯微鏡鑒別各種金屬內部結構和形態特徵,確定金屬物質的種類、成分和加工處理工藝,或與嫌疑樣品進行金相組織比較,確定種類異同。發射光譜分析是根據每一種金屬元素在正常燃燒時,會產生與其他元素相區別的特有發光現象這一原理,來鑒別未知金屬元素的種類和成分的。它用於檢測燃燒和爆炸物殘渣的成分,區別槍彈痕跡的射入口和射出口,確定被檢驗物體上有無金屬痕跡。電子顯微鏡是用以觀察物質結構、形態和成分的分析儀器。它具有焦深長(300倍於光學儀器)、放大倍數高(20萬倍到100萬倍)、解析度強(一般可達200埃,1埃=10-9米)等特點,適用於檢驗細微痕跡和物質。中子活化分析是利用中子轟擊被檢驗的物質,使其成為放射性元素後,發出不同強度、不同波長的輻射,並且放射性元素本身也以不同的速度進行衰變,根據這些現象確定微量物質的成分,可用以檢驗毛發、射擊殘留物、炸葯、土壤、油漆、纖維、農葯等等。
4. 什麼是物理檢查
物理檢查就是指利用物理的方法和理論檢驗測試某種物體(氣體、液體、固體)指定的技術性能指標。物理測試的常用設備:
鐵素體測定儀 /鑲嵌機 /制樣機 /金相圖像分析/磨拋機 /切割機 /核子密度 /灰分儀 /金相顯微鏡 /晶體分析儀 /平震測試系統 /磁場測試儀 /中子水分儀 /衍射儀 /張力儀 /折光儀 /探礦磁力儀。
(4)什麼是物理檢驗法有哪些類型擴展閱讀
檢測類型:
1、實驗測試:盡可能按照當地建築規范標準的要求由第三方檢測機構獨立進行測試
2、現場檢測:由第三方檢測機構派遣自己的檢察人員進行檢測
3、工廠生產控制:按照 ISO的標准和企業的產品標准以及當地建築規范標准
驗廠檢測:
即為按照一定的標准對工廠進行審核或評估。一般分為人權、品質、反恐驗廠等等,企業「驗廠」活動已經在中國的出口企業中鋪開,接受跨國公司和中介機構「驗廠」對我國出口生產企業,尤一、人權驗廠。
官方稱為社會責任審核、社會責任稽核、社會責任工廠評估等等。其又分為企業社會責任標准認證和客戶方標准審核。這種「驗廠」主要通過兩種方式推行。
5. 物理快速檢驗法有哪些原理是什麼
用手捂和微微加熱都是想讓容器內的空氣受熱膨脹,氣體膨脹後容器內的壓強就增大,容器內外產生了壓強差,氣體就從氣壓高的地方流向氣壓低的地方.導管插在水中,若裝置氣密性良好的話,當氣體從容器內望外流的時候就可以看到導管口有氣泡. 你說的那個上升不上升的問題也是由於壓強差而產生的.導管插在密閉容器中,當容器內的氣壓增大(溫度聲高氣壓增大),就會壓著容器內的液體順著導管向上流.因為要平衡容器內的壓強就得增大容器內氣體的體積.體積越大,溫度越低,壓強越小. 以上兩中方法都是依據物理的壓強差原理檢驗的氣密性.若用化學的方法,就只能具體情況具體分析了 比如,檢驗輸送氨氣的管道是否氣密,可以用濕潤的紅色石蕊試紙檢驗,若濕潤的紅色石蕊變成藍色,則有氣體泄露. 化學檢驗的方法還有很多,但大多是有針對性,是利用物質獨特的性質去鑒別檢驗的,不可泛泛而談的.
6. 物理檢驗法名詞解釋
根據樣品的物理常數與組成及含量之間的關系進行檢測的方法稱為物理檢驗法。 相對密度、折射率和旋光度等物理參數的測定比較便捷,是發酵分析及工業生產中常用的
7. 物理檢驗法依使用的儀器,器具和待測商品體特性的不同,可分為
物理檢驗法依使用的儀器,器具和待測商品體特性的不同,可分為
1。度量衡檢驗法
2.光學檢驗法
3.熱學檢驗法
4.機械性能檢驗法
8. 物理實驗方法有哪幾種
1、控制變數法
例:研究電流跟電壓、電阻的關系。
2、等效替換法
例:研究平面鏡成像規律時,物與像分別用兩根等長的蠟燭。
3、模型法
例:光線、磁感線。
4、類比法
例:電流與水流類比。
5、實驗驗證法:這是一種推理,判斷在前,實驗驗證在後的研究方法(即演繹法)物理學家們常常在己知
的物理推論或者哲學思想的基礎上,經過推理,作出假設和預言,通過實驗檢驗它的真理性,最後肯定或否定論斷,得出可靠的結論。
6、歸納法
例:吹笛子,是管子里的空氣柱振動發聲;人說話是聲帶振動發聲......所以一切發聲的物體都在振動。
7、轉換法
例:研究電流產生的熱量跟電流、電阻、通電時間的關系的實驗。
電阻絲產生電熱的多少無法直接測量和比較,利用電流產生的熱量加熱煤油,觀察煤油在插入密封燒瓶里的玻璃管中上升的高度,這樣就將電阻絲放熱的多少的比較轉化成了煤油上升高度的比較。
將看不見、摸不到的東西或不易直接觀測的問題(如本題中產生熱的多少),可以通過它對其他物體的作用而轉化成可以直接觀測的現象(如煤油在玻璃管內上升的高度)。
9. 物質的檢驗的兩種方法,物理方法和化學方法
物理性能檢驗項目:拉伸、彎曲、壓縮、扭轉、剪切、硬度、沖擊、疲勞、電阻率……。
化學成分檢驗方法就太多了,分為化學方法和儀器方法,根據被測元素的含量,再進行細分。
比如光度法測硅、錳、磷、鉬、鈦、鈮、鐵、稀土總量;滴定法測鉻、鎳、錳、釩……。
碳硫儀測碳和硫,氮氧儀測氮和氧……,
10. 有哪些食品樣品可以進行物理檢測
全脂牛奶,果汁,蛋白質等等。
物理檢驗法:是根據食品的一些物理常數(如密度、相對密度、折射率和旋光度等)與食品的組分及含量之間的關系進行檢測的方法。
主要方法:
a)度量衡檢驗法:幾何形狀及尺寸精度、質量、密度、粒度、粘度等。
b)光學檢驗法:利用光學原理採用各種光學儀器檢測材料的物理、化學性能及組分。
c)電性能檢驗法:利用電工原理採用電工、電子儀器檢測材料的各項電性能和電參數。
d)機械性能試驗法:利用物理力學原理對材料的力學和機械性能進行檢測。這是金屬和非金屬材料最常用最基本的檢驗方法,如拉伸強度、疲勞強度、硬度等。
e)無損檢測:在不損壞被檢材料的前提下,對材料表面或內部的缺陷、性能、狀態、結構進行檢測,主要有射線、超聲波、磁粉、滲透、渦流等探傷方法。
物理檢驗法大體有:物理量測定,不可見光檢驗,熒光檢驗,吸附與轉移。