第一篇:機器人-紅綠燈-仿真實驗報告
“機器人控制”課程總結報告
機器人控制
綜合仿真實驗
——紅綠燈
姓名:李鈴
年級:2011級
系別:信息工程學院 計科(師)學號:1111000048
同組人姓名:楊晨
年級:2011級
系別:信息工程學院 計科(師)同組人學號:1111000054
2013年5月14日
第 1 頁 【實驗目的】
進一步熟悉keil仿真軟件、proteus仿真軟件的使用。了解并熟悉單片機I/O口和數碼管的電路結構學會構建簡單的紅綠燈電路。掌握C51中單片機I/O口的編程方法和使用I/O口進行輸入輸出的注意事項。
【實驗要求】
利用proteus仿真軟件和keil仿真軟件實現交通信號燈的功能。
【實驗環境】
Proteus與keil聯合,語言環境為匯編語言。
【實驗用品】
proteus仿真軟件,keil仿真軟件,個人計算機一臺。
【實驗內容】
一、利用proteus軟件畫出電路圖
1、打開proteus軟件,點擊P選擇電器元件(見圖1.1),在keywords中搜索要用到的電器元件(見圖1.2和圖1.3),在本次試驗中選擇型號為AT89C51單片機。找到后雙擊元件名稱,這樣元件就顯示在DEVICES中了(見圖1.4),選好后點擊“OK”關閉窗口。
圖 1.1
圖 1.2
圖 1.3
圖 1.4
2、選中左側的AT89C51元件,在作圖區域內單擊鼠標左鍵,會出現圖1.5左邊的圖象,再次單擊鼠標左鍵,會出現圖1.5右邊的圖像,此時已經安放好了AT89C51元件。
圖
1.5
3、按照上述步驟找齊電路中還需要的電器元件,包括:電阻(RES17個,RESPACE1個),電容(CAP2個,CAPELEC1個),三極管(2N222 2個),發光二級管(LED-GREEN1個,LED-RED1個,LED-YELLOW1個),數碼管(7SEG1個),開關(BUTTON1個),晶振(GRYSTAL1個)。
4、將各個元件組合,最終形成如圖1.6的電路圖。
二、利用keil軟件編寫程序并生成.asm文件和.hex文件
1、打開keil軟件,選擇工程->新建工程(見圖1.7),并確定存放位置。
圖 1.7
2、選擇單片機:Atmel->AT89C51,之后的對話框選擇“否”,如圖1.8。
圖 1.8
3、新建程序:文件->新程序文件,如圖1.9.4、編輯程序文件如下:
ORG 0000H TEMP EQU 24H TEMN EQU 25H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP T0_INT ORG 0013H LJMP TI_INT T0_INT: MOV A, P1 PUSH ACC MOV P1, #0FFH MOV P1, #0F3H MOV P0, #00H JNB P3.2,$ POP ACC MOV P1, ACC RETI TI_INT: MOV A, P1 PUSH ACC MOV P1, #0FFH MOV P1, #0DEH
圖 1.9 MOV P0,#00H JNB P3.3,$ POP ACC MOV P1, A RETI MAIN: SETB EA SETB EX0 SETB EX1 CLR F0 START1: MOV TEMP, #25 MOV P1, #0F3H LOOP1: ACALL DELAY DEC TEMP MOV A,TEMP MOV P0, TEMP JNB P1.6,START3 JNB P1.7,START11 CJNE A,#0, NEXT1 LJMP START2 NEXT1: LJMP LOOP1 START11: MOV TEMP, #65 MOV P1, #0F3H LOOP11: ACALL DELAY DEC TEMP MOV A,TEMP MOV P0, TEMP JNB P1.6,START33 JNB P1.7,START1 CJNE A,#0, NEXT11 LJMP START11 NEXT11: LJMP LOOP11 START2: MOV P1, #0F5H MOV TEMN,#05 LOOP2: ACALL DELAY1 DEC TEMN MOV A,TEMN CJNE A, #0,NEXT2 LJMP START3 NEXT2: LJMP LOOP2 START3: MOV TEMP, #25 MOV P1,#0DEH LOOP3: ACALL DELAY DEC TEMP MOV A,TEMP MOV P0, TEMP JNB P1.6,START1 JNB P1.7,START33 CJNE A, #0,NEXT3 LJMP START4 NEXT3: LJMP LOOP3 START33: MOV TEMP, #65 MOV P1,#0DEH LOOP33: ACALL DELAY DEC TEMP MOV A,TEMP MOV P0, TEMP JNB P1.6,START11 JNB P1.7,START3 CJNE A, #0,NEXT33 LJMP START4 NEXT33: LJMP LOOP33 START4: MOV P1, #0EEH MOV TEMN,#05 LOOP4: ACALL DELAY1 DEC TEMN MOV A, TEMN CJNE A,#0,NEXT4 LJMP START1 NEXT4: LJMP LOOP4 RETI DELAY: MOV A,TEMP MOV B, #10 DIV AB MOV R5, A MOV R6, B MOV R0, #10 L0: MOV R1, #250 L1:MOV A,R5 MOV P0, A CLR P2.4 ACALL DIMS SETB P2.4 MOV A,R6 MOV P0,R6 CLR P2.5 ACALL DIMS SETB P2.5 DEC R1 DJNZ R1,L1 DEC R0 DJNZ R0,L0 RETI DELAY1: MOV A,TEMN MOV B, #10 DIV AB MOV R5, A MOV R6, B MOV R2, #10 L2: MOV R3, #250 L3:MOV A,R5 MOV P0, A CLR P2.4 ACALL DIMS SETB P2.4 MOV A,R6 MOV P0,R6 CLR P2.5 ACALL DIMS SETB P2.5 DEC R3 DJNZ R3,L3 DEC R2 DJNZ R2,L2 RETI DELAY11: MOV A,TEMP MOV B, #10 DIV AB MOV R5, A MOV R6, B MOV R0, #10 Y0: MOV R1, #250 Y1:MOV A,R5 MOV P2, A CLR P2.6 ACALL DIMS SETB P2.6 MOV A,R6 MOV P2,R6 CLR P2.7 ACALL DIMS SETB P2.7 DEC R1 DJNZ R1,Y1 DEC R0 DJNZ R0,Y0 RETI DIMS: MOV R7,#250 DJNZ R7,$ RET END
4、生成asm文件。文件->保存,如圖1.10,注意后綴為.asm
圖 1.10
5、生成hex文件。Target->source group 1->右鍵->Add Files to Group‘Source Group 1’,單擊Add,然后單擊Close。單擊Build Toolbar->Options for Target,如圖1.11進行設置。調試正常后,project->build target生成hex文件(十六進制文件)。
圖 1.11
【實驗小組分工情況】
李鈴負責Proteus軟件部分,楊晨負責keil軟件和p-k聯動部分。
【結論】
基本實現紅綠燈電路,進一步熟悉了keil仿真軟件、proteus仿真軟件的使用。了解并熟悉單片機I/O口和數碼管的電路結構。掌握C51中單片機I/O口的編程方法和使用I/O口進行輸入輸出的注意事項。
【收獲和體會】
考慮到本組的第一和第二個仿真實驗分別為流水燈和數碼管動態顯示,我組成員決定這個綜合的仿真實驗結合這前兩個仿真做一個紅綠燈的仿真實驗。本意是想根據實際情況,即紅燈和綠燈亮起的時間較長為25秒,黃燈較短為5秒,根據紅黃綠的順序顯示,并且有數字顯示剩余時間。但是實驗并未獲得成功,最后數碼管正常運轉,燈卻不亮,進行多次調試后也沒能成功,這是本次實驗的一個問題。此外,本次實驗的匯編代碼有些復雜,在編譯時花了不少時間。
第二篇:紅綠燈實驗報告
實驗報告
班級:
學號: 姓名:
日期:
實驗
一、紅綠燈控制
一、實驗目的
熟悉軟件的使用,掌握plc編程的方法,編寫程序控制十字路口的紅綠燈。
二、實驗設備
一臺安裝有STEP 7-MivroWIN4.0與S7200_simulation的電腦。
三、控制要求分析
實驗利用PLC控制十字路口的紅綠燈。十字路口的紅綠燈分為橫向控制燈和縱向控制燈,每個方向有紅、綠、黃3種顏色的控制燈。
當電路接通,雙向紅綠燈開始正常工作,橫向的綠燈和縱向的紅燈先亮。橫向的綠燈亮維持8s,在橫向綠燈亮的同時縱向的紅燈也亮起,并維持10s。第8秒時橫向的綠燈熄滅,同時亮起黃燈并維持2s后熄滅。第10s時,橫向黃燈熄滅的同時亮起紅燈并維持10s,同時縱向的綠燈亮起并維持8s。當縱向綠燈熄滅并亮起黃燈持續2s后紅燈亮起,同時橫向的綠燈也亮起并維持8s到此一個循環就此結束下一個循環開始。當按下緊停按鈕時兩路同時亮黃燈2s后,其中一路亮紅燈另一路亮綠燈。本實驗設置了兩個緊停按鈕。
四、PLC的I/O分析
I0.1,I0.2兩個緊停按鈕。M0.1,M0.2中間繼電器。Q0.0橫向綠燈,Q0.1橫向黃燈,Q0.2橫向紅燈,Q0.3縱向紅燈,Q0.4縱向綠燈,Q0.5縱向黃燈。T37、T41為8s定時器,T38、T42為2s定時器,T39、T40為10s定時器。
五、PLC梯形圖程序及指令表程序 梯形圖程序:
指令表程序:
LD I0.1 = M0.1 Network 2 LDN M0.2 AN M0.1 AN T37 LDN M0.1 A T38 A M0.2 OLD = Q0.0 Network 3 LDN M0.2 AN M0.1 AN T39 TON T37, 80 Network 4 LDN M0.2 AN M0.1 AN T38 A T37 LDN M0.2 AN T38 A M0.1 OLD LDN M0.1 AN T38 A M0.2 OLD = Q0.1 Network 5 LDN M0.1 AN M0.2 A T37 LDN M0.2 A M0.1 OLD LDN M0.1 A M0.2 OLD TON T38, 20 Network 6 LDN M0.2 AN M0.1 AN T39 A T38 LDN M0.2 A T38 A M0.1 OLD = Q0.2 Network 7 LDN M0.1 AN M0.2 A T38 TON T39, 100 Network 8 LDN M0.1 AN M0.2 AN T40 LDN M0.1 A T42 A M0.2 OLD = Q0.3 Network 9 LDN T42 AN M0.1 AN M0.2 TON T40, 100 Network 10 LDN M0.1 AN M0.2 AN T41 A T40 LDN M0.2 A T38 A M0.1 OLD = Q0.4 Network 11 LDN M0.1 AN M0.2 AN T42 A T40 TON T41, 80 Network 12 LD T41 AN M0.2 AN T42 AN M0.1 LDN T42 A M0.1 AN M0.2 OLD LDN T42 AN M0.1 A M0.2 OLD = Q0.5 Network 13 LDN M0.1 AN M0.2 A T41 LDN M0.2 A M0.1 OLD LD M0.2 AN M0.1 OLD TON T42, 20 Network 14 LD I0.2 = M0.2
六、實驗過程記錄及分析
根據實驗要求,編寫plc梯形圖程序。打開軟件錄入程序,運行調試直到達到正確控制紅綠燈的亮滅。模擬軟件S7-200調試時,雙向紅綠燈開始正常工作,橫向的綠燈和縱向的紅燈先亮。橫向的綠燈亮維持8s,在橫向綠燈亮的同時縱向的紅燈也亮起,并維持10s。第8秒時橫向的綠燈熄滅,同時亮起黃燈并維持2s后熄滅。第10s時,橫向黃燈熄滅的同時亮起紅燈并維持10s,同時縱向的綠燈亮起并維持8s。當縱向綠燈熄滅并亮起黃燈持續2s后紅燈亮起,同時橫向的綠燈也亮起并維持8s到此一個循環就此結束,下一個循環開始。按下緊停按鈕I0.1、I0.2時,Q0.1、Q0.5同時亮起并維持2s后熄滅,同時其中一路常亮綠燈,另一路常亮紅燈。
說明實驗程序正確,保存好實驗數據,做好記錄。關閉軟件。
七、時序分析 正常無故障運行:
Q0.0橫向綠燈,Q0.1橫向黃燈,Q0.2橫向紅燈,Q0.3縱向紅燈,Q0.4縱向綠燈,Q0.5縱向黃燈。
I0.1、I0.2為緊停開關
當按下緊停按鈕I0.1:橫向紅燈(Q0.2)亮,縱向綠燈(Q0.4)亮。
當按下緊停按鈕I0.2:橫向綠燈(Q0.0)亮,縱向紅燈(Q0.3)亮。
八、實驗心得體會
通過實驗操作,了解掌握了plc編程的原理和方法,同時實驗前期遇到很多各類問題,均得到了解決,對plc產生了初步的興趣。對以后進一步學習plc相關知識奠定了堅實的基礎。
第三篇:仿真實驗報告
仿真軟件實驗
實驗名稱:基于電滲流的微通道門進樣的數值模擬
實驗日期:2013.9.4一、實驗目的1、對建模及仿真技術初步了解
2、學習并掌握Comsol Multiphysics的使用方法
3、了解電滲進樣原理并進行數值模擬
4、運用Comsol Multiphysics建立多場耦合模型,加深對多耦合場的認識
二、實驗設備
實驗室計算機,Comsol Multiphysics 3.5a軟件。
三、實驗步驟
1、建立多物理場操作平臺
打開軟件,模型導航窗口,“新增”菜單欄,點擊“多物理場”,依次新增:“微機電系統模塊/微流/斯 托 克 斯 流(mmglf)”
“ACDC模塊/靜態,電/傳導介質DC(emdc)”
“微 機 電 系 統 模 塊/微流/電動流(chekf)”
2、建立求解域
工作界面繪制矩形,參數設置:寬度6e-5,高度3e-6,中心(0,0)。復制該矩形,旋轉90°。兩矩形取聯集,消除內部邊界。5和9兩端點取圓角,半徑1e-6。求解域建立完畢。
3、網格劃分
菜單欄,網格,自由網格參數,通常網格尺寸,最大單元尺寸:4e-7。
4、設置求解域參數
求解域模式中,斯托克斯流和傳導介質物理場下參數無需改動,電動流物理場下,D各向同性,擴散系數1e-8,遷移率2e-11,x速度u,y速度v,勢
能V。
5、設置邊界條件
mmglf—入口1和7邊界“進口/層流流進/0.00005”
出口5和12邊界“出口/壓力,粘滯應力/0”;
emdc—入口1和7邊界“電位能/10V”
出口5和12邊界“接地”
其余邊界“電絕緣”;
chekf—入口1“濃度/1”,7“濃度/0”
出口5和12“通量/向內通量-nmflux_c_chekf”
其余邊界“絕緣/對稱”。
6、樣品預置
(1)求解器參數默認為穩態求解器,不用修改。
(2)求解器管理器設置求解模式:初始值/初始值表達式,點變量值不可解和線
性化/從初始值使用設定。
(3)首先求解流體,對斯托克斯流求解,觀察求解結果,用速度場表示。
(4)再求解電場,改變求解模式,點變量值不可解和線性化/當前解,對傳導介
質DC求解,觀察求解結果,用電位能表示。
(5)再求解電動流,不改變求解模式,觀察求解結果,用電動流濃度表示。
7、樣品上樣
(1)改變emdc進口,邊界7電位能由10改為3。對傳導介質DC求解,結果用
電位能表示。
(2)改變chekf進口,7邊界改為“通量/向內通量-nmflux_c_chekf”
;求解域
中x速度和y速度改為0去除載流作用;求解器設置改為瞬態求解器,時間改為“0:0.00001:0.00001”。求解模式全部使用當前解,對電動流求解,結果用濃度表示。
再求兩次解,完成上樣。
8、分離樣品
(1)改變chefk進口,7邊界“濃度/0”,1邊界“濃度/-nmflux_c_chekf”。
(2)改變cmdc進口,7邊界“電位能/10”,1邊界“電位能/3”。
(3)重新求解電場。求解模式為初始值表達式和當前解,對傳到介質DC求解,結果用電位能表示。
(4)樣品分離求解。求解模式全部為當前解,對電動流求解,結果用濃度表示。
四、實驗結果
五、討論
在本次試驗中,每一步操作都必須嚴格正確,而且參數的把握也一定要
到位,只有對每一步的設置做到精確無誤,才能保證最后的實驗結果。我在樣品上樣時一直未能獲得良好的上樣結果,發現對瞬態求解器的時間比例進行修改,可以獲得良好上樣結果,同時,在樣品分離改變chefk左進口濃度時發現修改數值導致結果錯誤,遂未修改濃度,得到了正確結果。因此,一定要在實驗時對參數正確設置。
通過對仿真實驗課程的學習,及本次試驗,我體會到仿真技術對于實驗的幫助非常巨大,使得實驗室進行的許多實驗可以通過計算機模擬直接完成,節省了資源消耗,并極大地提高了實驗效率。本課程的學習也讓我了解到了仿真及建模技術的要領。我也基本掌握了Comsol Multiphysics
這款軟件,我相信在今后我會將我對本課程的學習運用到實際中。
第四篇:單片機,紅綠燈顯示實驗報告
實
驗
報
告
學生姓名:
學 號:
指導教師:
實驗地點:
實驗時間:2018年4月2日 實驗 紅綠燈顯示實驗
一、實驗目的:
1.掌握程序控制指令。
2.掌握分支程序、子程序、循環程序的編寫方法。
3.掌握軟件延時的方法、了解機器周期和指令周期的概念。4.了解“靜態顯示”的含義。
二、實驗內容:
在顯示實驗的基礎上,如果將第7位,第3位,第1位分別看成紅燈、黃燈和綠燈,紅燈5秒(對應位顯示0)后,顯示黃燈1秒(對應位顯示0),再顯示綠燈3秒,編寫對應程序,程序要求,延時使用子程序,最好使用標志位。其它內容見顯示實驗
三、實驗步驟:
1.程序清單:
a)DpyDisplay.c: #include
typedef unsigned char u8;typedef unsigned int u16;
#define Dpy P0 sbit LSA = P2^2;sbit LSB = P2^3;sbit LSC = P2^4;
u8 code array[17] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f,0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c,0x39, 0x5e, 0x79, 0x71,0x00};
void ls(u8 c, u8 b, u8 a)
{ LSA = a;LSB = b;LSC = c;}
void delay(u16 i){ while(i>0)i--;}
void Dpy1Display(u8 i){ ls(1,1,1);Dpy = array[i];delay(100);Dpy = 0x00;}
void Dpy2Display(u8 i){ ls(1,1,0);Dpy = array[i];delay(100);Dpy = 0x00;}
void Dpy3Display(u8 i){ ls(1,0,1);Dpy = array[i];delay(100);Dpy = 0x00;}
void Dpy4Display(u8 i){ ls(1,0,0);Dpy = array[i];delay(100);Dpy = 0x00;}
void Dpy5Display(u8 i){ ls(0,1,1);Dpy = array[i];delay(100);Dpy = 0x00;}
void Dpy6Display(u8 i){ ls(0,1,0);Dpy = array[i];delay(100);Dpy = 0x00;}
void Dpy7Display(u8 i){ ls(0,0,1);Dpy = array[i];delay(100);Dpy = 0x00;}
void Dpy8Display(u8 i){ ls(0,0,0);Dpy = array[i];delay(100);Dpy = 0x00;}
void DpyDisplay(u8 a, u8 b, u8 c, u8 d, u8 e, u8 f, u8 g, u8 h){ Dpy1Display(a);Dpy2Display(b);Dpy3Display(c);Dpy4Display(d);Dpy5Display(e);Dpy6Display(f);Dpy7Display(g);Dpy8Display(h);} b)main.c: #include
typedef unsigned char u8;typedef unsigned int u16;
extern void DpyDisplay(u8 a, u8 b, u8 c, u8 d, u8 e, u8 f, u8 g, u8 h);
void main(){ u16 i, j, n;n = 108;
while(1){ for(j=10;j>0;j--){
for(i=0;i DpyDisplay(j-1,16,16,16,16,16,16,16);} for(j=2;j>0;j--){ for(i=0;i DpyDisplay(16,16,j-1,16,16,16,16,16);} for(j=5;j>0;j--) } } { } for(i=0;i 2.實驗現象: 開發板數碼管第一位從9逐秒遞減至0后,第三位從1逐秒遞減至0,之后第五位從4逐秒遞減至0。3.實驗原理: a)通過發送段碼選定某位后向該位發送位碼以點亮一根數碼管。b)數碼管以非常短的時間重復點亮,利用人的視覺暫留給人以穩定顯示字符之感。 c)利用for循環使數碼管穩定顯示,并使數字逐秒減少。4.實驗中的注意事項、遇到的問題以及總結: a)點亮數碼管的循環函數中語句盡可能少,防止數碼管顯示過程中的閃爍。b)最好制作編碼表,設置輸入值與顯示字符的關系,后續即可通過查表完成顯示,可大大減小工作量。 c)利用for控制每位顯示可大大減少代碼量。5.實驗改進方向與設想 可外接不同色LED模擬紅綠燈。 物理仿真實驗報告 良導體熱導率的動態法測量 日期 年 月 日 姓名 學號 班級 學院 評分 教師簽名 實驗簡介: 在測量熱導率的實驗中,最普遍采用的方法是穩態法,即在保持被測樣品各點溫度不隨時間變化的情況下測量熱流,然后求出熱導率,這種方法實驗條件要求嚴格不易測準.而動態法就將難于測準的熱學量的測量轉變為容易測準的長度測量,從而顯著降低測量誤差. 實驗原理: 實驗采用熱波法測量銅、鋁等良導體的熱導率。簡化問題,令熱量沿一維傳播,周邊隔熱,如圖1所示。根據熱傳導定律,單位時間內流過某垂直于傳播方向上面積A的熱量,即熱流為為截面積,文中?T?x?p?t??kA?T?x(1),其中K為待測材料的熱導率,A是溫度對坐標x的梯度,負號表示熱量流動方向與溫度變化 ?q?t?q?t?T?x22方向相反.dt時間內通過面積A流入的熱量dq=[()x?()x?dx]dt?kAdxdt 若沒有其他熱量來源或損耗,據能量守恒定律,dt時間內流入面積A的熱量等于溫度升高需要的熱量。dq=(c?Adx?T?t)dt,其中C,ρ分別為材料的比熱容與密度。所以任一時刻棒元熱?T?t?k?T?x22平衡方程為C?dxdx(2)由此可得熱流方程 ?T?t=D ?T?x22(3)其中D= kC?稱為熱擴散系數.式(3)的解將把各點的溫度隨時間的變化表示出來,具體形式取決于邊界條件,若令熱端的溫度按簡諧變化,即T=T0?Tmsin?t(4)其中Tm是熱端最高溫度,?為熱端溫度變化的角頻率。另一端用冷水冷卻,保持恒定低溫,則式(3)的解也就是棒中各點的溫度為??2DT=T0??x?Tmex?sin(?t??2Dx)(5), 其中T0是直流成分,是線性成分的斜率,從式(5)中可以看出: 1)熱端(x=0)處溫度按簡諧方式變化時,這種變化將以衰減波的形式在棒內向冷端傳播,稱為熱波. 2)熱波波速:V=2D?(6)3)熱波波長:??2?2D?(7)因此在熱端溫度變化的角頻率已知的情況下,只要測出波速或波長就可以計算出 D.然后再由D=2kC?2計算出材料的熱導率K.本實驗采用.式(6)可得V2?2kC??則k=VC?4?f?VC?4?T(8)其中,f、T分別為熱端溫度按簡諧變化的頻率和周期.實現上述測量的關鍵是:1)熱量在樣品中一維傳播.2)熱端溫度按簡諧變化. 實驗儀器:實驗儀器結構框圖見圖2(a),該儀器包括樣品單元,控制單元和記錄單元三大部分.實際儀器由兩種工作方式:手動和程控.他們都含樣品單元和控制單元,不同的只是記錄單元.前者用高精度x-y記錄儀,后者用微機實現對整個系統的控制、數據的采集、記錄和繪圖,儀器主機由用絕熱材料緊裹側表面的園棒狀樣品(實驗取銅和鋁兩種樣品)、熱電偶列陣(傳感器)、實現邊界條件的脈動熱源及冷卻裝置組成。 實驗操作: 1. 打開水源,從出水口觀察流量,要求水流穩定。2. 打開電源開關,主機進入工作狀態。3. “程控”工作方式。 實驗數據: 銅樣品:銅的比熱C:385 ?K 密度?:8.92×103 Kg/m3 鋁樣品:鋁的比熱C:906J/Kg?K 密度?:2.702×103Kg/m3 思考題: 1.如果想知道某一時刻t時材料棒上的熱波,即T~t曲線,將如何做?請畫出大概形狀。答:觀察測量狀態顯示中的運行時間,到待測時間,恩下操作欄中的暫停鍵即可得到某時刻材料棒上的熱波。 2.為什么較后面測量點的T~t曲線振幅越來越小? 答:高次諧波隨距離快速衰減,所以較后面測量點的的T~t曲線振幅越來越小。第五篇:物理仿真實驗報告