高中物理数字化实验室方案和预算
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高级中学物理数字化探究实验室建设方案目录一、公司简介 (2)二、数字化探究实验系统简介 (3)三、重点学校建设数字化探究实验室的必要性与可行性报告 (6)四、某(EDIS)数字化探究实验系统介绍及其优势 (7)1、“某”(EDIS)数字化探究实验系统组成 (7)2、EDIS配套产品组成 (7)3、“某”(EDIS)数字化探究实验系统工作示意图 (8)4、“某”(EDIS)传感器介绍 (8)5、“某”(EDIS)数据采集器介绍及优点 (12)6、“某”(EDIS)系统软件优势介绍 (13)7、系统包装整理箱的介绍 (19)五、方案介绍 (19)1、物理数字化探究实验室设备总表 (19)2、项目详细清单 (20)1)某(EDIS)物理数字化实验系统配置表 (20)2)“某”物理数字化探究实验辅材清单 (21)3)物理数字化实验室基础设备清单 (21)六、物理数字化实验室平面图 (23)七、物理数字化实验室整体立体图 (24)八、学生实验台立体图 (25)九、教师演示讲台立体图 (26)十、仪器橱柜立体图 (27)十一、物理数字化实验室参考照片 (28)十二、计算机、多媒体及网络项目清单(参考价格) (29)十三、物理数字化实验案例(单摆周期平方与摆长的关系) (30)十四、质量保证及售后服务承诺 (34)十五、培训方案 (39)十六、公司资质介绍 (41)十七、部分成功案例 (53)数字化探究实验系统简介一、系统概述数字化探究实验系统,在业内也被称作“数字化信息实验系统”(Digital Information System),简称“DIS”,在教育部颁布的装备标准中被称为“计算机数据采集处理系统”或“物理/生物/化学实验微机接口及辅助教学系统”,不管哪种叫法,都是计算机信息技术应用到理科实验中去的一种现代化实验装置或叫媒介,它分为三个部分:1、传感器,它主要负责前段实验量的采集,形成模拟电信号;2、数据采集器,它主要负责把传感器的模拟电信号转换成数字信号并与计算机进行通信;3、软件,它主要负责数据信号的显示、处理与分析等。
2024年中学物理实验室工作计划范文一、强调对实验室现有资源的利用,强化演示实验和探索性实验的教学1、依据新课标规定,确保根据教学内容和校本课程配置充足的教具和学具,以满足教师和学生的探究需求。
2、精心规划实验流程和教学策略,做好充分的实验准备,不断升级和更新实验设备,以保障演示实验和探索性实验的教学质量。
3、提倡利用日常生活物品进行实验,全面培养学生的创新设计和实践能力。
二、致力于提升学生分组实验教学效果,全面提升物理实验教学水平1、实验教师需提前完成实验器材、药品和材料的准备工作,教师应先进行预实验,以保证实验的顺利进行。
2、要求学生在实验前进行预习,全面理解实验目的、原理、步骤和操作方法,以确保课堂实验的流畅进行。
3、对于初次接触的实验,教师应先进行示范,对于复杂、难度高的实验,应在教师的指导下分步骤完成。
4、实验过程中,教师应指导学生按照教材要求,按部就班地操作,仔细观察,详细记录,深入思考,得出科学结论。
5、实验课上,教师和实验教师需巡回指导,发现问题及时解决。
对于普遍存在的问题,应在实验结束后进行全班讲解。
对于失败的实验,应帮助学生分析原因,条件允许的情况下,允许学生重做。
6、引导学生按照实验报告的要求,做好实验记录,并撰写符合要求的实验报告。
三、定期开放实验室,确保每个学生都能动手操作,充分发挥实验室资源效益。
利用日常生活物品和材料为物理实验提供便利,同时鼓励学生进行创新的小实验、小制作、小发明和小创造。
四、在充分利用实验室现有资源,确保物理实验教学效果的同时,需做好教学仪器的整理、建档、维修工作,并进行详细记录,全方位服务于整个物理教学活动。
五、全面筹备初三毕业班的实验技能考试,确保准备充分、设备到位、措施得力、操作规范、技术达标、报告准确,以期取得优异的考试成绩。
2024年中学物理实验室工作计划范文(二)一、指导思想基于全面贯彻国家教育方针,确保初、高中物理课程计划的实施,提升学生的实验技能,强化科学方法和科学思维的训练,培养学生的观察力、实验能力、科学思维能力和问题解决能力,激发学习兴趣,提升教学质量;同时充分发挥物理实验设备的功能,特制定以下计划。
物理实验技术中的数字化实验方案在当今科技快速发展的时代,数字化实验方案正逐渐在物理实验技术中得到广泛应用。
数字化实验方案指的是利用计算机和现代通信技术,将传统实验装置与数字控制系统相结合,以实现实验过程的数字化记录、自动化操作和数据分析。
本文将从多个角度探讨数字化实验方案在物理实验技术中的应用。
首先,数字化实验方案的应用极大地提高了实验的操作便捷性和准确性。
传统的物理实验往往需要耗费大量时间和精力进行实验装置的组装和调试,而且操作过程容易出现误差。
而通过数字化实验方案,实验装置的组装和调试可以通过计算机模拟和虚拟实验来完成,极大地减轻了实验人员的负担。
同时,数字化实验方案还可以通过自动化操作实现实验参数的精确控制,以及实验数据的实时监测和记录,大大提高了实验结果的准确性和可重复性。
其次,数字化实验方案的应用拓展了实验研究的领域和范围。
传统的实验装置往往受到实验条件和设备限制,只能进行一些基础实验和简单模拟。
而通过数字化实验方案,可以在计算机模拟的基础上进行更加复杂和精细的实验研究。
比如,在材料科学领域,通过数字化实验方案可以模拟材料的分子结构和物理特性,从而为材料的设计和应用提供更加科学的指导。
另外,在高能物理领域,数字化实验方案可以帮助科研人员精确模拟和观测高能粒子的运动轨迹和相互作用,揭示物质世界的奥秘。
此外,数字化实验方案在物理实验教学中也发挥了重要作用。
传统的实验教学往往受到时间和资源的限制,学生只能进行简单的观察和实验操作。
而通过数字化实验方案,学生可以随时随地进行虚拟实验,自主探索和研究,提高了实验教学的灵活性和效果。
同时,数字化实验方案还可以通过模拟实验过程和数据记录,培养学生的科学实验思维和数据分析能力,提高其实验操作的独立性和创新性。
然而,数字化实验方案在物理实验技术中也面临一些挑战和问题。
首先,数字化实验方案需要依赖计算机和通信网络等先进技术设备的支持,而这些设备的维护和更新也需要耗费一定的成本和精力。
高中物理实验室工作计划范文6篇篇1一、引言本学期物理实验室工作的主要目标是为学生提供优质的实验环境,帮助他们深入理解物理理论,培养学生的动手能力和创新精神。
本工作计划将详细规划实验室工作的各个方面,以确保实验室的高效运行和管理。
二、工作计划1. 实验课程安排本学期共计划进行XX个物理实验,包括力学、电磁学、光学、热学等各个领域。
每个实验都将根据教学进度进行安排,确保实验室资源的有效利用。
实验课程安排将遵循教学大纲的要求,确保学生能够在实验过程中掌握基本的实验技能。
2. 实验设备管理和维护为保证实验教学的顺利进行,我们将对实验室设备进行定期的检查和维护。
实验室设备包括显微镜、各种测量仪器、电路设备等将定期进行校准和保养,确保设备的准确性和可靠性。
同时,我们将建立设备档案,记录设备的购买、使用、维修和报废情况,以便进行设备管理。
3. 实验室安全与卫生管理我们将制定并执行实验室安全与卫生管理制度,确保实验室环境的清洁和安全。
学生将在进行实验前接受安全培训,了解实验室安全规则和应急措施。
实验室将定期进行安全检查,及时发现并解决安全隐患。
此外,我们将制定卫生值日表,确保实验室的清洁和整洁。
4. 实验教学与课程整合为提高学生的实验兴趣和实验效果,我们将加强实验教学与课程的整合。
在实验教学过程中,我们将引导学生将理论知识与实验实践相结合,培养学生的问题解决能力和创新能力。
同时,我们将鼓励学生参与实验设计,提高实验的自主性和实践性。
5. 实验教学与课外活动相结合为丰富学生的学习生活,我们将积极组织物理实验竞赛、科技制作等活动。
这些活动将结合课堂知识,提高学生的实践能力和创新精神。
此外,我们将积极与校内外机构合作,开展物理实验研究项目,为学生提供更多的实践机会和发展空间。
三、工作目标1. 提高实验教学质量:通过优化实验课程安排和加强实验教学管理,提高实验教学质量,帮助学生更好地理解和掌握物理知识。
2. 加强实验室建设:通过完善实验室设施和设备,提高实验室的实验教学能力,为学生提供更好的实验环境。
南京市高中数字化物理实验室建设指导方案(征求意见稿)一、目标功能(一)数字化实验室的目标功能:数字化实验室建设目标是将信息技术与实验教学过程科学地融合在一起,来营造一种新型互动式的教学环境,通过数字化实验系统的应用,培养学生一种新的科学实验方法,完善现有实验教学手段,培养学生的实践能力和创新精神。
功能一:完善物理实验教学的方式。
实验教学是理科学习的重要方式之一,但是,随着新课程标准的实施,信息技术的发展,大量的数字化实验仪器与手段已不断应用于新教材的实验教学,使传统物理实验室无法完成或者完成不好的实验得到了很好的改进。
功能二:实时实验、省时省力,提高学习效率和质量。
数字化信息系统实验室的基本构成为:“力、热、声、光、电”等系列传感器+数据采集器+计算分析显示+网络系统。
数字化仪器具备“实时实验”功能,收集的是实验真实数据,学生能即时看到实验结果。
数据收集、处理和图线描绘由计算分析显示+网络系统完成,因此教学中师生们可以从数据读取、记录、公式运算和图线描绘等繁琐的事情中摆脱出来,为完成学习方式的改变与多样化,扶植学生的自主探究钻研,进行广泛的体验、合作和交流提供了大量时间。
学生数字化实验能力的提升,利用实时实验所节省的时间,可以对物理景象和规律进行深入的分析和讨论,从而提髙学习过程的质量。
功能三:为学生自主学习、合作学习和拓展性学习的广泛开展提供有利条件,促进学生探究精神和探究性思维的发展。
(二)实现功能的方法:1、根据当前教材的实验教学任务,结合教学要求及资源合理利用,学校配置数字化物理实验室一个,面积96平方米,准备室一间(可与普通物理准备室兼用),数字化仪器配备15套/室(按照4人每组),其中学生用14套,教师用1套,能同时满足56人标准班的实验需要,并配备相应的实验器材,以提高实验效果,保证教学质量。
2、数字化仪器配备能根据实验教学的要求,充分考虑数字化仪器的性质和特点,按照先进性、实用性、开放性、可靠性、集成性和经济性的原则,进行系统的优化设计和配置。
vr数字化理化生实验室方案虚拟现实(VR)数字化理化生实验室方案的目标是通过使用VR技术来模拟和提供理化生实验室的实验环境,使学生能够进行虚拟实验,学习和实践相关的理化生实验技能和知识。
以下是一个可能的方案:1. 设备需求:使用高质量VR头盔和手柄等设备来提供沉浸式的虚拟实验环境。
这些设备需要与计算机或移动设备连接,以呈现虚拟实验室场景和实验项目。
2. 虚拟实验室场景:开发虚拟实验室场景,模拟真实的实验室环境和设备。
这些场景可以包括化学实验室、物理实验室和生物实验室等,提供多个实验项目供学生选择。
3. 虚拟实验项目:根据教学要求和学科知识,设计虚拟实验项目。
例如,对于化学实验,可以包括酸碱中和、还原反应和化学合成等。
对于物理实验,可以包括力学、光学和电磁学等。
对于生物实验,可以包括细胞培养、基因操作和生态实验等。
4. 操作与互动:通过手柄等输入设备,学生可以在虚拟实验室中操作仪器、搭建实验装置,并进行实验操作。
他们也可以通过手柄的互动功能选择实验材料、调整实验参数等。
5. 实验数据分析和评估:在虚拟实验过程中,学生可以观察实验现象,并收集和记录实验数据。
他们还可以使用特定的虚拟工具和软件来分析实验数据,并进行结果展示和讨论。
6. 实验指导和反馈:在虚拟实验中,可以提供实时的指导和反馈。
例如,通过头盔上的显示屏向学生提供指导,或者通过虚拟助教的形式给出实验步骤和技巧。
7. 资源扩展:虚拟实验室方案可以与在线学习平台或教材结合,提供更丰富的学习资源。
学生可以通过虚拟实验室进行预习、复习和自主学习,同时与其他学生和教师交流和分享实验经验。
这样的VR数字化理化生实验室方案可以提高学生的实验技能和实验理解能力,同时降低实验成本和安全风险。
它也可以提供更多的实验机会和实验环境选择,满足不同学科和学生需求。
高中物理实验室工作计划
一、指导思想
物理实验室是高中物理教学的重要组成部分,是学生进行科学探究和实践的重要场所。
为了更好地完成实验教学任务,提高学生的实验技能和科学素养,制定以下工作计划。
二、工作目标
完善实验室管理制度,提高实验教学的规范性和安全性。
按照教材要求,保证学生分组实验和教师演示实验的开出率,提高实验器材的利用率。
加强实验器材的维护和保养,确保实验器材的安全和有效性。
开展实验教学研究和学科竞赛活动,提高学生的实验技能和科学素养。
做好实验室的卫生、安全工作,加强实验室的环保建设。
三、具体措施
制定并完善实验室管理制度,包括实验员职责、实验器材管理、实验安全等方面的规定。
按照教材要求,提前准备好所需的实验器材,确保分组实验和演示实验的顺利进行。
加强实验器材的维护和保养,建立器材档案,定期检查
和保养实验器材,确保其安全和有效性。
开展实验教学研究和学科竞赛活动,提供必要的支持和帮助,提高学生的实验技能和科学素养。
做好实验室的卫生和安全工作,加强环保建设,保持实验室的整洁和安全。
四、工作安排
制定高中物理实验室工作计划,明确工作目标和具体措施。
完善实验室管理制度,包括实验员职责、器材管理、安全规定等。
按照教材要求准备实验器材,确保分组实验和演示实验的开出率。
加强实验器材的维护和保养,建立器材档案,定期检查和保养。
开展实验教学研究和学科竞赛活动,提高学生的实验技能和科学素养。
数字化科学实验室是专门服务于科学教学(如物理、化学、生物等学科)的专用教室之一。
利用传感器,数字化实验系统能够探测、感受外界的信号,物理条件(如光、热、湿度、温度等)或化学组成,并将探知的信息转化成数字信号输出出来,弥补了传统实验的缺陷,充分体现了数字化实验集数据记录、数据分析和自动控制等功能于一体的优势,实现了实验数据采集的数字化和自动化、数据处理和数据分析的智能化,很好地解决了传统科学实验中“定性实验多,定量实验少;验证实验多,探究实验少”的问题。
数字化的科学探究实验室为有效实现信息技术与科学教学的整合提供了新的平台,为学生探究科学规律提供了新的契机。
一、数字化科学实验室环境下的资源与活动在数字化科学实验室环境下,通过使用不同的教学资源就能够进行多种不同类型的教学活动,如高精度实时采集数据、数据可视化呈现、自动记录数据、分析处理数据、辅助生成实验报告、教师演示实验、分组实验、分组讨论等等。
具体如图所示。
二、环境构成及其功能(一)环境构成概述及功能分析数字化科学实验室主要由传感器、数据采集器、信号发生器、实验设备、计算机和数据采集分析软件系统构成。
该环境还可以扩展多种设备,如扩音器、视频展示台、互动反馈系统、液晶书写屏、多网合一、录课软件等,具体情况如下表所示。
环境构成1.传感器2.数据采集器3.信号发生器4.实验设备5.计算机6.数据采集分析软件参考报价略基本功能n全数字化实验系统:借助数字实验设备,将过往仅能定性观察的实验转变为定量记录与分析,加深学生对实验原理的理解,提高认识水平。
n高精度、快速呈现实验结果:借助数字实验设备,在实验数据采(二)数字化物理实验室环境构成示例(三)数字化化学实验室环境构成示例1. 数字实验设备配置包(单组配置)2. 整体配置方案整体配置方案如下:按照一班56名学生计算,分14组,每组4名学生,每学生分组各使用1套设备,老师用1套。
课室面积约96m2,水、电、网、气等装修布线施工符合国家相关标准。
南京市高中数字化物理实验室建设指导方案(征求意见稿)一、目标功能(一)数字化实验室的目标功能:数字化实验室建设目标是将信息技术与实验教学过程科学地融合在一起,来营造一种新型互动式的教学环境,通过数字化实验系统的应用,培养学生一种新的科学实验方法,完善现有实验教学手段,培养学生的实践能力和创新精神。
功能一:完善物理实验教学的方式。
实验教学是理科学习的重要方式之一,但是,随着新课程标准的实施,信息技术的发展,大量的数字化实验仪器与手段已不断应用于新教材的实验教学,使传统物理实验室无法完成或者完成不好的实验得到了很好的改进。
功能二:实时实验、省时省力,提高学习效率和质量。
数字化信息系统实验室的基本构成为:“力、热、声、光、电”等系列传感器+数据采集器+计算分析显示+网络系统。
数字化仪器具备“实时实验”功能,收集的是实验真实数据,学生能即时看到实验结果。
数据收集、处理和图线描绘由计算分析显示+网络系统完成,因此教学中师生们可以从数据读取、记录、公式运算和图线描绘等繁琐的事情中摆脱出来,为完成学习方式的改变与多样化,扶植学生的自主探究钻研,进行广泛的体验、合作和交流提供了大量时间。
学生数字化实验能力的提升,利用实时实验所节省的时间,可以对物理景象和规律进行深入的分析和讨论,从而提髙学习过程的质量。
功能三:为学生自主学习、合作学习和拓展性学习的广泛开展提供有利条件,促进学生探究精神和探究性思维的发展。
(二)实现功能的方法:1、根据当前教材的实验教学任务,结合教学要求及资源合理利用,学校配置数字化物理实验室一个,面积96平方米,准备室一间(可与普通物理准备室兼用),数字化仪器配备15套/室(按照4人每组),其中学生用14套,教师用1套,能同时满足56人标准班的实验需要,并配备相应的实验器材,以提高实验效果,保证教学质量。
2、数字化仪器配备能根据实验教学的要求,充分考虑数字化仪器的性质和特点,按照先进性、实用性、开放性、可靠性、集成性和经济性的原则,进行系统的优化设计和配置。
千里之行,始于足下。
高中物理试验室工作方案范文高中物理试验室工作方案一、总体目标高中物理试验室工作方案旨在培育同学的试验力量和科学精神,提高同学的科学素养和实践力量。
通过设计合理的试验内容和活动形式,使同学能够把握基本的试验技能和科学思维方法,培育他们的观看、分析、推断和解决问题的力量。
二、每学期的工作方案1. 试验内容依据课程要求和同学的学习力量,选择适合高中生进行的物理试验。
重点关注同学的试验操作技能和观看分析力量的培育。
每学期的试验方案包括以下几个方面:(1)基本物理量的测量试验:例如长度、质量、时间等基本物理量的测量与处理。
(2)运动试验:例如直线运动、加速运动和自由落体运动等的试验争辩。
(3)力和力的作用试验:例如物体的平衡、滑动摩擦、静电力等的试验争辩。
(4)波动和光学试验:例如波的传播、光的反射、折射和干涉等的试验争辩。
(5)电学试验:例如电路的基本组成和使用、电阻和电流的关系等的试验争辩。
(6)热学试验:例如热传导、热容量和热力学定律等的试验争辩。
2. 试验预备为了确保试验的顺当开展,我们需要提前进行试验预备工作。
包括:(1)试验仪器设备的清洗和检查工作。
第1页/共3页锲而不舍,金石可镂。
(2)试验器材的预备,包括试验箱、示波器、万用表、电源等。
(3)试验材料的预备,例如导线、电阻、电源等。
(4)试验环境的整理和预备,包括桌面的整齐、座位的规范等。
3. 试验操作与指导在试验开头之前,我们将对同学进行试验操作的指导。
包括:(1)试验器材的使用方法与留意事项。
(2)试验过程中的平安留意事项。
(3)试验操作的基本步骤和技巧。
(4)试验数据的记录和处理方法。
4. 试验结果及分析同学完成试验后,需要对试验结果进行分析和总结。
我们将引导同学从试验结果中提取有用的信息,进行分析和推论。
挂念同学理解试验原理和规律,并与课堂学问进行联系,提高同学的科学思维力量和分析问题的力量。
5. 试验报告同学完成试验后,需要提交试验报告。
高中物理DIS探究实验室综合配置方案06学生电源※装置在学生实验台面上:➢交直流电源:台面放置两个翻盖式防尘结构的交直流电源盒,接受教师演示台送来的信号控制电源;低压交流电源:0-24V/2A(短路、过载自动保护、手动复位);16套03 学生橙※凳面采用工程塑料ABS注塑成型,高度450-550连续可调。
64张04 教师座椅※背靠式气动升降电脑椅1张05教师主控制电源系统※装置在主控台中间抽屉内:➢漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座;➢低压交流电源:0-24V可调(每档2V),额定电流8A(短路、过载自动保护、手动复位);➢直流稳压电源:0-24V连续可调,额定电流8A(短路、过载自动保护、自动复位);➢直流大电流输出:9V/40A➢高压直流输出:250V/300V 100mA(二档)(短路、过载保护,手动复位)➢学生供电控制电源:①由教师控制学生实验台交流220V电源,共分四组;②由教师控制学生实验台低压电源,共分四组;➢教师自用所有电源开关和对学生电源控制开关都采用触摸轻触开关,数字化控制,确保无误动作。
终端指示采用数显表,输出接线柱采用护套插座。
由低电压小信号控制高电压大电流,确保使用的安全性。
➢所有电器产品符合国家部颁标准。
1套15数据采集器★USB2.0接口,蓝牙无线通讯.,3寸128*64中文液晶显示.12位A/D采样速率>30K内置电池满功率连续工作时间>=30小时. 待机时间>150天,内置充电电路,可USB供电.四路通用传感器接口,一路输出接口,★内置4M位SRAM可野外工作并保存实验300个★支持回控功能★内置温度传感器17套35005950016系统分析软件提供丰富的预设实验模板,采用多活页夹显示、可预设多种显示风格;具有完整的统计和数据拟合功能;具有完善的数据处理功能,包括对数据进行差分、差商、求导、积分和平滑等;可以绘制数据趋势曲线;可以对实验设置进行保存,生成实验模板;可以对实验结果进行保存,生成回放文件。
物理数字化实验室 配置方案及报价序号 名称 型号 参数数量单位 单价 小计RJ 软件 EJ-01 具备实验室管理功能数据显示分析功能2 套1 数据采集器 ZJKY101 四通道并行采集,不分数字模拟通道;支持USB即插即用,10M内存,最大取样率达到100K。
2 台2 电流传感器 ZJKY1001 1.量程:-1A~+1A; 分度:0.01A2.量程:-0.6A~+0.6A;分度:0.005A2 只3 微电流传感器 ZJKY1002 量程:-1μA~+1μA;分度:0.01μA 2 只4 电压传感器 ZJKY1003 1.量程:-12V~+12V;分度:0.01V2.量程:-6V~+6V; 分度:0.005V2 只5 磁感应传感器 ZJKY1004 量程:-15mT~+15mT;分度:0.5 mT 2 只6 力传感器 ZJKY1005 1.量程:-50N~+50N;分度:0.01N2. 量程:-20N~+20N;分度:0.01N2 对/(2只)7 位移传感器 ZJKY1006 量程:0m~2.0m;分度:2mm 2 套/(2只)8 光电门传感器 ZJKY1007 分度:﹥10μS 2 对/(2只)9 声波传感器 ZJKY1008 量程:20~10000Hz;分度:1Hz 2 只10 压强传感器 ZJKY1010 量程:0kPa~400 kPa;分度:0.1 kPa 2 只11 湿度传感器 ZJKY3004 量程:0~100%,分度:5% 2 只12 光强度传感器 ZJKY1015 1.量程:0~5000Lux; 分度:1Lux2.量程:0~10000Lux;分度:10Lux2 只13 温度传感器 ZJKY1009 量程:-25℃~+125℃;分度:0.1℃ 2 只14 加速度传感器 ZJKY1011 量程:3D/±1.5kg,±2g,±4g,±6g分度:0.25kg2 只15 相对气压传感器 ZJKY1026 量程:-20kPa~+20kPa;分度:0.01 kPa;可用于测量气体的相对压强2 只16 附件1 铝合金手提箱39x31x19cm 2 只17 附件2 数据线一条、传感器线4条 2 套18 附件3 使用手册、光盘存储 2 套19 多用力学轨道 标准配置:含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车两台、弹簧两根、100克配重片三块、挡光片四片(宽度分别为2、4、6、8cm)、座架、挂架及支架一宗,策动源一套。