实验报告格式参考(经典3篇)
实验报告格式参考 篇一
实验目的:
本实验旨在探究不同温度下对种子萌发的影响,以及分析种子在不同温度下的生长情况。
实验材料:
1. 大豆种子20颗
2. 试管或培养皿
3. 水
4. 温度计
5. 显微镜
实验步骤:
1. 将大豆种子分成4组,每组5颗,并标记好每组的温度。
2. 分别将每组种子放入试管或培养皿中。
3. 用温水将试管或培养皿中的种子浸泡约4小时,让种子吸足水分。
4. 分别将每组种子置于不同温度的环境中,如25℃、30℃、35℃和40℃。
5. 每天观察并记录每组种子的发芽情况和高度。
6. 持续观察种子的生长情况,直到所有种子都发芽并生长出一对真叶。
7. 使用显微镜观察每组种子的根系和茎部。
实验结果:
根据实验记录,我们得出以下结论:
1. 在25℃和30℃的温度下,种子的发芽率和生长速度较高,大约在5-7天内就能发芽并生长出一对真叶。
2. 在35℃的温度下,种子的发芽率和生长速度略低于25℃和30℃,大约需要8-10天才能发芽并生长出一对真叶。
3. 在40℃的温度下,种子的发芽率和生长速度显著下降,仅有一小部分种子能够发芽,且生长速度缓慢。
结论:
温度对种子的发芽和生长有着明显的影响。适宜的温度能够促进种子的发芽和生长,而过高或过低的温度则会抑制种子的生长。实验结果表明,25℃和30℃是大豆种子发芽和生长的最适温度,而40℃的高温则会严重影响种子的发芽和生长。
实验报告格式参考 篇二
实验目的:
本实验旨在研究不同光照条件对水生植物光合作用的影响,以及分析光合作用在不同光照条件下的变化情况。
实验材料:
1. 水生植物(如水葱、水蕨等)
2. 水族箱
3. 光照计
4. 水
5. 高分辨率摄影设备
实验步骤:
1. 将水生植物种植在水族箱中,保证每株植物的生长环境相同。
2. 测量并记录初始光照强度。
3. 将水族箱分成4组,分别设置不同的光照条件:强光、中等光、弱光和无光。
4. 分别在每组光照条件下观察和记录植物的生长情况,包括叶片颜色、叶片数量和叶片大小等。
5. 使用光照计测量每组光照条件下的光照强度,并记录下来。
6. 使用高分辨率摄影设备拍摄每组植物的照片,以便后续分析。
实验结果:
根据实验记录和照片分析,我们得出以下结论:
1. 在强光照条件下,水生植物的叶片颜色更加鲜绿,叶片数量较多且叶片大小较大。
2. 在中等光照条件下,水生植物的叶片颜色稍暗,叶片数量较强光条件下稍少,叶片大小适中。
3. 在弱光照条件下,水生植物的叶片颜色较暗,叶片数量较中等光条件下明显减少,叶片大小较小。
4. 在无光照条件下,水生植物的叶片颜色明显变黄,叶片数量减少至极少,叶片大小明显缩小。
结论:
光照条件对水生植物的光合作用有着重要影响。适宜的光照条件可以促进水生植物的生长和光合作用效率,而过强或过弱的光照条件则会抑制光合作用的进行。实验结果表明,强光照条件下是水生植物进行光合作用的最佳条件,而无光照条件则会导致水生植物的光合作用受到严重影响。
实验报告格式参考 篇三
实验报告格式参考模板
实验名称:粉体真密度的测定
粉体真密度是粉体质量与其真体积之比值,其真体积不包括存在于粉体颗粒内部的封闭空洞。所以,测定粉体的真密度必须采用无孔材料。根据测定介质的不同,粉体真密度的主要测定方法可分为气体容积法和浸液法。
气体容积法是以气体取代液体测定试样所排出的体积。此法排除了浸液法对试样溶解的可能性,具有不损坏试样的优点。但测定时易受温度的影响,还需注意漏气问题。气体容积法又分为定容积法与不定容积法。
浸液法是将粉末浸入在易润湿颗粒表面的浸液中,测定其所排除液体的体积。此法必须真空脱气以完全排除气泡。真空脱气操作可采用加热(煮沸)法和减压法,或两法同时并用。浸液法主要有比重瓶法和悬吊法。其中,比重瓶法具有仪器简单、操作方便、结果可靠等优点,已成为目前应用较多的测定真密度的方法之一。因此,本实验采用比重瓶法。
一.实验目的
1. 了解粉体真密度的概念及其在科研与生产中的作用; 2. 掌握浸液法—比重瓶法测定粉末真密度的原理及方法;
3.通过实验方案设计,提高分析问题和解决问题的能力。
二.实验原理
比重瓶法测定粉体真密度基于“阿基米德原理”。将待测粉末浸入对其润湿而不溶解的`浸液中,抽真空除气泡,求出粉末试样从已知容量的容器中排出已知密度的液体,就可计算所测粉末的真密度。真密度ρ计算式为:
式中:m0—— 比重瓶的质重,g; ms—— (比重瓶+粉体)的质重,g; msl—— (比重瓶+液体)的质重,g; ρl—— 测定温度下浸液密度;g/cm3; ρ—— 粉体的真密度,g/cm3;
三.实验器材:
实验仪器:真空干燥器,比重瓶(2-4个);分析天平;烧杯。 实验原料:金刚砂。
四.实验过程
1. 将比重瓶洗净编号,放入烘箱中于110℃下烘干冷却备用。 2. 用电子天平称量每个比重瓶的质量m0。
3. 每次测定所需试样的题记约占比重瓶容量的1/3,所以应预先用四分法缩分待测试样。 4. 取300ml的浸液(实际实验中为去离子水)倒入烧杯中,再将烧杯放进真空干燥器内预先脱气。浸液的密度可以查表得知。
5. 在已干燥的比重瓶(m0),装入约为比重瓶容量1/3的粉体试样,精确称量比重瓶和试样的的质量ms。
6. 将预先脱气的去离子水注入有试样的的比重瓶内,到容器容量的2/3处为止,放入真空干燥器内。启动真空泵,抽气约20-30min时暂停抽气。
7. 从真空干燥器中取出比重瓶,向瓶内加满浸液并在电子天平上称其质量msl。 8. 洗净该比重瓶,向瓶内加满浸液,称其质量为ml。 9. 重复操作5.6.7.8测下一组数据,多次测量取平均值。
五.数据记录与处理
1. 数据记录
2. 数据处理:
根据公式
实验室室温为23.4℃,查表得此温度下水的密度是0.9969g/ml3,因此
所以
平均
真值3.1939g/ml3
d
绝对偏差:
六.思考题
1. 测定真密度的意义是什么
(1)在测定粉
体的比表面积时需要粉体真密度的数据进行计算。
(2)许多无机非金属材料都采用粉末原料来制造,因此在科研或生产中经常需要测定粉体真密度。
(3)在水泥或陶瓷材料制造中,需要对粘土的颗粒分布球磨泥浆细度进行测定,都需要真密度的数据.
(4)尤其对于水泥材料,其最终产品就是粉体,测定水泥的真密度对生产单位和使用单位都具有很大的实用意义。
2. 浸液法-比重瓶法测定真密度的原理是什么?
阿基米德原理:浸在液体(或气体)里的物体受到向上的浮力作用,浮力的大小等于被该物体排开的液体的重力。
七.实验心得(没有强制要求,可选写)
以往的实验都是比着实验书本操作,而本次实验实验方案则是自己自主完成的,毫无经
12(4
((4
3.22705mlg3/
平均-真值3.22705-3.1939
*100%1.037%
真值3.1931
验可谈,但是实验过程中享受到了独立自主的乐趣。这种实验课堂方式极大的激发了同学们对实验的探索能力和对未知的好奇心。继续下去,会有更大的收获。