Catalogue des produits

Découvrez notre catalogue de matériel didactique et d’équipements de laboratoire pour l’enseignement scientifique.

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Max. 7V

Cadre tournant

Descriptif complet En plaçant un aimant (ferrite ou ticonal), on obtient un courant périodique de 50 à 100 µA. Détection du champ magnétique terrestre (courants de 5 à 8 µA). Caractéristiques Cadre composé d’une bobine nylon à noyau carré 43 x 43 mm. Bobinage en fil cuivre émaillé 2 500 spires. Connexions : 2 douilles bananes de sécurité Ø 4 mm.

Chambre d’observation des champs magnétiques

Chambre d’observation des champs magnétiques

Chambre d’observation des champs magnétiques

Grâce à cet appareil vous pouvez montrer à vos élèves les lignes de champ présentes dans l’espace entourant l’aimant. Un effet très visuel, vous pouvez observer les phénomènes de répulsion, d’attraction ou de champ magnétique autour des aimants. Livré avec un aimant cylindrique.

Champ magnétique d’un courant circulaire

Expérience : Un fil conducteur dans lequel circule un courant électrique très intense. Caractéristiques techniques : Raccordements par douilles Ø 4 mm. Courant nécessaire au minimum 8 A, pour observer les lignes de champs.

Champ magnétique d’un courant rectiligne

Caractéristiques techniques : – Support en plexiglas transparent – Courant maximum : 8 A – Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm

Champs magnétique d’un solénoïde

Expérience : Un fil conducteur circulaire de plusieurs spires dans lequel circule un courant électrique très intense. A l’intérieur du solénoïde, on peut admettre que l’induction y est uniforme. Caractéristiques techniques : Raccordements par douilles Ø 4 mm. Courant minimum nécessaire 8 A, pour observer les lignes de champs.

Chargeur Magnétisant

Chargeur Magnétisant

Coffret électricité de base

Coffret électricité de base

Coffret électricité pour les collèges

Coffret électricité pour les collèges

Composants sur supports transparents avec base magnétique

Cette gamme sophistiquée de composants sont d’excellente qualité. Avec fixation magnétique sur tableau métallique (4 aimants incrustés) Composant visible sous le capot transparent Dimensions 100 x 68 x 48 mm

Condensateur d’Oepinus

Il se compose de deux plaques de 100 mm de diamètre ; dont on peut faire varier la distance qui les sépare et ainsi étudier le principe du condensateur ( la capacité d’un condensateur varie en fonction de la surface de ses armatures et inversement à la distance qui les sépare) . Monté sur socle stable.

Coulomb-mètre

Ce Coulomb-mètre se comporte comme un électroscope digital . Il permet de mesurer en nanoCoulomb la charge déposée en lui , soit : par frottement avec éléctrification d’un bâton d’ébonite ou de verre (non fournis) Par la décharge d’un condensateur Par un courant traversant une résistance Affichage +/- 1999 nC

Cuve à spectre électrostatique

Pour la détéction et la mise en évidence des charges d’éléctricité statique . Simple à utiliser, équipé d’une feuille d’or

Electro-aimant 12V

Beaucoup plus puissant que l’éléctroaimant en U ci dessus . C’est notre meilleure version de qualité, fonctionnant sur 12V et possède une capacité de levage supérieure. Tension normale aux bornes jusqu’à 12 volts DC ; 2 enroulements de 600 spires sur chaque branche

Eléctro-aimant de démonstration

Un électro-aimant monté sur un boîtier en plastique avec des connexions de sécurité de 4 mm pour apporter la tension qui va l’exciter . Les élèves peuvent observer le changement dans la force de l’électroaimant en faisant varier la tension . Pour cela on peut utiliser des trombones ou punaises de bureau ,,