
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Измерение коэффициента трения скольжения Цель работы
- •Теоретическая часть работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Изучение закона сохранения механической энергии Цель работы
- •Т еоретическая часть работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити Цель работы
- •Теоретическая часть работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Проверка закона Бойля – Мариотта Цель работы
- •Теоретическая часть работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Литература
Оборудование
Штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, шарик на нити, лист бумаги с начерченной окружностью, часы с секундной стрелкой
Ход работы
Подвесить маятник к лапке штатива.
Измерить радиус окружности с точностью до 1мм. (R)
Штатив с маятником расположить так, чтобы продолжение шнура проходило через центр окружности.
Взять пальцами нить у точки подвеса, вращать маятник так, чтобы шарик описывал окружность, равную начерченной на бумаге.
Отсчитать время (∆t), за которое маятник совершает N=30 оборотов.
Определить высоту конического маятника (h). Для этого измерить расстояние по вертикали от точки подвеса до центра шарика.
Найти модуль ускорения по формулам:
Вычислить погрешности.
Таблица Результаты измерений и вычислений
Радиус окружности R, м |
Период обращения T,с |
Длина подвеса h, м |
Ускорение |
Среднее значение ускорения аср, м/с2 |
Относительная погрешность ε,% |
|
а1, м/с2 |
а2, м/с2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Вычисления
Период обращения:
; Т=
Центростремительное ускорение:
; а1=
; а2=
Среднее значение центростремительного ускорения:
;
аср=
Абсолютная погрешность:
∆а1=
∆а2=
Среднее значение абсолютной погрешности:
; Δаср=
Относительная погрешность:
;
ε=
Вывод
Записать ответы на вопросы полными предложениями
1. Сформулируйте определение центростремительного ускорения. Запишите его и формулу для вычисления ускорения при движении по окружности.
2. Сформулируйте второй закон Ньютона. Запишите его формулу и формулировку.
3. Запишите определение и формулу для вычисления
силы тяжести.
4. Запишите определение и формулу для вычисления силы упругости.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5
Изучение закона сохранения механической энергии Цель работы
Сравнить экспериментально уменьшение потенциальной энергии пружины с увеличением кинетической энергии тела, связанного с пружиной.
Т еоретическая часть работы
На основании закона
сохранения и превращения механической
энергии при взаимодействии тел силами
упругости изменение потенциальной
энергии растянутой пружины должно быть
равно изменению кинетической энергии
тела связанного с пружиной, взятому с
обратным знаком.
Для проверки
этого утверждения можно воспользоваться
установкой изображённой на рисунке 1.
Закрепив динамометр в лапке штатива,
прикрепляют нить с шариком к пружине
и натягивают ее, держа нить горизонтально.
Когда шар отпускают, он под действием
силы упругости приобретает скорость
V.
При этом потенциальная энергия пружины
переходит в кинетическую энергию
шарика.
.
Скорость шарика можно определить,
измерив, дальность его полёта S
при падении его с высоты Н по параболе.
Из выражений
следует,
что
,
а
.
Целью данной работы я
вляется
проверка равенства:
.
С учётом равенства
получим:
.
Удлинение пружины измеряется на
динамометре (рис.2)