- •Методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з фізики*
- •Вимоги безпеки після закінчення роботи
- •2. Правила роботи з родинами
- •Правила оформлення звіту по лабораторній роботі
- •5 Порядковий номер звіту
- •1 Вид документу
- •2 Код предмету
- •3 Код спеціальності
- •Журнал лабораторних робіт
- •Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів при виконанні лабораторних робіт
- •Розділ 1. Механіка
- •«Визначення моментів інерції кулі і циліндра»
- •Теоретичні положення
- •Порядок виконання роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Вивчення закону збереження енергії при обертальному русі
- •Прядок виконання
- •Порядок виконання роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка
- •Визначення молярних теплоємкостей речовин
- •Теоретичні положення:
- •Порядок виконання роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Спостереження процесів плавлення та кристалізації гіпосульфіту
- •Теоретичні положення:
- •Порядок виконання роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.
- •Теоретичні положення:
- •Порядок виконання роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Дослідження механічних властивостей гуми
- •Теоретичні відомості
- •Хід роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •«Дослідження механічних властивостей міді»
- •Теоретичні положення
- •Порядок виконання роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Розділ 3. Коливання і хвилі
- •Дослідження коливань пружинного маятника
- •1.1 Теоретична частина
- •Із (1.5) і (1.6) отримуємо період коливань пружинного маятника
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Дослідження коливань обруча
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Вивчення затухаючих коливань
- •Теоретичні положення:
- •Порядок виконання роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Розділ 4. Електродинаміка
- •Теоретичні положення
- •Порядок виконання роботи
- •Не торкайтесь клем зарядженого конденсатора, навіть якщо коло розімкнене!
- •Не торкайтесь клем зарядженого конденсатора, навіть якщо коло розімкнене!
- •Не торкайтесь клем зарядженого конденсатора, навіть якщо коло розімкнене!
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Дослідження властивостей металів
- •Теоретичні положення
- •Порядок виконання роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Дослідження властивостей напівпровідника
- •Теоретичні положення
- •Порядок виконання роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Розділ 5. Оптика
- •Визначення параметрів лінзи
- •Теоретичні положення
- •Порядок виконання роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Вивчення явища фотопровідності
- •Теоретичні положення
- •Час життя нерівноважних носіїв заряду
- •3 Залежність фотопровідності від інтенсивності світла, що поглинається
- •Порядок виконання роботи
- •Висновок:
- •Контрольні запитання
- •Дослідження напівпровідникового лазера.
- •Теоретичні положення
- •Порядок виконання роботи
- •Абсолютний коефіцієнт заломлення
- •Показатели преломления газов при нормальных условиях
- •Показатели преломления жидкостей при 20 °c
- •Константи
- •Додаток м елементи теорії похибок
- •1 Основні поняття теорії похибок
- •Як правило, визначається у відсотках
- •2 Похибки засобів вимірювання
- •3 Похибки табличних величин
- •4 Правила округлення і виконання наближених обчислень
- •5 Похибки прямих вимірювань Похибки прямих вимірювань визначаються за формулою
- •6 Похибки непрямих вимірювань
- •Контрольні запитання
- •Література
Висновок:
1. Яку фізичну величину Ви визначали? Описати, яким чином Ви це робили.
2. Дати аналіз отриманим даним. Для чого Ви розраховували похибки?
Контрольні запитання
1. Чи зміниться отримане в ході експерименту значення модуля Юнп якщо для проведення експерименту взяти шнур із такої самої гумі але з площею поперечного перерізу, вдвічі більшою? Якщо зміниться то як? Відповідь обґрунтуйте.
2. Чому в проведених дослідах вимірюється подовження не всього гумов го шнура, а лише його ділянки, обмеженої двома позначками?
3. Чи збігаються (у межах похибки вимірювань) значення модуля Юнга гуми, обчислені для гумових шнурів різної довжини? значення жорсткості виділених ділянок шнурів?
4. Запропонуйте спосіб збільшення жорсткості гумового шнура, який : використовували.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 24
«Дослідження механічних властивостей міді»
Мета роботи: дослідити залежність механічних властивостей міді від обробки дроту.
Завдання:
1. Визначити границю міцності, модуль Юнга та коефіцієнт жорсткості для необробленого мідного дроту.
2. Визначити границю міцності, модуль Юнга та коефіцієнт жорсткості для відпаленого мідного дроту.
3. Визначити границю міцності, модуль Юнга та коефіцієнт жорсткості для мідного дроту після механічної обробки.
Обладнання та інструменти: мідний дріт, динамометр, штангенциркуль, сірники
Вказівки на теоретичний матеріал:
Сили в природі.
Механічні властивості твердих тіл
Теоретичні положення
Грани́ця мі́цності (тимчасовий опір) — умовне механічне напруження, що відповідає найбільшому зусиллю, що досягається в процесі деформування зразка матеріалу, досягнутому до поділу зразка на частини, котре відповідає максимуму на діаграмі деформування і позначається σB. Його визначають за формулою:
До настання цього моменту подовження матеріалу розподіляється рівномірно по всій довжині зразка і площа поперечного перерізу зразка змінюється неістотно та рівномірно по всій довжині. Тому для обчислення σB у розрахунковій формулі переважно використовується початкове значення площі S0.
Після досягнення зусилля Fm при подальшому розтяганні зразка зона його деформації локалізується і спостерігається на невеликій його довжині. Це призводить до утворення місцевого звуження у вигляді шийки і до зменшення сили розтягування F, незважаючи на те, що напруження у перерізі шийки безперервно зростає. Зменшення розтягувальної сили спостерігається лише при випробуваннях зразка у машині, яка обмежує швидкість зростання деформації (м'яке навантаження). При випробуванні шляхом контролю зростання навантаження (жорстке навантаження), руйнування відбудеться при постійному навантаженні, але із все зростаючою швидкістю.
Жорсткість – здатність тіла або конструкцій протидіяти виникненню деформацій при заданому типі навантаження: чим більша жорсткість, тим менша деформація.
Механічна напруга – фізична величина, яка характеризує дію внутрішніх сил, що виникають у деформованому тілі.
(1)
Модуль Юнга – величина, яка характеризує здатність матеріалів протидіяти деформації одностороннього розтягу.
(2)
Де
Е – модуль Юнга, σ – механічна напруга,
– відносне видовження
(3)
Закон Гука для деформації розтягу: в межах пропорційності механічна напруга прямо пропорційна відносному видовженню.
(4)
Перетворюючи формули (1,3,4) отримуємо формулу для жорсткості:
(5)
Зв'язок сип пружності і тяжіння:
mg = kx (6)
де х = l – l0
Абсолютна, відносна похибка та середнє значення визначаються за формулами:
Жорсткість
kсер
=
(8)
(9)
(10)
