
- •Содержание
- •Введение
- •Общие указания к выполнению лабораторных работ
- •Правила оформления отчета по лабораторным работам.
- •Требования к допуску, выполнению и защите лабораторных работ.
- •Лабораторная работа 1–01 “Изучение основных измерительных приборов и определение линейных размеров твердых тел”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений:
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1–02 “Определение плотности образца и вычисление погрешностей косвенных измерений”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-03 “Изучение погрешностей измерения ускорения свободного падения с помощью математического маятника”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-04 “Статистическая обработка результатов эксперимента. Случайные погрешности результатов наблюдений интервалов времени”
- •Методика измерений
- •Контрольные вопросы.
- •Используемая литература.
- •Лабораторная работа 1-05“Исследование упругого соударения шаров”
- •Теоретическое введение
- •Методика измерений
- •Порядок выполнения лабораторной работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа 1-06 “Определение коэффициента трения твердых тел”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа 1-07 “Определение момента инерции тела с помощью наклонной плоскости”.
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-08 “Исследование динамики вращательного движения на маятнике Обербека”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть.
- •Методика измерения
- •Замечание 1: погрешность времени рассчитывается по стандартной методике расчета погрешностей случайной величины:
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-09 “Определение момента инерции маховика”.
- •Теоретическое введение
- •Методика измерений
- •Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемые литература
- •Лабораторная работа 1-10 “Маятник Максвелла”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Расчёт погрешностей:
- •Контрольные вопросы:
- •Используемая литература:
- •Лабораторная работа 1-11 “Изучение характеристик механического гироскопа”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Методика измерений
- •Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-12 “Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом”
- •Теоретическое введение
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-13 “Определение динамического коэффициента вязкости”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-14 “Определение коэффициента вязкости жидкости по методу Пуазейля”
- •Теоретическое введение
- •Методика определения
- •Лабораторная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов
- •Контрольные вопросы.
- •Используемая литература.
- •Лабораторная работа 1-15 “Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса”.
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Метод определения
- •Порядок выполнения работы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-16 “Определение модуля Юнга методом прогиба”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Лабораторная установка
- •Методика измерений
- •Контрольные вопросы.
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-17 “Изучение упругой деформации растяжения”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Лабораторная установка
- •Методика измерения
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-18 “Изучение свободных колебаний пружинного маятника”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Описание установки
- •Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа 1-19 “Изучение колебаний физического маятника”
- •Теоретическое введение
- •По второму закону Ньютона для вращательного движения маятника:
- •Экспериментальная часть
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-20 “Определение коэффициента трения качения методом исследования колебаний наклонного маятника”
- •Теоретическое введение
- •Методика измерения
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-21 “Измерение момента инерции тела методом крутильных колебаний”
- •Теоретическое введение Движение твердого тела с закрепленной осью.
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-22 “Определение отношения удельных теплоемкостей для воздуха методом адиабатического расширения”
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-23 “Определение отношения акустическим методом”
- •Экспериментальная часть
- •Методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-24 “Определение теплоемкости твердых тел”
- •Теоретическое введение
- •Методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные задания
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 1-25 “Определение изменения энтропии при нагревании и плавлении олова“
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерения
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Библиографический список
- •Приложения Справочные материалы
Экспериментальная часть
Приборы и оборудование: звуковой генератор, осциллограф, стеклянная труба с вмонтированным в ее торцы микрофоном и телефоном.
Методика измерений
Наиболее
удобный метод определения скорости
звуковых волн основан на измерении
длины волны стоячих звуковых волн.
Стоячей звуковой волной называется
волна, образующаяся в результате
наложения двух бегущих синусоидальных
волн, которые распространяются навстречу
друг другу и имеют одинаковые частоты
и амплитуды. Точки, в которых амплитуда
стоячей волны равна нулю, называются
узлами, а точки, в которых амплитуда
волны максимальна – пучностями.
Расстояние между двумя соседними узлами
и между двумя соседними пучностями
одинаковы и равны половине длины волны
бегущих волн. Эту величину называют
длиной стоячей волны:
.
В случае свободных колебаний струн, стержней, столбов газа в них устанавливаются стоячие волны, частоты которых удовлетворяют определенным условиям, то есть могут принимать только определенные дискретные значения, называемые собственными частотами. Если - длина столба газа, - фазовая скорость волны, - длина волны, то для столбов газа в трубах, закрытых или открытых с обоих концов, на длине укладывается целое число длин стоячей волны – условие стоячей волны
,
(
).
(23.12)
Поскольку
частота
и длина волны
связаны соотношением
,
то ограничение на частоты стоячей волны
должны быть следующими.
(23.13)
Д
ля
измерения скорости звука в воздухе
используется установка, представленная
на рис.23.2.
Звуковые колебания в воздухе, находящемся в трубке 1, возбуждаются телефоном 2, подключенным к звуковому генератору. Микрофон 3, соединенный с электронным осциллографом, позволяет анализировать характер распространения звука в трубе.
Другими словами – левому торцу трубы (телефон) сообщаются гармонические колебания от внешнего источника (генератора звуковых колебаний). В столбе газа распространяются звуковые волны, которые отражаются от правого торца трубы (микрофона). Возникновение стоячей волны в этом столбе газа при заданном внешнем воздействии на одном из торцов трубы представляет собой не что иное, как явление резонанса. Значительная амплитуда стоячей волны (резонанс) появляется, когда частота внешнего воздействия (звукового генератора) совпадает с собственной частотой (23.13).
Измеряя
частоту для последовательных резонансов
и
,
из (23.13) можно записать уравнение для
определения скорости звуковой волны в
газе
;
(23.14)
и тогда соотношение для определения отношения теплоемкости газа имеет вид
(23.15)
Порядок выполнения работы
Ознакомиться с краткой теорией вопроса и принципом действия установки.
Подключите приборы к сети.
Изменяя частоту генератора от 500 до 2000 Гц, установите частоты, при которых на экране осциллографа наблюдается резкное увеличение амплитуды сигнала.
Результаты опытов занесите в таблицу по форме 23.1. При записи результатов учтите, что, начиная со второго значения, каждый результат в таблице записывается дважды, т.к. является следующим для предыдущего, но предыдущим для следующего измерения.
Подставьте экспериментальные результаты в рабочее выражение (23.15) и вычислите .
Вычислите погрешность .
Запишите результаты в виде = ср . При записи результата подумайте, сколько знаков после запятой следует поставить.
Выключите установку. Проверьте порядок на Вашем рабочем столе.
Форма 23.1
L, |
L, |
T, |
T, |
n , |
n+1 , |
n+1-n, |
, |
|
|
м |
м |
К |
К |
Гц |
Гц |
Гц |
Гц |
|
|
|
|
|
|
500 609 720 |
609 720
|
|
|
|
|