
- •1. Види вимірювань. Похибки.
- •2. Обробка результатів прямих та непрямих вимірювань
- •Механіка Лабораторна робота №1.1 Вивчення кінематики і динаміки поступального руху на машині Атвуда
- •Теоретичні відомості і опис установки
- •Хід роботи
- •Контрольні питання
- •Лабораторна робота №1.2 Визначення моменту інерції твердих тіл за допомогою крутильних коливань
- •Теоретичні відомості і опис установки
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота №1.3 Визначення моменту інерції маятника Максвела
- •Теоретичні відомості і опис установки
- •Хід роботи
- •Контрольні питання
- •Лабораторна робота №1.4 Вивчення центрального удару тіл
- •Теоретичні відомості і опис установки
- •Опис установки
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота №1.5 Визначення моменту інерції маятника Обербека
- •Теоретичні відомості і опис установки
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота №1.6 Визначення модуля Юнга за прогином стержня
- •Теоретичні відомості і опис установки
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
- •Молекулярна фізика і термодинаміка Лабораторна робота № 2.1 Визначення в’язкості рідини методом Стокса
- •Теоретичні відомості і опис установки
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота №2.2 Визначення в’язкості повітря капілярним методом
- •Теоретичні відомості
- •Опис установки
- •Хід роботи
- •Обробка результатів вимірювання
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота № 2.3 Визначення відношення теплоємностей повітря методом адіабатичного розширення
- •Теоретичні відомості
- •Опис установки та виведення робочої формули
- •Хід роботи.
- •Завдання 2.
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота № 2.4 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву кільця
- •Теоретичні відомості
- •Х Рис 2 ід роботи
- •Контрольні запитання
- •Електростатика. Постійний електричний струм Лабораторна робота № 3.1 Визначення електроємності конденсатора балістичним гальванометром
- •Теоретичні відомості
- •Опис установки
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота № 3.2 Визначення опору провідників за допомогою містка Уітстона
- •Теоретичні відомості
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота № 3.3 Визначення електрорушійної сили джерела методом компенсації
- •Теоретичні відомості
- •Виведення робочої формули
- •Опис установки
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота № 3.4 Вивчення залежності опору металів від температури
- •Теоретичні відомості .
- •Х Рис.1 ід роботи
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота № 3.5 Вивчення вакуумного діода і визначення питомого заряду електрона
- •Теоретичні відомості .
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
Контрольні питання
Дати означення векторів миттєвої швидкості і миттєвого прискорення.
Яку фізичну величину називають середньою швидкістю?
Який рух називають рівномірним, рівнозмінним? Записати формули швидкості та шляху для цих рухів.
Які системи відліку називають інерціальними? Неінерціальними?
Сформулювати закони Ньютона.
Намалювати і пояснити графіки залежностей
,
,
, для рівномірного та рівнозмінного рухів.
Вивести робочу формулу.
Лабораторна робота №1.2 Визначення моменту інерції твердих тіл за допомогою крутильних коливань
Мета роботи: визначити момент інерції твердого тіла неправильної форми.
Теоретичні відомості і опис установки
(Теорія до даної роботи описана в конспекті лекцій §§1.9-1.10)
Крутильний маятник призначений для визначення моментів інерції твердих тіл за допомогою крутильних коливань. Прилад представлений на рис.1. На основі (1) знаходяться мілісекундомір (2) і вертикальна стійка (3),. на якій закріплені кронштейни (4, 5, 6). На кронштейнах (4 і 6) кріпиться рамка (7). На кронштейні (5) закріплена стальна плита (8), яка служить основою фотоелектричному датчику (3), електромагніту і кутовій шкалі. Положення електромагніта відносно фотоелектричного датчика може змінюватись.
К
Рис.1
Якщо знехтувати незначними втратами енергії в коливній системі на тертя, то період гармонічних коливань досліджуваного тіла Т пов’язаний з його моментом інерції І співвідношенням
, (1)
тут k
– постійний
коефіцієнт, що залежить від конструкції
приладу,
– момент інерції рамки, в якій кріпиться
досліджуване тіло. Для знаходження
невідомих величин k
та I0
вимірюють
період коливань рамки
і період
коливань тіла,
момент інерції якого
відомий. Тоді:
,
(2)
. (3)
З рівнянь, (1-3) визначають момент інерції тіла
(4)
Формула (4) може бути використана як робоча для визначення моменту інерції тіла.
Хід роботи
Ввімкнути мілісекундомір в мережу живлення і по черзі натиснути кнопки «Сеть», «Сброс».
Відхилити рамку таким чином, щоб її стрілка торкнулась осердя електромагніта, який утримує рамку в заданому положенні.
Натиснути кнопку «Пуск». Після
повних коливань натиснути кнопку «Стоп» і визначити період коливань
, де
– час всіх коливань, n – число повних коливань.
Закріпити тіло з відомим моментом інерції
.
Аналогічно пп. 2, 3 визначити період коливань .
Закріпити в рамці тіло, момент інерції якого потрібно визначити.
У відповідності з пп. 2, 3 визначити період коливань Т.
Записати в таблицю значення та його похибку
.
Знайти середні значення
, , Т. .Оцінити похибки цих величин.
За формулою (4) обчислити середнє значення моменту інерції твердого тіла І.
Обчислити абсолютну похибку
величини І за формулою:
(5)
Обчислити відносну похибку
, записати кінцевий результат.
Таблиця вимірювань
№ з.п. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср. |
|
|
|