
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота №1.27 захист від радіоактивних випромінювань
- •Теоретичі відомості
- •Дозиметричні прилади
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання
- •Яка проникна здатність випромінювань різного типу?
- •Лабораторна робота №1.28 визначення періоду піврозпаду короткоживучих ізотопів
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання
- •Віртуальні лабораторні роботи
- •Вказівки щодо виконання комп’ютерних лабораторних робіт
- •Лабораторна робота №2.1 вивчення центрального зіткнення куль
- •Опис вимірювальної установки і методика вимірювань
- •Порядок виконання роботи
- •Запитання, що часто виникають.
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
- •Лабораторна робота №2.2 вивчення основного закону динаміки обертального руху на маятнику обербека
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи
- •Запитання, що часто виникають.
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
- •Додаток
- •До лабораторної роботи №2.2
- •Динаміка обертального руху
- •Короткі теоретичні відомості
- •Момент інерції тіла відносно довільної осі дорівнює:
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
- •Лабораторна робота №2.4 визначення прискорення вільного падіння за допомогою фізичного маятника
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
- •Лабораторна робота №2.5 визначення коефіцієнта динамічної в’язкості повітря методом пуазейля
- •Теоретичні відомості
- •Механізм виникнення сили в’язкості
- •Метод експериментального визначення коефіцієнта в’язкості
- •Кількісна оцінка середньої довжини вільного пробігу і ефективного діаметра молекул
- •Опис вимірювальної установки і методика вимірювань
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
- •Лабораторна робота №2.6 визначення коефіцієнта пуассона за методом клемана-дезорма
- •Теоретичні відомості
- •Опис вимірювальної установки і методика вимірювань
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
Запитання, що часто виникають.
Як вибрати тягарець
? Для того, щоб вибрати тягарець потрібно навести курсор миші на нього і натиснути ліву кнопку миші.
Як змінити положення тягарців на маятнику? Положення тягарців на маятнику змінюється шляхом натиснення лівої кнопки миші.
Контрольні запитання До експерименту
Що відбудеться з моментом інерції маятника Обербека, якщо тягарець масою замінити на тягарець з більшою масою? Положення тягарців на стрижнях при цьому не змінювати.
Збільшиться.
Зменшиться.
Не зміниться.
Які сили створюють обертальний момент маятника Обербека?
Сила ваги і сила тертя.
Сила ваги і натягу нитки.
Сила натягу нитки і сила тертя.
Який зміст має величина у виразі для моменту інерції маятника Обербека?
Момент інерції тягарця масою .
Момент інерції маятника Обербека без тягарців.
Момент інерції шківа.
Точка обертається по колу радіусом . Який зв’язок між її тангенціальним і кутовим прискоренням?
.
.
.
Який закон перевіряється за допомогою маятника Обербека?
Закон збереження імпульсу.
Основний закон динаміки обертального руху.
ІІ закон Ньютона.
На тіло, здатне обертатися навколо нерухомої осі, діють дві сили
і
. Моменти сил рівні
. Порівняти плечі сил і .
.
.
.
Як зміниться кутове прискорення маятника Обербека в разі зміни найвіддаленішого від осі обертання положення вантажів на найближче до неї? Момент сили при цьому залишається постійним.
Збільшиться.
Зменшиться.
Залишається без зміни.
Які величини вимірюють в експерименті з маятником Обербека для визначення прискорення ?
Довжина нитки і час опускання тягарця .
Радіус шківа і час опускання тягарця .
Маса тягарця і довжина нитки .
Які припущення про фізичні властивості нитки зроблені в цій роботі?
Довжина нитки набагато більша за радіус шківа.
Маса нитки порівнянна з масою тягарця .
Можна знехтувати розтягом нитки і її масою.
Який закон використовується в роботі для визначення моменту сили тертя?
Закон збереження енергії.
ІІ закон Ньютона.
Закон збереження моменту імпульсу.
Після експерименту
На шківи, що мають форму дисків з радіусами
і
, намотані нитки, до кінців яких прикріплені тягарці однакової маси. Порівняти прискорення опускання тягарців. Вважати маси шківів рівними. Тертям знехтувати.
.
.
.
Після включення вентилятор, зробивши
обертів, зупинився. Робота сил гальмування
Дж. Визначити момент сил гальмування.
.
.
.
Маховик, що має момент інерції
, обертається із частотою
об/хв. Після припинення дії на нього обертального моменту маховик зупинився під дією тертя в підшипниках через час
хв. Вважаючи тертя в підшипниках постійним, визначити момент сил тертя М.
.
.
.
Куля масою
кг котиться без ковзання по горизонтальній поверхні зі швидкістю
м/с. Знайти повну кінетичну енергію кулі.
350 Дж.
250 Дж.
100 Дж.
Маховик у формі диска обертається навколо осі симетрії за законом
, де
– кут повороту, – час, a, b, c – постійні коефіцієнти. Маса і радіус диска відомі. Знайти закон, за яким змінюється момент сил, що діють на маховик.
.
.
.
Діаметр диска
см, маса
г. Визначити момент інерції диска відносно осі, що проходить через середину одного з радіусів перпендикулярно до площини диска.
.
.
.
Основний закон динаміки обертального руху, якщо
.
.
.
.
Момент інерції вала масою кг відносно осі, паралельної до його осі симетрії й віддаленої від неї на
см, дорівнює
. Знайти радіус вала. Вал має форму циліндра.
м.
м.
м.
Радіус вала махового колеса
м. На вал намотаний шнур, до кінця якого прив’язаний тягарець
кг. Тягарець опускається за час
с з висоти
м, а потім підіймається на висоту
. Визначити момент інерції махового колеса.
.
.
.
На диски, що мають радіуси і і рівні маси , намотані нитки, до кінців яких прикріплені однакові тягарці. Порівняти кутові прискорення дисків під час опускання тягарців. Осі обертання проходять через центри дисків. Тертя вважати малим.
.
.
.