- •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.
.
.
.
