- •Определение момента инерции махового колеса и силы трения в опоре
- •Краткая теория
- •Теория метода и описание установки
- •Измерение и обработка результатов
- •Расчет погрешности
- •Краткая теория
- •Математический маятник
- •Теория метода
- •Порядок выполнения работы
- •Отчетная таблица
- •Расчет погрешности
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Определение момента инерции тела методом крутильных колебаний
- •Краткая теория
- •Выполнение работы
- •Расчет погрешности
- •К онтрольные вопросы
- •Литература
- •Краткая теория
- •1. Законы идеальных газов
- •Изотермический процесс
- •Изохорический процесс
- •Изобарический процесс
- •Адиабатический процесс
- •2. Теплоемкость газа
- •3. Первое начало термодинамики
- •Применение первого начало термодинамики Изотермический процесс
- •Изохорический процесс
- •Изобарический процесс
- •Адиабатический процесс
- •Степени свободы
- •4. Теория метода и описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Расчет погрешности
- •Контрольные вопросы
- •Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости Краткая теория
- •Поверхностная энергия жидкости
- •Описание установки и выполнение работы
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Определение удельного сопротивления металлов
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Изучение термоэлектронной эмиссии
- •К раткая теория и описание установки
- •Измерение и обработка результатов измерений
- •1. Снятие анодной характеристики
- •2. Снятие температурной характеристики
- •3. Определение работы выхода
- •Контрольные вопросы
- •Градуировка термопары
- •Краткая теория
- •Законы Вольта
- •При соединении двух проводников, изготовленных из различных металлов между ними возникает контактная разность потенциалов, которая зависит только от их химического состава и температуры.
- •ТермоЭдс (явление Зеебека)
- •Теория метода и описание установки
- •Измерения и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли
- •Краткая теория
- •Магнитное поле Земли
- •Экспериментальная установка
- •Измерения и обработки результатов
- •Определение индуктивности катушки (коэффициента самоиндукции)
- •Краткая теория
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Снятие петли гистерезиса ферромагнетика
- •Краткая теория Магнитное поле в магнетиках
- •Магнитные свойства твердых тел
- •Магнитные свойства атомов
- •Природа парамагнетизма
- •Природа ферромагнетизма
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Законы преломления света.
- •Описание установки. Методика измерений.
- •Порядок выполнения работы.
- •Литература.
- •Определение длины световой волны при помощи
- •Экспериментальная установка .
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы .
- •1. Закон Брюстера,
- •2. Поляризация при двойном лучепреломлении.
- •3. Поляроиды .
- •Закон Малюса
- •Законы теплового излучения .
- •Закон Стефана - Больцмана .
- •Фотоэлементы
- •Снятие вах фотоэлемента
- •Определение интегральной чувствительности фотоэлемента .
- •Проверка 1 закона фотоэффекта .
- •Литература
- •Лабораторная работа № 3.10
- •Измерение и обработка результатов.
- •Литература
Выполнение работы
1. Запустите
крутильные колебания и дайте им
установиться, измерьте время t
заданного числа колебаний. Найдите
период колебаний диска без грузов
,
где N
– число колебаний.2. Поставьте на
диск одновременно цилиндры, измерьте
время t1
и период T1
с грузами.
3. По рабочей формуле рассчитайте момент инерции диска.
№ |
t, c |
T, c |
t1,c |
T1,c |
I, кг м2 |
I, кг м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднее значение |
|
|
|
||||
Расчет погрешности
Абсолютная ошибка измерения момента инерции вычисляется по формуле:
ΔT=ΔT1=0,01 c
Δа= Δr=1мм
Задачи
1. Определите момент инерции сплошного однородного диска радиусом R=40 см и массой m=1 кг относительно оси, проходящей через середину одного из радиусов перпендикулярно плоскости диска.
Ответы:1) 0,22 кг.м2; 2) 0,12 кг.м2; 3) 0,32 кг.м2; 4) 0,08 кг.м2; 5) 0,28 кг.м2.
2. Определите момент инерции тонкого однородного стержня длиной ℓ=50 см и массой m=360 г относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через конец стержня.
Ответы:1) 3.10–2 кг.м2; 2) 1,8.10–2 кг.м2; 3) 2,6.10–2 кг.м2; 4) 1,3.10–2 кг; 5) 2,8.10–2 кг.м2.3. Твердое тело совершает крутильные колебания на упругой нити. Чему равен модуль упругости нити, если момент инерции тела I=1,12.10–2 кг.м2, а период колебаний 4,35 с?
Ответы:1) 2,15.10–1Дж; 2) 3, 85.10–2Дж; 3) 2,33.10–2Дж; 4) 1,23.10–1Дж; 5) 2,95.10–2Дж.
4. К ободу колеса, имеющего форму диска, радиусом 0,5 м и массой m=50 кг приложена касательная сила 98,1 Н. Найти угловое ускорение колеса.
Ответы:1) 5,82 рад/с2;2) 7,8 рад/с2; 3) 4,53 рад/с2; 4) 8,5 рад/с2; 5) 3,52 рад/с2.
5. Определите момент инерции тонкого однородного стержня длиной ℓ=50 см и массой m=360 г относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через точку, отстоящую от конца стержня на 1/6 его длины:
Ответы:1) 2,27.10–2 кг.м2; 2) 2,8.10–2 кг.м2; 3) 2,15.10–2 кг.м2; 4) 1,75.10–2 кг.м2; 5) 3,30.10–2 кг.м2.
6. Однородный диск радиусом R=0,2 м и массой m=5 кг вращается вокруг оси, проходящей через его центр. Зависимость угловой скорости вращения диска от времени дается уравнением ω=А+Вt, где В=8рад/с2. Найти величину касательной силы, приложенной к ободу диска.
Ответы:1) 2,3 Н; 2) 5,3 Н; 3) 4 Н; 4) 4,8 Н; 5) 1,23 Н.
К онтрольные вопросы
Цель работы.
Вывод рабочей формулы.
Физический смысл момента инерции твердого тела и материальной точки.
Теорема Штейнера.
Где при выводе рабочей формулы использовалась теорема Штейнера? Когда применяется эта теорема?
Основное уравнение динамики вращательного движения.
Вывод дифференциального уравнения крутильных колебаний.
Момент силы. Направление момента силы.
