
- •250405 Технология комплексной переработки древесины
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Измерение коэффициента трения скольжения Цель работы
- •Теоретическая часть работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Проверка закона Бойля – Мариотта Цель работы
- •Теоретическая часть работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Литература
Вычисления
Ускорение :
а1=
а2=
а3=
Среднее значение ускорения:
,
аср=
Абсолютная погрешность измерений:
Среднее значение абсолютной погрешности:
Относительная погрешность:
ε=
Вывод
Записать ответы на вопросы полными предложениями
Запишите второй закон Ньютона. (Формулу и формулировку)
Что называется ускорением? В каких единицах измеряется ускорение?
Что называется равноускоренным движением?
Запишите формулу для вычисления ускорения при равноускоренном прямолинейном движении и комментарии к ней.
Зависит ли ускорение от массы тела? Каким образом?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3
Измерение коэффициента трения скольжения Цель работы
Определить коэффициент трения деревянного бруска, скользящего по поверхности стола.
Теоретическая часть работы
С помощью динамометра измеряют силу, с которой нужно тянуть брусок с грузами по горизонтальной поверхности так, чтобы он двигался равномерно. Эта сила равна по модулю силе трения, действующей на брусок.
,
Где Fтр – сила трения,
μ – коэффициент трения,
N- сила нормальной реакции опоры.
С помощью того же динамометра можно найти вес бруска с грузом. Этот вес по модулю равен силе нормального давления бруска на поверхность, по которой он скользит:
N=P,
где P – вес тела.
Определив, таким образом, значение силы трения при различных значениях силы нормального давления, определить коэффициент трения.
Оборудование
Динамометр,
деревянный брусок, набор грузов
Ход работы
Положите брусок на парту.
Прикрепите к бруску динамометр, как можно более равномерно тяните его вдоль парты. Заметьте при этом показания динамометра (Fтр).
Взвесьте брусок (P).
Повторите эксперимент, добавив к бруску груз, два груза.
Вычислите коэффициент трения по формуле
.
Вычислите погрешности
Таблица Результаты измерений и вычислений
№ опыта |
Сила трения Fтр, Н |
Вес тела Р, Н |
Коэффициент трения |
Абсолютная погрешность ∆µ |
Относительная погрешность ε,% |
|
µ |
µср |
|||||
1 2 3 |
|
|
|
|
|
|
Вычисления
Коэффициент трения: ;
μ1=
μ2=
μ3=
Среднее значение коэффициента трения:
μср=
Абсолютная погрешность:
Δμ1=
Δμ2=
Δμ3=
Среднее значение абсолютной погрешности:
;
Δμср=
Относительная погрешность:
ε=
Вывод
Записать ответы на вопросы полными предложениями
Запишите определение силы трения и формулу для ее вычисления.
От чего зависит коэффициент трения?
Приведите примеры использования силы трения.
Приведите примеры способов уменьшения силы трения.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4
Изучение движения тела по окружности под действием сил
упругости и тяжести
Цель работы
Определение центростремительного ускорения шарика при его равномерном движении по окружности
Теоретическая часть работы
Э
ксперименты
проводятся с коническим маятником:
небольшой шарик, подвешенный на нити
движется по окружности. При этом нить
описывает конус (рис.1). На шарик действуют
две силы: сила тяжести и сила упругости
нити. Они создают центростремительное
ускорение, направленное по радиусу к
центру окружности. Модуль ускорения
можно определить кинематически. Он
равен:
Д
ля
определения ускорения (a)
нужно измерить радиус окружности (R)
и период обращения шарика по окружности
(T).
Центростремительное ускорение можно определить так же, используя законы динамики.
Согласно
второму закону Ньютона,
Запишем
данное уравнение в проекциях на выбранные
оси (рис.2):
Ох:
;
Oy:
;
Из
уравнения в проекции на ось Ох выразим
равнодействующую:
Из
уравнения в проекции на ось Оу выразим
силу упругости:
Тогда
равнодействующая может быть выражена:
а
отсюда ускорение:
,
где g=9,8
м/с2
Следовательно, для определения ускорения необходимо измерить радиус окружности и длину нити.