- •Предисловие
- •1. Данные о преподавателе:
- •Распределение учебного времени
- •3. Пререквизиты:
- •4. Постреквизиты:
- •5. Краткое описание курса
- •6. Содержание курса
- •7. График выполнения и сдачи заданий срс по дисциплине
- •8. Список литературы
- •9. Политика курса:
- •10. Информация об оценке знаний
- •11. Политика выставления оценок
- •Шкала оценки знаний студентов
- •Тема 1. Введение. Элементы кинематики
- •Тема 2. Динамика поступательного и вращательного движений
- •Тема 3. Принцип относительности в механике.
- •Тема 4. Физика колебаний и волн
- •Тема 5. Молекулярно - кинетическая теория идеальных газов
- •Тема 6 Основы термодинамики
- •Тема 7. Электростатика
- •Тема 8. Постоянный электрический ток
- •Тема 9. Магнитное поле в вакууме и в веществе
- •Тема 10. Основы теории Максвелла для электромагнитного поля
- •Тема 11. Элементы геометрической и волновой оптики
- •Тема 12. Квантовая природа излучения
- •Тема 13. Элементы квантовой механики
- •Тема 14. Элементы квантовой статистики
- •Тема 15. Атомное ядро. Ядерные реакции
- •Изучение движения тел по наклонной плоскости
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Натуральный логарифм этого отношения называется логарифмическим декрементом затухания:
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Определение момента инерции маятника максвелла
- •Порядок работы
- •Определение коэффициента вязкости жидкости методом стокса
- •Порядок работы
- •Определение отношения удельных теплоемкостей газа методом адиабатического расширения
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Электроизмерительные приборы
- •1. Электроизмерительные приборы и их классификация
- •1.1 Основные электроизмерительные приборы
- •1.2 Классификация приборов по принципу действия
- •1.3 Характеристики электроизмерительных приборов
- •1.4 Амперметры, вольтметры, гальванометры
- •1.5.Вспомогательные электрические приборы
- •2. Правила работы с электрическими схемами
- •Для соблюдения техники безопасности при работе с электрическими схемами следует:
- •3.Измерения и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Определение сопротивления проводников с помощью мостиковой схемы
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Исследование процесса разряда конденсатора через сопротивление
- •Контрольные вопросы
- •Изучение последовательной цепи переменного тока
- •Теория метода
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Изучение поляризации света
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Снятие вольтамперной характеристики фотоэлемента
- •Зависимость силы тока от прило-
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Задачи для аудиторных занятий
- •Задания для самостоятельной работы студентов
- •1. Основные физические постоянные (округленные значения)
- •2. Некоторые астрономические величны
- •3. Плотность твердых тел
- •4. Некоторые свойства твердых веществ
- •9. Удельное электрическое сопротивление r металлов
- •10. Показатель преломления
- •11. Работа выхода а электронов из металла
- •12. Периоды полураспада радиоактивных ядер
- •13. Масса и энергия покоя некоторых частиц
- •14. Таблица синусов
- •15. Таблицы тангенсов
- •16. Основные математические константы и связанные с ними преобразования
- •Мукашева Алия Кенжебековна Кутумова Жибек Байсултановна
Контрольные вопросы
1. Сформулировать и записать закон сохранения и превращения энергии
в данной работе.
2. Дать определение и записать формулу мгновенной скорости, указать
направление.
3. Что характеризует нормальное, тангенциальное и полное ускорение и
чему они равны?
4. Вывести формулу экспериментальной и теоретической скоростей.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 5
ИЗУЧЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА
Цель работы: изучение упругих колебаний
Приборы: пружина, набор грузов, штатив, линейка, секундомер
Т е о р и я м е т о д а
Колебания – движения или процессы, характеризующиеся определенной повторяемостью во времени.
Колебания, происходящие за счет первоначально сообщенной энергии при последующем отсутствии внешних воздействий на колебательную систему, называются свободными или собственными.
Колебания считаются периодическими, если система приходит в положение равновесия через равные промежутки времени. Простейшими периодическими колебаниями являются гармонические, в которых смещение тела или системы от положения равновесия совершается по закону синуса или косинуса.
Груз массой m, подвешенный на упругой пружине и совершающий гармонические колебания под действием упругой силы Fупр = -kx представляет собой пружинный маятник.
|
При рассмотрении колебаний пружинного маятника необходимо: пренебречь сопротивлением среды; учесть, что на маятник, находящийся в положении равновесия, действуют две силы: сила тяжести и сила упругости пружины, равные друг другу, но направленные противоположно; при перемещениях маятника вниз от положения равновесия возникает дополнительная сила упругости, направленная к положению равновесия |
То же самое будет при отклонении маятника вверх, но природа силы будет иная. Это– равнодействующая силы тяжести и (не полностью компенсирующей ее) силы упругости пружины. По величине эта равнодействующая пропорциональна величине смещения x от положения равновесия маятника. Таким образом, возвращающая сила, действующая на отклоненный маятник - это сила квазиупругая, равная по закону Гука
Fупр = - kx, (1)
где k – коэффициент упругости или жесткость пружины.
Тогда
по II
закону Ньютона
- kx
= m
(2)
где
m
– масса маятника, a
=
- ускорение, равное второй производной
смещения по времени.
Преобразовав
это уравнение к виду
(3)
и
представив
w02
, получим динамическое уравнение
свободных незатухающих гармонических
колебаний
(4)
Решением этого дифференциального уравнения является функция
х = А sin (w0t+j0) или х = А сos (w0t + j0) (5)
Формула (5) выражает смещение х пружинного маятника в любой момент времени t и является кинематическим уравнением гармонического колебания в общем виде.
А – амплитуда -. максимальное отклонение от положения равновесия
(w0t + j0) – фаза - величина, определяющая положение колеблющейся системы в любой момент времени t
j0 – начальная фаза колебания, определяющая положение системы в начальный момент времени t = 0
w0 – круговая (циклическая) частота - количество полных колебаний за 2p секунды
Время одного полного колебания - период Т
Число
полных колебаний, совершаемых в единицу
времени – частота колебания ν.
Они связаны Т
=
w0
= 2p
n
Учитывая,
что w02
=
получим
период колебаний пружинного маятника
Т
= 2p
(6)
Выясним физический смысл коэффициента упругости k:
k
= -
(7)
где Fq - внешняя деформирующая сила, в соответствии с III- законом Ньютона Fq = -Fупр. Следовательно, коэффициент упругости k численно равен внешней силе, вызывающей деформацию пружины, равную единице длины.
Свободные колебания, амплитуда которых из–за потерь энергии реальной колебательной системой с течением времени уменьшается, называются затухающими. Такие колебания совершаются при одновременном действии силы упругости Fупр= - kх и силы сопротивления Fс = - r× u
где
r
– коэффициент
сопротивления среды, u
- скорость
колеблющейся системы. Динамическое
дифференциальное уравнение затухающих
колебаний
(8)
решением которого является кинематическое уравнение:
х = А0е -bt × sin(wt+j0) (9)
А0 – начальная амплитуда при t = 0
е - основание натурального логарифма
b
=
- коэффициент затухания j0
– начальная фаза
w - циклическая частота свободных затухающих колебаний.
Величины циклических частот затухающих и незатухающих колебаний связаны соотношением w2 = w20 - b2. Амплитуда при затухающих свободных колебаниях уменьшается с течением времени по экспоненциальному закону:
Аt = A0e -bt (10)
Скорость затухания колебательного движения характеризуется декрементом затухания, который равен отношению двух последующих амплитуд, разделенных интервалом времени, равным одному периоду колебания (рис. 2)
d
=
(11)
