
- •Казанский (Поволжский) федеральный университет
- •Методы простейших измерений Лабораторная работа№111.Определение плотности твЁрдого тела
- •Основные законы кинематики Лабораторная работа№121. Измерение кинематических характеристик прямолинейного движения
- •I. Подготовка установки для проведения экспериментов.
- •II. Упражнение 1. Исследование зависимостей кинематических характеристик движения тела с постоянной скоростью от времени.
- •III. Упражнение 2. Исследование зависимостей кинематических характеристик движения тела с постоянным ускорением от времени.
- •IV. Окончание эксперимента.
- •Лабораторная работа № 122. Измерение кинематических характеристик вращательного движения вокруг закрепленной оси
- •Лабораторная работа № 123. Измерение кинематических характеристик двумерного движения Основные законы Динамики Лабораторная работа№131. Силы на наклоннойплоскости
- •Лабораторная работа№132. Измерение коэффициента трения покоя
- •Лабораторная работа№133. Проверка второго законаНьютона для прямолинейного движения
- •II. Упражнение 1. Исследование зависимости ускорения тела от величины равнодействующей силы.
- •III. Упражнение 2. Исследование зависимости ускорения тела от его массы при постоянной величине равнодействующей силы.
- •IV. Окончание эксперимента.
- •Лабораторная работа№134. Изучение двумерного движенияцентра масс
- •Лабораторная работа№135. Измерение коэффициентовтренияскольжения и качения
- •Лабораторная работа№136. Проверка III закона Ньютона в процессе удара
- •I. Подготовка установки для проведения экспериментов.
- •Законы сохранения в механике Лабораторная работа№141. Экспериментальная проверка закона сохранения импульса придвижении на плоскости
- •Лабораторная работа№142. Законысохранения момента импульса и энергии (столкновение при вращении)
- •Лабораторная работа№ 152.Проверка теоремы Штайнера
- •Лабораторная работа№153.Изучение прецессии гироскопа
- •Лабораторная работа№154. Проверка уравнения динамики вращательного движения
- •Закон всемирного тяготения Лабораторная работа№161. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника
- •Лабораторная работа№162. Измерение ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника
- •Лабораторная работа № 163. Гравитационной постоянной с помощью гравитационного торсионного балансира (весов) Кавендиша.
- •Механические колебания Лабораторная работа № 171.Пружинный маятник
- •Лабораторная работа№172. Иучение свободных и вынужденных колебаний торсионного маятника
- •Лабораторная работа№173. Изучение явления резонанса торсионного маятника
- •Лабораторная работа№ 174. Изучение колебаний связанных маятников
- •Упругие волны Лабораторная работа№181. Иследование волн на поверхности воды
- •Лабораторная работа№182. Измерение частоты камертона методом биений
- •Лабораторная работа № 183. Изучение эффекта Доплера ультразвуковых волн
- •Упругие свойствасплошных сред Лабораторная работа№191.Исследование упругого и пластичного удлинения проволки
- •Лабораторная работа№192. Проверка закона дисперсии звуковых волн в воздухе
- •Лабораторная работа№193. Исследование зависимости частоты колебаний струны от ее длины и натяжения
- •Лабораторная работа№194. Измерение скорости звуковых импульсов в твёрдых телах
- •Приложение 1. Алгоритмы статистической обработки результатовизмерений
- •Пприложение 3. Таблица производных некоторых функций.
- •Приложение 4. Краткое описание простейших измерительных приборов
Лабораторная работа№194. Измерение скорости звуковых импульсов в твёрдых телах
Введение
Скорость импульса сможно измерить, определив время его прохождениямежду краями образца известной длиныl.cl/.
Если затухание мало эта скорость будет близка к фазовой скорости звуковой продольной волны
(1)
где E– модуль Юнга, а– плотность материала стержня.
Приступая к работе необходимо
Знать определения
волны;
амплитуды, частоты, фазы, начальной фазы, периода волны, длины волны, волнового вектора,
фазовой скорости волны;
продольной и поперечной волны;
скорости звука;
Знать
вид динамического и кинематического уравнений волны;
выражения для фазовых скоростей упругих волн через параметры среды.
Уметь
запускать программы в среде Windowsи пользоваться стандартными элементами их интерфейса (меню, контекстные меню, окна и т.д.);
оценивать случайные погрешности прямых и косвенных измерений.
Цель работы
Определение скорости звука в алюминиевом, медном, латунном и стальном стержнях.
Решаемые задачи
Знакомство с методом измерения скорости звуковых импульсов в твердых телах;
Экспериментальная установка
Приборы и принадлежности:
Набор из четырех металлических стержней;
Пьезоэлектрическая опора 1(см рис.);
Струбцина 2, с крепежными винтами3;
Молоточек;
Компьютерный интерфейс - SensorCASSY24;
К
омпьютер.
В данном измерении используются множественные отражения коротких звуковых импульсов на концах стрежня. Начальный импульс получается в результате лёгкого удара молоточком по верхнему концу стержня. Импульс последовательно отражается несколько раз от концов стрежня. Достигая нижнего конца стержня, импульс всякий раз оказывает избыточное давление на чувствительную пьезоэлектрическую опору. Время ∆tмежду двумя последовательными надавливаниями можно зафиксировать с помощьюCASSY. Очевидно, что если длина стержня равнаs, то
с2s/∆t. (2)
Порядок выполнения работы:
Подготовка установки для проведения экспериментов
Включите в сеть SensorCASSYи компьютер.
На Рабочем столе Windowsнайдите ярлык работы и стартуйте его.
Закройте лишние окна. Удалите результаты предыдущих измерений.
Проведение измерений
Выберите один из четырёх металлических стержней;
Вывиньтите крепежные винты 3до тех пор, чтобы исследуемый стержень свободно проходил через крепежные отверстия в струбцине. Аккуратно проденьте стержень через крепления на струбцине, и опустите его на пьезоэлектрическую опору.Внимание!!! Не допускайте удара стержня об пьезоэлектрическую опору;
Аккуратно зажмите стержень на струбцине при помощи крепёжных винтов 3.Проверьте зажим!Если Вы не сможете вытащить стержень из струбцины – зажим достаточен;
Запустите измерение, нажав клавишу F9. (в данной программе измерения давления начнут запоминаться после первого резкого нажатия на пьезоэлектрическую опору);
Стукните верхний конец первого металлического стержня молоточком. Внимание!!! Достаточно небольшого по силе удара, с расстояния 5-10 см.
Через некоторое время остановите измерения, нажав клавишу F9.
Определите времена ∆tiмежду двумя последовательными импульсами. Для этого используйте то обстоятельство, что при щёлканьи мышкой по точке на графике, компьютер выделит соответствующее значение в таблице слева. Обратите внимание, что время в данной работе измеряется в миллисекундах.
По серии измерений ∆tiрассчитайте ∆tпользуясь алгоритмом статистической обработки результатов прямых измерений
Вычислите скорость звука с по формуле (2). Оцените погрешность.
Сохраните полученные зависимости в папку Документы/Students/папка с номером вашей группы/ Сохраните файл под своей фамилией.
Повторите п.п. 4-12 для остальных трех стержней.
Обработка и представление результатов
Данные экспериментов представьте в виде таблицы.
Металл
Эксперимент, м/с
Скорость звука (литерат. данные), м/с
Латунь
...
3500
Медь
3800
Алюминий
5110
Сталь
5100
Сделайте вывод о скорости звуковых импульсов в различных твердых телах.