Результаты расчетов сведем в таблицу:
Таблица
6
Тело
|
JT
|
∆JT
|
εJ
|
JTтеор
|
∆JTтеор
|
εJ(теор)
|
JT
- JTтеор
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
JT
|
Пустая
платформа
|
0,00597
|
|
0.048
|
0,00488
|
0,0000112
|
0,0023
|
0.2
|
Диск
|
0,00019
|
0,00042
|
0,05
|
0,00487
|
0,000000003
|
0,00000082
|
-24.63
|
Кольцо
|
0,00026
|
0,0006
|
0,07
|
0,0089
|
0,000000022
|
0,0000025
|
-33.23
|
Паралле-
лепипед
OX
|
0,00185
|
0,0005
|
0,052
|
0,00065
|
0,00000182
|
0,0028
|
0.65
|
Паралле-
лепипед
OY
|
0,0008
|
0,00046
|
0,053
|
0,00091
|
0,0000021
|
0,0025
|
-0.14
|
Паралле-
лепипед
OZ
|
0,00107
|
0,00047
|
0,053
|
0,00136
|
0,0000032
|
0,0024
|
-0.27
|
Вывод:
В ходе лабораторной
работы был определен экспериментально
и теоретически момент инерции диска,
кольца и параллелепипеда. Сравнивая
практические и теоретические значения,
можно увидеть, что практические результаты
оказались завышенными (в пределах
погрешностей). Это объясняется тем, что
на платформу с телом, при крутильных
колебаниях, действовала сила сопротивления
воздуха. Также это объясняется невысокой
точностью прибора измерения времени.