Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Маятник Обербека_9.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
09.05.2015
Размер:
359.42 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

Изучение вращательного движения с помощью маятника Обербека и его компьютерного имитатора

Методические указания к лабораторной работе № 9

Пенза 2003 удк 531.23

ББК 22я7

И39

Рекомендовано Редсоветом университета

Рецензент –

кандидат физико-математических наук,

доцент И.Д.Караман

И39

Изучение вращательного движения с помощью маятника Обербека и его компьютерного имитатора: Методические указания к лабораторной работе № 9 / Г.И.Грейсух, С.А.Степанов, С.В.Голобоков. – Пенза: ПГУАС, 2003. – 16 с.

Изложены основные положения кинематики и динамики твер­дого тела. Приведена методика и описан эксперимент по проверке основного закона динамики вращательного движения. Эксперимент может быть выполнен как на реальной лабораторной установке (маятнике Обербека), так и на ее компьютерном имитаторе.

Методические указания подготовлены на кафедре физики и пред­назначены для студентов тех специальностей, учебные планы которых предусматривают изучение курса физики.

© Пензенский государственный университет

архитектуры и строительства, 2003

© Г.И.Грейсух, С.А.Степанов,

С.В.Голобоков, 2003

Цель работыпроверка основного закона динамики вращательного движения и определение момента инерции маятника Обербека.

Приборы и принадлежности: лабораторная установка, включающая маятник Обербека, линейку, набор гирей различной массы, секундомер, штангенциркуль, а также IBM-совместимый персональный компьютер и пакет компьютерных программ, имитирующих работу лабораторной установки.

Теоретическое введение

При изучении различных видов движения протяженных тел широко используется физическая модель абсолютно твердоготела. В рамках этой модели полагают, что действие сил на тело не приводит к его деформации, а влияет лишь на особенности движения тела. В дальнейшем для краткости такую модель будем называть просто «твердым телом».

Чтобы указать положение твердого тела в пространстве, необходимо зафиксировать какие-либо три его точки, не лежащие на одной прямой. Эти три точки описываются девятью координатами, между которыми имеются три соотношения, выражающие постоянство расстояний между точками твердого тела. Следовательно, в общем случае движение твердого тела это движение с шестью степенями свободы.

Простейшими видами движения твердого тела являются посту­пательное и вращательное движения. Поступательнымназыва­ется дви­жение, при котором любая прямая, жестко связанная с дви­жущимся телом, остается параллельной своему первоначаль­ному положению.Вращательное движениеэто такой вид дви­жения, при котором по крайней мере две точки тела остаются непо­движ­ными. Прямая, проходящая через эти точки, называетсяосью вращения. Все точки твердого тела, лежащие на оси вращения, неподвижны, другие его точки движутся по окружностям в плоскос­тях, перпендикулярных оси вращения. Центры этих окружностей лежат на оси вращения.

Вращательное движение можно рассматривать как движение с одной степенью свободы, если ввести угловую координату , т.е. угол между двумя плоскостями, проходящими через ось вращения. Одна из этих плоскостей зафиксирована в пространстве, а втораяжестко связана с телом. При этом для определенности полагают, что в начальный момент времени эти плоскости совпадают, т.е.0=0.

Быстроту вращения тела характеризуют угловой скоростью

, (1)

а быстроту изменения угловой скорости – угловым ускорением

. (2)

Для того чтобы изменить угловую скорость тела, к нему необходимо приложить вращающий момент– величину, харак­теризующую вращательный эффект силыF при ее воздействии на твердое тело. Вращающий момент численно равен

, (3)

где плечо силы– кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы.

Тело, обладая инертностью, противодействует изменению его скорости. Момент инерции– это мера инертности тела при его вращательном движении. Эта величина зависит от массы, формы и размеров тела, а также от расположения оси вращения. Кроме того, для неоднородных тел момент инерции зависит от того, как распределена плотность вещества по объему тела.

Обычно момент инерции различных тел приводят относительно оси, проходящей через центр их инерции. Например, момент инерции однородного стержня относительно оси, проходящей через его центр перпендикулярно оси стержня, определяется формулой

, (4)

где и–соответственно масса и длина стержня.

Если же необходимо рассчитать момент инерции Iотносительно оси, не проходящей через центр инерции тела, то используюттеорему Штейнера, связывающую моменты инерции относительно двух параллельных осей, одна из которых проходит через центр инерции тела:

, (5)

где – масса тела;

–расстояние между параллельными осями.

Из формулы (5), в частности, следует, что если тело движется по окружности радиусом и размерами тела можно пренебречь (), то его момент инерции

. (6)

Иногда говорят, что формула (6) определяет момент инерции частицы (материальной точки), движущейся по окружности.

Ниже приведены моменты инерции некоторых однородных тел правильной геометрической формы:

  • сплошного цилиндра относительно продольной оси

; (7)

  • полого цилиндра относительно продольной оси

; (8)

  • шара относительно оси, проходящей через его центр

. (9)

Часто при расчете момента инерции оказывается полезным ис­пользовать его свойство аддитивности: момент инерции составного тела равен сумме моментов инерции его отдельных частей:

. (10)

В соответствии с законом динамики вращательного движения угло­вое ускорение тела пропорционально результирующему вращаю­щему моменту всех сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально моменту инерции тела, т.е.

. (11)

Результирующий вращающий момент находится как алгеб­раи­ческая сумма всех вращающих моментов, приложенных к телу. Вращающие моменты, стремящиеся повернуть тело против часовой стрел­ки, считаются положительными, по часовой стрелке – отриц­ательными. В зависимости от их соотношения угловое ускорение также может быть положительным или отрицательным.

Закон, выражаемый формулой (11), при изучении вращения тел играет ту же роль, что и второй закон Ньютона в динамике частиц.

Соседние файлы в предмете B-физика