 
        
        - •Сборник методическИх указанИй к лабораторным работам
- •Часть I: механика и молекулярная физика
- •Исследование косого удара о наклонную плоскость
- •Теоретическая часть
- •Закон сохранения полной механической энергии
- •Неупругое соударение тел
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Список использованных источников
- •Упругий удар шаров
- •Теоретическое описание.
- •Оборудование: стойка с двумя грузами (шарами), повешенными на бифилярном подвесе.
- •Порядок выполнения работы
- •Список использованных источников
- •Изучение скорости пули с помощью баллистического маятника
- •Теоретическое описание
- •Закон сохранения полной механической энергии
- •Закон сохранения импульса
- •Контрольные вопросы
- •Список использованных источников
- •Измерение скорости пули с помощью физического маятника
- •Теоретическое описание.
- •Правило правого винта.
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Список использованных источников
- •Изучение скорости пули с помощью вращающейся платформы.
- •Теоретическое описание
- •Закон сохранения полной механической энергии
- •Закон сохранения момента импульса
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Изучение вращательного движения
- •Т Рис.1еоретическое описание
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Определение моментов инерции методом колебаний
- •Т Рис.1еоретическое описание
- •1. Определение Jc – момента инерции стержня относительно оси симметрии.
- •2 Рис.3. ОпределениеJa момента инерции стержня относительно оси, перпендикулярной ему и проходящей через конец.
- •Момент инерции
- •Терема Штейнера
- •Порядок выполнения
- •Контрольные вопросы
- •Закон сохранения полной механической энергии
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Список использованных источников
- •Определение момента инерции тел методом крутильных колебаний
- •Описание лабораторной установки.
- •Порядок выполнения работы
- •Краткие теоретические сведения
- •1. Момент инерции плоской прямоугольной пластины относительно оси, проходящей через центр масс перпендикулярно ее плоскости.
- •2. Момент инерции плоской треугольной пластины относительно оси, проходящей через центр масс перпендикулярно ее плоскости.
- •Контрольные вопросы
- •Определение коэффициента трения качения
- •Т Рис.1еоретическое описание
- •Закон сохранения полной механической энергии.
- •Закон изменения механической энергии.
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Определение силы трения скольжения
- •Теоретическое описание
- •Закон сохранения полной механической энергии
- •Закон изменения механической энергии.
- •Терема Штейнера
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Список использованных источников
- •Изучение колебаний пружинного маятника
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Описание установки
- •Теоретическое описание Гармонические колебания.
- •Затухающие колебания.
- •Контрольные вопросы
- •Список использованных источников
- •Определение показателя адиабаты методом Клемана и Дезорма
- •Теоретическое введение
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Список использованных источников
- •Определение коэффициента поверхностного натяжения воды методом отрыва кольца
- •Оборудование. Описание установки
- •Порядок выполнения работы.
- •Теоретическое описание.
- •Контрольные вопросы.
- •Определение коэффициента вязкости жидкости по методу Cтокса
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Теоретическое описание.
- •Контрольные вопросы.
- •Список использованных источников.
- •Определение длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха
- •Содержание отчета
- •Теоретическое описание.
- •Контрольные вопросы.
- •Список использованных источников.
Правило правого винта.
	 Чаще
всего правило правого винта связано с
определением направления векторного
произведения двух векторов.
Чаще
всего правило правого винта связано с
определением направления векторного
произведения двух векторов.
	Векторное
произведение, обозначаемое 
 ,
двух векторов
,
двух векторов и
и есть вектор
есть вектор ,
модуль которого
,
модуль которого ,
где– угол минимальный
угол между векторами
,
где– угол минимальный
угол между векторами и
и .
.
	Направление
вектора 
 перпендикулярно плоскости, в которой
лежат векторы
перпендикулярно плоскости, в которой
лежат векторы и
и ,
и совпадает с направлением поступательного
движения правого винта при его повороте
от
,
и совпадает с направлением поступательного
движения правого винта при его повороте
от к
к на угол, меньший(см. рис.)
на угол, меньший(см. рис.)
Оборудование: баллистический маятник, пружинная пушка, грузик.
Рабочее задание: определить среднюю скорость пули с помощью баллистического маятника.
Порядок выполнения работы
- З 
 арядить пружинную пушку. Для этого оттянуть назад ударный стержень, взявшись за выступ А (рис.3). Стержень оттягивать до тех пор, пока другой рукой не удастся поставить выступ В в вертикальное положение, в котором он удерживает стержень и пружину в сжатом состоянии. Затем в дуло Д пушки заложить пулю (левый край пули совместить с торцом Д). Рис.3 Рис.3
- З 
 аписать начальное положениеоострия стержня при неподвижном цилиндре. Цена наименьшего деления шкалы 10' (угловых минут). Рис.4 Рис.4
- Повернуть выступ В на себя (приведя в горизонтальное положение), отсчитать положение острия 1при максимальном отбросе маятника (рис.4) 
- Вычислить угол отклонения маятника =1–о. Опыт повторить 5 раз (выстрел производить только по неподвижному маятнику). Найти средний угол отклонения <>. 
- Вычислить массу всей системы "пуля-маятник" mпо формуле (5). Масса пули указана на ней, а остальные массы – на установке. 
- Подсчитать момент инерции Jвсей системы по формуле (2). 
- Определить положение центра масс Ссистемы "пуля-маятник" относительно точкиОпо формуле (9). 
- Среднюю скорость <V> пули перед ударом в маятник рассчитать по формуле (7), подставляя= <>. 
Содержание отчета
Результаты измерений и расчетов записать в табл. 1 и 2.
Таблица 1.
| mпод, кг | mc, кг | l, м | mц, кг | r, м | mп, кг | m, кг | J, кгм2 | rc, м | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
о= …oТаблица 2.
| Номер опыта | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <>o | <V>, м/с | 
| 1о | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| о=1–о | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Контрольные вопросы
1. Будет ли система "пуля-маятник" замкнутой?
2. Когда момент импульса системы сохраняется?
3. Сохраняется ли момент импульса системы "пуля-маятник" при вращении ее после удара? Почему?
4. Вид удара в данной работе.
5. Когда полная механическая энергия системы сохраняется? Равны ли кинетические энергии системы "пуля-маятник" до и после удара?
6. Может ли в некоторой системе не сохраняться механическая энергия и оставаться постоянным момент импульса?
7. Получить расчетную формулу скорости пули.
Список использованных источников
1. Савельев И.В. Курс общей физики. т.1. М: Наука , 1986.- гл. III, §24, с.27-29,
2. Иродов И.Е. Основные законы механики: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. гл.3, §3.4, гл.4, §4.5, гл.5, §5.1, 5.2.
Лабораторная работа №3,в
