
- •Департамент образования и науки
- •Введение
- •Математическая обработка результатов измерений и представление экспериментальных данных
- •1. Погрешности результатов измерений
- •2. Оценка точности прямых многократных измерений
- •3. Оценка точности косвенных измерений
- •4. Правила округления погрешностей
- •5. Графическое представление результатов
- •6. Выполнение работы и оформление отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 1 измерение линейных величин и объемов тел правильной геометрической формы
- •Измерительные приборы
- •Методика эксперимента и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2 изучение законов сохранения импульса и энергии при столкновении шаров
- •Теоретическая часть
- •Описание экспериментальной установки
- •Методика эксперимента и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3 изучение плоского движения твердого тела
- •Теоретическая часть
- •Описание экспериментальной установки
- •Методика эксперимента и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 изучение основного уравнения динамики вращательного движения на маятнике обербека
- •Теоретическая часть
- •Постановка экспериментальной задачи
- •Описание экспериментальной установки
- •Методика эксперимента и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5 определение коэффициентов трения качения и трения скольжения методом наклонного маятника
- •Теоретическая часть
- •Описание экспериментальной установки
- •Подготовка установки к работе
- •Методика эксперимента и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 6 определение момента инерции маятника максвелла
- •Теоретическая часть
- •Описание экспериментальной установки
- •Методика эксперимента и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 7 определение модуля юнга и модуля сдвига сплавов
- •Теоретическая часть
- •О Рис.7.2.Пределение модуля Юнга методом изгиба
- •Определение модуля сдвига с помощью пружинного маятника и растяжения пружины
- •Описание экспериментальной установки
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 8 математический и физический маятники
- •Теоретическая часть
- •Описание экспериментальной установки
- •Методика экспериментов и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 9 исследование прямолинейного поступательного движения в поле сил тяжести на машине атвуда
- •Теоретическая часть
- •Описание экспериментальной установки
- •Принцип работы экспериментальной установки
- •Методика эксперимента и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Описание экспериментальной установки
- •Подготовка установки к работе
- •Методика эксперимента и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 11 определение скорости пули с помощью крутильного баллистического маятника
- •Теоретическая часть
- •Описание экспериментальной установки
- •Методика эксперимента и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 12 гироскоп
- •Теоретическая часть
- •О Рис.12.2.Писание экспериментальной установки
- •Методика эксперимента и обработка результатов
- •Контрольные вопросы
- •Описание экспериментальной установки
- •Методика эксперимента и обработка результатов
- •Контрольные вопросы
- •Отчет по лабораторной работе № 1 измерение линейных величин и объемов тел правильной геометрической формы
- •Список литературы
- •Содержание
- •Александр Геннадьевич Заводовский,
Контрольные вопросы
1. Что называется математическим и физическим маятниками?
2. При каких условиях колебания этих маятников являются гармоническими?
3. Получите дифференциальное уравнение гармонических колебаний математического маятника.
4. Получите дифференциальные уравнения затухающих и незатухающих колебаний физического маятника.
5. Напишите решение дифференциального уравнения затухающих колебаний и представьте его графически.
6. Что такое приведенная длина физического маятника?
7. Как определяется графически g и g для математического и физического маятников?
Лабораторная работа № 9 исследование прямолинейного поступательного движения в поле сил тяжести на машине атвуда
Цель работы: экспериментальное исследование законов кинематики и динамики поступательного движения.
Теоретическая часть
Второй
закон Ньютона утверждает, что скорость
изменения импульса тела равна действующей
на него силе
:
.
Это соотношение называется уравнением
движения тела. Подставив в это соотношение
выражение для импульса, получим, что:
.
Приняв во внимание, чтоm=const,
а
,
придем к соотношению:
.
Мы получили
вторую формулировку второго закона
Ньютона: произведение массы тела на ее
ускорение равно силе, действующей на
тело. Если при этом ускорение остается
постоянным, то такое движение называется
равноускоренным. В этом случае зависимость
пройденного телом пути от времени
выражается формулой:
,
а его скорость изменяется линейно со
временем по закону
.
Описание экспериментальной установки
О
Рис. 9.1
Принцип работы экспериментальной установки
Принцип
работы установки состоит в том, что
когда на концах нити висят грузы
одинаковой массы, система находится в
положении безразличного равновесия.
Если на один из грузов положить перегрузок
массойm
(рис. 9.2) система выходит из равновесия
и начинает двигаться равноускоренно.
В комплект добавочных грузов входит
несколько перегрузков, что позволяет
исследовать движение с разными
ускорениями. На каждый груз действуют
две силы –
сила тяжести и натяжение нити, под
действием которых грузы движутся.
Предполагая, что нити и блок невесомы,
нить нерастяжима, а сила трения мала,
получим, что ускорения обоих грузов
будут одинаковы по величине и противоположны
по направлению, а натяжение нити одинаковы
справа и слева. На основании второго
закона Ньютона можно записать для груза
с перегрузком:
(9.1)
где М – масса груза, m – масса перегрузка, а – ускорение грузов, g – ускорение свободного падения, Т – сила натяжения нити. Для груза без перегрузка:
(9.2)
Используя эти уравнения, получим значение ускорения движения грузов:
. (9.3)
Ускорение при таком движении можно найти экспериментально на основании закона кинематики поступательного движения:
, (9.4)
где S – путь, пройденный грузами; t – время движения грузов. Определяя пройденный грузом путь и время движения, найдем значение ускорения, с которым данный груз перемещается:
. (9.5)