- •Київський національний університет
- •Технологій та дизайну
- •Методичні вказівки до лабораторних робіт
- •«Фізичні основи механіки. Коливання та хвилі»
- •Методичні вказівки до лабораторних робіт з механіки, механічних коливань та хвиль. Вступ
- •І.Фізичні вимірювання та похибки.
- •2. Статистична обробка масиву результатів n прямих вимірювань.
- •Остаточно результат прямого вимірювання записується, наприклад, у вигляді
- •3. Обробка результатів експерименту при посередніх вимірюваннях.
- •Правила побудови графічних залежностей фізичних величин.
- •4.1. Побудова графіків експериментальних залежностей.
- •4.2.Застосування метода найменших квадратів для знаходження виду математичної залежності між фізичними величинами.
- •Розглянемо схему використання мнк для випадку лінійної залежності між фізичними величинами х (аргумент) та y (функція), що має вигляд
- •Лабораторна робота №1 Визначення густини речовини тіла правильної геометричної форми
- •В лабораторній роботі знаходиться об'єм тіла правильної геометричної форми – циліндра, шляхом вимірювання його висоти h і діаметра d , з наступним обчисленням об'єму за формулою
- •Хід виконання роботи
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота №2 Перевірка закону збереження імпульсу і визначення коефіцієнта відновлення енергії
- •Хід виконання роботи Пружне зіткнення куль.
- •9. Методика обробки результатів вимірювання
- •Лабораторна робота №3 Вивчення динаміки обертового руху
- •Лабораторна робота № 4 Визначення моменту інерції тіла методом крутильних коливань Мета роботи
- •Момент інерції обчислюють за робочою формулою
- •Хід виконання роботи
- •Контрольні питання
- •Література
- •Лабораторна робота № 40
- •Хід виконання роботи
- •Контрольні питання
- •Лабораторна робота № 41-1. Дослідження фізичного маятника Мета роботи.
- •Вільні згасаючі коливання мають своїми характеристиками
- •Добротність коливальної системи за визначенням є відношення її енергії в деякий момент часу до втрат енергії за проміжок часу, що дорівнює періоду коливань
- •Лабораторна робота № 43 Визначення швидкості звуку та сталої адіабати у повітрі Мета роботи: Визначити
- •Використання Excel: Розрахунок швидкості звуку та значення сталої адіабати для повітря провести методом найменших квадратів за формулами (2.43) і (5.43) у Excel, поклавши в (5.43) , а в (2.43).
- •Використання Excel: Розрахунок швидкості звуку та значення сталої адіабати для повітря провести методом найменших квадратів за формулами (2.43) і (6.43) у Excel, поклавши в (6.43) , а в (2.43).
- •Контрольні питання
Використання Excel: Розрахунок швидкості звуку та значення сталої адіабати для повітря провести методом найменших квадратів за формулами (2.43) і (5.43) у Excel, поклавши в (5.43) , а в (2.43).
Використання
ORIGIN:занести
данні Таблиці 1.43 в таблицю ORIGIN
(n-k
х,
у), через меню
Plot
побудувати графік залежності
від (n-k);через
меню Тооl
застосувати
опцію Linear fit;
ORIGIN
побудує на графіку лінію регресії і
видасть параметри лінійної кореляції,
в яких відповідно до виразу (5.43) коефіцієнт
b = V.
Стала адіабати знаходиться з виразу
(2.43).
Використання Мсad: Приклад використання Мсad для знаходження величини швидкості звуку і сталої адіабати наведений в методичному посібнику 5.43.
Остаточні результати обчислення записати у вигляді
.
П

Експериментальна установка для визначення швидкості звуку із «звуковою трубою» змінної довжини включає (див.Рис.2.43): Генератор Г електромагнітних коливань звукової частоти , перетворювач Зп електромагнітних коливань в звукові, наприклад з електромагнітом і мембраною з магнітного матеріалу типу телефонного, встановлену вертикально звукову трубу ЗТ, яка гнучким шлангом з'єднана з резервуаром Р, створюючи з ним сполучені судини, в яких знаходиться рідина (вода); паралельно звуковій трубі розташована мірна лінійка МЛ . Резервуар Р може переміщатись по вертикалі, що дозволяє змінювати рівень рідини в звуковій трубі ЗТ, тим самим змінюючи її акустичну довжину L . Звукова хвиля в звуковій трубі створюється перетворювачем Зп, а зустрічна хвиля виникає при відбитті падаючої від поверхні рідини. змінюючи акустичну довжину L шляхом переміщення резервуару Р, можна досягти максимального звучання повітряного стовпа в трубі - акустичного резонансу. При резонансній частоті, звучання повітряного стовпа в трубі максимально. Відповідно до (6.43) кожному резонансу з номером n буде відповідати певна акустична резонансна довжина Ln , причому відстань між сусідніми значеннями резонанасної довжини становитиме половину довжини хвилі звукових коливань .
Вимірювання виконуються в такій послідовності :
Підключити електронні прилади експериментальної установки до електричної мережі, включити їх і дати прогрітись 5-7 хвилин для стабілізації робочого режиму;
Встановити робочу частоту генератора в межах від 400 гц до 2000 гц відповідним регулятором, а амплітуду коливань генератора встановити такою, щоб забезпечити відповідне сприйняття «на слух» ;
Опустити резервуар з рідиною до такого рівня, щоб рідина в звуковій трубі знаходилась на 3-4 см вище дна;
Поступово піднімаючи вгору резервуар з рідиною, визначати частоти резонансу за максимальним звучанням повітряного стовпа в звуковій трубі і фіксувати величину акустичної резонансної довжини Ln ;
Результати вимірювань занести в Таблицю 2.43.
Таблиця 2.43.
|
|
μ=0,029 (кг/моль) |
Р (па)= |
Т (К)= |
ν(гц)= |
|
к – номер виміру |
n - номер резонансу |
Резонансна довжина Ln |
n - к |
Ln - Lк |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
Обробка результатів вимірів. Для підвищення достовірності отриманих результатів при розрахунках варто використати кореляційний аналіз із застосуванням, наприклад, методу найменших квадратів (МНК). Для цього необхідно застосувати відповідні програмні системи: Excel, Мсad, ORIGIN та інш., які мають вбудовані процесори МНК.
