
- •Пояснительная записка
- •Краткая теория
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа №4 определение момента инерции физических маятников различной формы
- •Краткая теория
- •Порядок выполнения работы
- •Задания
- •Исследование законов вращательного движения с помощью маятника обербека
- •Краткая теория.
- •Задания.
- •Порядок выполнения работы.
- •Контрольные вопросы.
- •Краткая теория.
- •Выполнение работы.
- •Абсолютная и относительная влажность.
- •Контрольные вопросы
- •Задания
- •Лабораторная работа №10 Определение коэффициента внутреннего трения, средней длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха.
- •Введение
- •Порядок выполнения работы:
- •Введение
- •Назначение и устройство
- •2. Электронно-лучевая трубка
- •Блоки развертки и синхронизации
- •4.Органы управления
- •5. Подготовка осциллографа к включению в сеть
- •Упражнение 1 Наблюдение синусоидального напряжения
- •Упражнение 2 Измерение амплитуды сигнала
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Краткая теория
- •Задание
- •Выполнение работы
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Краткая теория
- •Метод исследований
- •Задание
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Введение
- •Теория измерения разности фаз и частотьциетод фигур лиссажу
- •1.1. Измерение разности фаз при сложении взаимно перпендикулярных колебаний одинаковой ча стоты
- •Измерение частоты колебаний методом фигур лиссажу
- •2. Описание экспериментальной установки 2.1. Оргдны управления осциллогрлфа
- •2.2. Принципиальные электрические схемы цепей для измерений фазовых сдвигов и частот
- •3. Задания к выполнению лабораторной работы 3.1. Измерение частоты и амплитуды сигналов методом
- •3.2. Измерение фазового сдвига
- •3.4. Составить программное обеспечение для расчета фигур лиссажу (для студентов специальности 22.01 и 22.04)
- •4. Принцип действия некоторых частей осциллографа 4.1. Электронно-лучевая трубка
- •4.2. Блоки развертки и синхронизации
- •4.3. Усилители
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные вопросы
- •Введение
- •Порядок выполнения работы
- •Библиографический список
- •Введение.
- •Порядок выполнения работы:
- •Литература.
Задания.
1. Взвешиванием на технических весах, определить массу грузов ml,m2.... Вычислить массу чашки с грузом m = mO + m1 и т.д.
2. Снять цилиндры с крестовины.
Поместить груз на чашку. Вращая за крестовину, намотать нить на шкив. Подняв чашку с грузом на некоторую высоту и остановив вращение, удерживать маятник в положении покоя, а второму экспериментатору - измерить высоту, на которую была поднята чашка.
Крестовину отпустить. Измерить время опускания чашки с грузом до нижнего положения.
Опыт повторить с грузом данной массы три раза и найти tcp.
По формуле (6) вычислить момент инерции I0 маятника Обербека без цилиндров.
Закрепить винтами цилиндры на крестовине в наиболее близком расстоянии от оси вращения.
Измерить расстояние X от оси вращения до центра цилиндров с помощью штангенциркуля.
Не изменяя массы груза, помещенного в чашку, повторить опыты три раза и найти tcp.
По формуле (6) определить моменты инерции IЭ маятника с цилиндром.
Повторить измерения, указанные в п. 10,11,12 еще для трех положений цилиндров на стержнях крестовин, причем для каждого положения цилиндров на стержнях крестовин опыт повторяется три раза.
Данные эксперимента занести в таблицу:
№ п\п |
Масса чашки, кг |
Масса груза, m1. кг |
h м |
t с
|
X см |
Iо Кг*м2 |
IЭ Кг*м2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…….. |
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТРОИТЬ ГРАФИК ФУНКЦИИ IЭ = f(x)
Контрольные вопросы:
1. Что называется моментом силы?
Что такое момент инерции материальной точки и твердого тела?
Сформулируйте теорему Штейнера.
Получите формулу для подсчета экспериментального значения момента инерции маятника Обербека.
Лабораторная работа № 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЯРНОЙ МАССЫ ЭФИРА
Цель работы: Определить молярную массу эфира опытным путем и сравнить полученное значение с рассчитанным по химической формуле (С2Н5)2О.
Оборудование: стеклянный баллон известного объема, жидкостный манометр, медицинский шприц, соединительные трубки, эфир.
Теоретическая часть.
Уравнение Менделеева-Клапейрона для идеальных газов может быть применено к реальным разряженным газам при давлениях, близких к атмосферному и температуре гораздо выше абсолютного нуля:
Это уравнение позволяет определить молярную массу газа μ, если каким-то образом определить все другие, входящие в это уравнение параметры. Располагая перечисленным выше оборудованием можно опытным путем найти неизвестные величины (1).
Стеклянный баллон большого объема (V=12,3 л.) герметически закрыт и соединен с помощью трубок с водяным манометром, позволяющим измерять парциальное давление в баллоне (см. рис.) В баллон с помощью медицинского шприца впрыскивается фиксированный объем эфира, который испаряется, создавая дополнительное давление в баллоне. Температура изменяется ртутным термометром, вмонтированы в крышку баллона.