рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вивчення динаміки обертового руху

Вивчення динаміки обертового руху - раздел Образование, Механічних коливань та хвиль. Правила побудови графічних залежностей фізичних величин Мета Роботи: 1. Перевірити Справедливість Основного...

Мета роботи:

1. Перевірити справедливість основного закону обертового руху за допомогою «маятника Обербека»;

2. Визначити величину моменту інерції «маятника Обербека» і його залежність від розподілу мас відносно вісі обертання;

3. Визначити величину моменту сили опору рухові маятника.

 

Теоретичні відомості: МаятникОбербека являє собою циліндричне тіло із шківом на осі радіусу r та 4-ма однаковими взаємно перпендикулярними стержнями. На стержнях пристосовані пересувні важки масою m0 кожний. Вони розташовані на відстані R від центру маятника (див. Рис.1.3.).

Стержні лежать у площині ^ осі циліндра і проходять через центр маятника. Маятник приводиться в обертовий рух тягарцем m із ниткою, намотаною на шків. Вісь обертання співпадає з віссю циліндра. Спочатку тягарець, опускаючись, за рахунок сили натягу нитки розкручує маятник на всю довжину нитки h1 і, проходячи, нижню точку, починає підніматися в гору. Після підняття тягарця на висоту h2<h1, маятник зупиняється й починає обертовий рух у протилежному напрямкові.

За час опускання t та підйому t¢ маятник повертається на кут

,

де r ¾ радіус шківа. Запишемо рівняння руху тягарця та маятника, виходячи з наступного. При опусканні тягарця, маятник приводиться в обертовий рух моментом сили натягу , де ¾радіус-вектор точки прикладання сили відносно центра обертання, а момент сили тертя гальмує цей рух (див. Рис.1.3.). Вектор кутового прискорення лежить на осі обертання і , причому . Усі три вектори лежать на осі обертання і тому, вибравши напрям вектора кутового прискорення за додатній, векторне рівняння другого закону Ньютона для обертового руху маятника

можна записати в алгебраїчному вигляді

.

В цьому рівнянні ¾ модуль моменту сили натягу підвісу. При опусканні тягарця, на нього діють прискорююча сила тяжіння та гальмуюча сила натягу , причому . Вектор прискорення . Усі три вектори лежать на одній прямій і тому, вибравши за додатній напрямок вектора прискорення, векторне рівняння другого закону Ньютона для прискореного руху тягарця

можна записати в алгебраїчному вигляді

.

Таким чином ми одержали першу пару рівнянь руху маятника Обербека:

, (1.3)

. (2.3)

Рух тягарця рівноприскорений і тому

. (3.3)

Для знаходження моменту інерції маятника J, помножимо рівняння (2) на r і додамо ліві та праві частини рівнянь (1.3-2.3). В результаті одержимо

. (4.3)

Підставимо в (4.3) і знайдемо J:

. (5.3)

В (5.3) залишається невідомим момент сили тертя. Знайдемо його з того, що робота проти сили тертя дорівнює

, (6.3)

Робота виконується за рахунок зменшення потенціальної енергії тягарця на величину . Після підстановки в (6.3) значень кута повороту та енергії одержимо значення моменту сили тертя

. (7.3)

Момент інерції J є сумою моменту інерції власне хрестовини маятника J0 та моменту інерції 4-х важків m0, які можна вважати точковими, і тоді

. (8.3)

Таким чином, досліджуючи рух маятника спершу з тягарцем масою m1, а потім - m2 (m2≠ m1) і враховуючи вирази (1.3-2.3), можна стверджувати

(9.3)

Використовуючи (2.3-3.3), після нескладних перетворень, отримаємо

(10.3)

Зверніть увагу, що - це різниця квадратів часу опускання тягарця з висоти h при наявності моменту сили опору рухові і часу його вільного падіння з тієї ж висоти. Очевидно, що час вільного падіння завжди менше часу руху при наявності супротиву при однаковому переміщенні, тому з достатньою надійністю можна вважати >>. Прийнявши це зауваження із (10.3) отримаємо

. (11.3)

Визначивши момент інерції маятника, навіть не досліджуючи процес його коливання, лише вимірявши час опускання тягарця, можна досить точно оцінити величину моменту сили тертя (сили опору) МТР. Використовуючи (2.3-5.3) простими підстановками і перетвореннями отримаємо

. (12.3)

Наведений теоретичний аналіз закономірностей руху маятника Обербека дозволяє шляхом прямих вимірів на експериментальній установці і наступних розрахунків досягти мети роботи.

Експериментальна установка.

Зовнішній вигляд і склад установки показано на Рис.2.3. Експериментальна

установка складається з платформи, на якій встановлені блок керування та індикації і стойка; перпендикулярно стойці закріплена вісь з електромагнітним гальмом, навколо котрої обертаються хрестовина із шківом і важками; на шків намотана нерозтяжна нитка, перекинута через блок, до якої приєднаний тягарець; у верхній та нижній частині стойки розташовані фотоелектричні датчики положення тягарця, відстань між якими визначається за шкалою, розташованою на боковій поверхні стойки. тягарець піднімається вгору шляхом намотування нитки на шків при обертанні хрестовини. При цьому робота зовнішніх сил по підняттю тягарця від положення датчика 2 до положення датчика 1 чисельно дорівнює потенційній енергії, що він отримує, якщо буде піднятий на висоту h, яка відраховується по шкалі на стійці.

Управління установкою здійснюється за допомогою кнопок, які розташовані на передній панелі блока керування та індикації: кнопка «Мережа(сеть)» включає живлення блоку; кнопкою «Сброс» встановлюються на нульову позначку показання цифрового індикатора часу – секундоміра; натискання кнопки «Пуск», яка у вихідному положенні попередньо має бути відтиснута, розриває коло живлення електромагнітного гальма і тягарець набувши можливості рухатись, минаючи положення датчика 1, включає електронний секундомір, а коли він досягає положення датчика 2 , робота секундоміру зупиняється і включаюється електромагнітне гальмо, яке зупиняє рух тягарця. На цифровому табло висвічується значення часу, на протязі якого тягарець опускався до низу.

Експериментальні дослідження.

Завдання 1. Перевірити справедливість основного закону обертового руху.

Із виразів (1.3), (9.3), (10.3) випливає, що квадрат часу руху тягарця пропорційний його масі, тому , якщо змінювати масу тягарця, то має бути справедливо

. (13.3)

Тому, якщо між масою тягарця mі і величиною, що пропорційна квадрату часу його руху, існує лінійна кореляція (відповідність), можна вважати справедливим основний закон обертового руху із заданою довірчою імовірністю (Рис.3.3).

Завдання 2. Визначити величину моменту інерції маятника і його залежність від розподілу мас відносно вісі обертання.

Величину моменту інерції визначають за виразом (11.3), вимірюючи час руху тягарця при його незмінній масі.

Залежність величини моменту інерції маятника від розподілу мас відносно вісі обертання досліджується при різних положеннях пересувних важків m0 , визначивши момент інерції за виразом (11.3), вимірюючи час руху тягарця при його незмінній масі, але при зміні відстані між пересувними важками R і віссю обертання. Відповідно до (8.3) між величиною моменту інерції J і R2 повинна бути лінійна кореляція (Рис.4.3).

Завдання 3. Визначити величину моменту сили опору рухові МТР - моменту сили тертя.

Момент сили тертя визначають за формулою (12.3) шляхом вимірювання часу руху маятника при незмінному значенні моменту інерції (R = Соnst) .

 

Виконання вимірювань:

1. Закріпити пересувні важки m0 на мінімальній відстані R від вісі обертання маятника;

2. Підключити блок керування та індикації до електричної мережі 220 В, 50 Гц;

кнопкою «Сброс» встановити на нульову позначку показання цифрового

індикатора часу – секундоміра; кнопка «Пуск» має бути відтиснута;

3. Підняти тягярець на висоту h шляхом намотування нитки на шків;

4. Натиснути кнопку «Пуск», дати змогу тягарцю опускатись і виміряти час його руху з висоти h;

5. Виміри виконати 5-7 разів і результати вимірювання занести в Таблицю 1.3;

6. Закріпити тягарець іншої маси і виконати виміри за п.п. 3-5;

7. виконати виміри за п.п. 3-5 для тягарця іншої маси;

8. виконати виміри за п.п. 3-5 для 3-5 значень відстані R важків m0 від вісі обертання при незмінній масі тягарця;

9. Результати вимірів занести в таблицю1.3

Таблиця 1.3

  № п/п h = ; r = ; m= ; h =
m1= m2= m3= МТР R t J
t1 t2 t3
             
             
             
…..              
             
             
             

 

10. За результатами вимірювань виконати розрахунки моменту інерції J та моменту сили тертя МТР ;

11. Оцінку межі довірчого інтервалу розрахованого значення моменту інерції J можна здійснити за формулою

. (14.3)

12. Оцінку межі довірчого інтервалу розрахованого значення моменту сили тертя МТР можна здійснити за формулою

. (15.3)

13. За результатами розрахунків побудувати графік залежності між масою mі і

квадратом часу руху тягарця, оцінити характер кореляції між змінними і

зробити висновок про справедливість основного закону обертового руху;

14. За результатами розрахунків побудувати графік залежності між величиною

моменту інерції J і R2, оцінити характер кореляції між змінними і

зробити висновок щодо залежності величини моменту інерції маятника від

розподілу мас відносно вісі обертання.

 

Для розрахунків за формулами (11.3-15.3) можна застосувати програмні системи Excel, Мсad, ORIGIN та інш.,.

Використання Мсad:ПрикладвикористанняМсad для знаходження величини прискорення вільного падіння наведений в методичному посібнику [6.3].

 

Контрольні запитання

1. Дайте визначення векторів повороту dj, кутової швидкості w, кутового прискорення e.

2. Дайте визначення моментів сили та імпульсу.

3. Доведіть вираз для моменту імпульсу .

4. Дайте визначення моменту інерції J точкового тіла та макроскопічного тіла.

5. Запишіть теорему Штейнера.

6. Виведіть рівняння обертового руху Ньютона .

 

ЛІТЕРАТУРА

1.3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. –Т. 1.: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 1999. – 536 с.

2.3..Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Вища школа, 1993. – 431 с.

3.3..Загальна фізика. Лабораторний практикум: Навч. посібник за заг.ред. І.Т. Горбачука. – К.: Вища школа, 1992. – 509 с.

4.3..Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. І. Механика. – М.: Наука, 1989. – 576 с.

5.3..Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высш. шк., 2000. – 478 с.

6.3.. Опрацювання результатів вимірювання при виконанні лабораторних робіт фізичного практикума з використанням математичної системи Mcad. (Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів усіх спеціальностей) . А.О.Потапов, А.І.Мотіна. - К.: КНУТД, 2004.- 112 с.

 

 

Лабораторна робота № 4

 

Визначення моменту інерції тіла методом крутильних коливань

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Механічних коливань та хвиль. Правила побудови графічних залежностей фізичних величин

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО... Механічних коливань та хвиль...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вивчення динаміки обертового руху

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
«Фізичні основи механіки. Коливання та хвилі» Для студентів всіх спеціальностей   ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри фізики прото

Фізичні вимірювання та похибки.
Фізичні вимірювання поділяються загалом на прямі та посередні (непрямі). Прямі вимірювання - вимірювання фізичних величин за допомогою засобів вимірювання (приладів),

Вимірювань.
1. За істинне значення фізичної величини X приймається середньоарифметичне значення N вимірювань: . (11.0)

Вимірюваннях.
Нехай шукана фізична величина А визначається функціональною залежністю від k параметрів Xі

Побудова графіків експериментальних залежностей.
Більш наочними, ніж таблиці, є графіки залежностей досліджуваних фізичних величин. Графіки дають візуальне представлення про зв'язок між величинами, що важливо при інтерпретації отриманих даних, то

Застосування метода найменших квадратів для знаходження виду математичної залежності між фізичними величинами.
Закономірні зв'язки між фізичними величинами, що встановлюються шляхом експериментальних досліджень, бажано подавати у аналітичному вигляді, тобто у вигляді формул. Попередній вигляд формули встано

Розглянемо схему використання МНК для випадку лінійної залежності між фізичними величинами Х (аргумент) та Y (функція), що має вигляд
(21.0.) де α і b –шукані параметри інтерполяційної фор

Правильної геометричної форми
  Мета роботи: 1. Набути навичок використання вимірювальних приладів. 2. Оволодіти методикою опрацювання результатів прямих і непрямих вимірів

Хід виконання роботи
1. Визначити масу m тіла, зважуючи його на технічних вагах. Вимір зробити 5-7 разів. 2. Штангенциркулем виміряти діаметр d досліджуваного ци

Визначення коефіцієнта відновлення енергії
Мета роботи: Дослідити явище центрального удару куль; 1. Перевірити виконання закону збереження імпульсу, вимярявши імпульс системи куль до і після удару;

Пружне зіткнення куль.
1. Включити «Блок керування та індикації» натисканням кнопки «Мережа (Сеть)»; 2. Натиснути кнопку«Сброс» аби встановити на цифровому табло нульові покази; 3. Поставити кнопку «Пус

Методика обробки результатів вимірювання
Використання Excel: Використовуючи програми СРЗНАЧ() та СТАНДОТКЛОНП () Excel розрахувати середні значення величин K, Q, R та їхні границі довірчого інтервалу. Вик

Мета роботи
· визначити момент інерції тіла складної геометричної форми Теоретичні відомості.Момент інерції макроскопічного тіла можна знайти розбиттям тіла на нескінченно малі маси

Момент інерції обчислюють за робочою формулою
. (9.4)   Експериментальна установка: Експериментальна установка (Рис.

Завдання 1.Визначення величини моменту інерції тіла складної геометричної форми(рамки крутильного маятника).
1. Вимірювання періоду коливань рамки без пробного тіла: 1.1. Приєднати установку до електричної мережі 220 В , 50 Гц і ввімкнути блок живлення та індикації, натиснувши кнопку «Мережа(

Завдання 2. Визначення величини моменту інерції тіла в залежності від його положення відносно вісі обертання.
Увага! Завдання 2 виконується виключно під орудою викладача або майстра виробничого навчання(лаборанта).

Контрольні питання
1. Виведіть із рівняння Ньютона рівняння коливань крутильного маятника і формулу для періоду коливань

ЛІТЕРАТУРА
1.4. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. –Т. 1.: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 1999. – 536 с. 2.4. Дущенко В

Теоретичні відомості.
Математичний маятник (Рис.1.40) ¾ точкове тіло масою m, підвішене на нерозтяжному підвісі L, розмірами якого,

Екпериментальна установка.
Експериментальна установка для визначення величини прискорення вільного падіння (Рис.2.40) складається з основи, на якій встановлені блок живлення та керування і стійка, в верхній частині якої знах

Хід виконання роботи
1. Встановити максимальну довжину L нитки підвісу маятника і значення довжини занести до Таблиці 1.40.; 2. приєднати блок живлення та індикації до електричної мереж

Таблиці 1.40
№ п/п L (м) t (сек) t2 (сек)      

Методика обробки результатів вимірювання.
Величину прискорення вільного падіння можна визначити для кожної пари данних (Lі , Tі=tі/N) таблиці1.40 із формули (3.40)

Контрольні питання
1. Що ми називаємо математичним маятником? 2. Коливальний рух. Гармонічний коливальний рух. 3. Вивести диференціальне рівняння незгасаючих гармонічних коливань і знайти його розв’

Мета роботи.
Дослідити згасаючі коливання фізичного маятника і за виміряним числом повних коливань Nt і часу релаксації t обчислити: · сталу згасання g, · коефіцієн

Вільні згасаючі коливання мають своїми характеристиками
· час релаксації, · кількість повних коливань за час релаксації. · декремент згасання, · логарифмічний декремент згасання, · добротність коливальної системи,

Q=. (18.41) Екпериментальні дослідження.
Експериментальна установка для визначення характеристик (параметрів) фізичного маятника (Рис.2.41) складається з основи, на якій встановлені блок живлення та керування і стойки, яка може бути нахил

Контрольні питання.
1. Вивести та розв’язати рівняння вільних згасаючих коливань фізичного маятника. 2. Дати визначення та одержати вирази для характеристик вільних згасаючих коливань: часу релаксації, логари

Контрольні питання
1. Напишіть рівняння прямої і зворотної хвилі. 2. Виведіть рівняння стоячої хвилі й опишіть її властивості . 3. Запишіть граничні умови стоячої хвилі в газі, що знаходиться у звук

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги