Методика проведения работы

Приборы и материалы, применяемые в работе

(наименование, основные характеристики)

Установка представлена на рис. 5 и включает в свой состав: 1- ос­нование; 2 - вертикальную стойку; 3 - верхний кронштейн; 4 - корпус; 5 - электромагнит; 6 - нити для подвески металлических шаров; 7 - провода для обеспечения элек­трического контакта шаров с клеммами 10.

Основание снабжено тремя регулируемыми опорами 8 и зажи­мом 9 для фиксации вертикальной стойки 2 ( выполненной из металлической трубы ); на верхнем кронштейне 3, предназначенном для подвески шаров, расположены узлы регулировки, обеспечивающие прямой центральный удар шаров, и клеммы 10; корпус 4 предназначен для крепления шкалы 11 угловых переме­щений; элек­тромагнит 5 предназначен для фиксации исходного положения одного из шаров 12.

Металлические шары выполнены из алюминия, латуни и стали.

Методика проведения работы - student2.ru Установка работает от блока электронного ФМ 1/1. Электропитание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В.

Теоретические положения

Импульс: Методика проведения работы - student2.ru = m Методика проведения работы - student2.ru ( Методика проведения работы - student2.ru ). Существует два предельных вида удара: абсолютно упругий и абсолютно неупругий.

Абсолютно упругим называется такой удар, при котором механическая энергия тел не переходит в другие, немеханические, виды энергии, а размеры и форма тел полностью восстанавливаются после удара.

Абсолютно неупругим ударом называется такой удар, при котором раз­меры и форма тел не восстанавливаются после удара.

Рассмотрим абсолютно неупругий удар:

Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru ( Методика проведения работы - student2.ru + Методика проведения работы - student2.ru ) Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru

а) до удара б) после удара

Рис. 1

По закону сохранения импульса имеем

Методика проведения работы - student2.ru + Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru ,

или

Методика проведения работы - student2.ru + Методика проведения работы - student2.ru = ( Методика проведения работы - student2.ru + Методика проведения работы - student2.ru ) Методика проведения работы - student2.ru ,

откуда

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru . (1)

Рассмотрим абсолютно упругий удар:

Методика проведения работы - student2.ru

Методика проведения работы - student2.ru
Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru

Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru

Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru

Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru

Методика проведения работы - student2.ru

a) до удара б) после удара

Рис. 2

Тогда законы сохранения импульса и энергии запишутся в виде

Методика проведения работы - student2.ru + Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru + Методика проведения работы - student2.ru ; (2)

Методика проведения работы - student2.ru . (3)

“лобовое” столкновение частиц:

Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru

Методика проведения работы - student2.ru = 0

а) до удара б) после удара

Рис. 3

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru ; (4)

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru . (5)

Методика проведения работы - student2.ru и Методика проведения работы - student2.ru - скоростей шаров после удара.

Проанализируем передачу энергии при ударе.

m Методика проведения работы - student2.ru << m Методика проведения работы - student2.ru . Тогда, пренебрегая в знаменателе для Методика проведения работы - student2.ru величиной m Методика проведения работы - student2.ru по сравнению с m Методика проведения работы - student2.ru , полу­чаем формулу

Методика проведения работы - student2.ruМетодика проведения работы - student2.ru ,

с учетом которой кинетическая энергия шара m Методика проведения работы - student2.ru после удара:

Методика проведения работы - student2.ru ,

т. к. m Методика проведения работы - student2.ru / m Методика проведения работы - student2.ru <<1.

Коэффициент восстановления скорости: Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru .

Коэффициент восстановления энергии: Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru .

Методика проведения работы

(формулы, зависимости физических величин и т.д.)

В соответствии с уравнением (2) (второй шар неподвижен) закон сохране­ния импульса запишется:

Методика проведения работы - student2.ru m Методика проведения работы - student2.ru = m Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru + m Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru , (6)

где Методика проведения работы - student2.ru - скорость налетающего шара в момент перед ударом, Методика проведения работы - student2.ru , Методика проведения работы - student2.ru - соответст­венно, скорости шаров после удара.

               
    Методика проведения работы - student2.ru   Методика проведения работы - student2.ru
  Методика проведения работы - student2.ru     Методика проведения работы - student2.ru
 

lcos Методика проведения работы - student2.ru
Методика проведения работы - student2.ru  
lcos Методика проведения работы - student2.ru
Методика проведения работы - student2.ru

m Методика проведения работы - student2.ru
Методика проведения работы - student2.ru =0 Методика проведения работы - student2.ru
m Методика проведения работы - student2.ru
l

m Методика проведения работы - student2.ru

m Методика проведения работы - student2.ru
m Методика проведения работы - student2.ru
m Методика проведения работы - student2.ru
m Методика проведения работы - student2.ru
m Методика проведения работы - student2.ru
h


           
 
Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru
 
Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru
 
Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru

x

Методика проведения работы - student2.ru

а) исходное б) до удара в) после удара г) конечное

состояние состояние

Рис. 4

В проекции на ось x (рис. 4, б,в ) уравнение (6) принимает вид

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru - Методика проведения работы - student2.ru . (7)

Исходя из закона сохранения полной механической энергии, для шара Методика проведения работы - student2.ru до удара можно записать:

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru , (8)

из (рис. 4, а, г) h = l - lcos Методика проведения работы - student2.ru ( Методика проведения работы - student2.ru - угол отклонения шарика с нитью в исходном поло­жении; Методика проведения работы - student2.ru - угол отклонения нити с шариком Методика проведения работы - student2.ru после столкновения с шари­ком m Методика проведения работы - student2.ru ), тогда из (8) получим

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru ,

отсюда

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru = 2sin( Методика проведения работы - student2.ru /2) Методика проведения работы - student2.ru , (9)

здесь

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru .

Аналогично для шара Методика проведения работы - student2.ru после удара (произойдет отклонение на угол Методика проведения работы - student2.ru ):

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru (10)

и для шара Методика проведения работы - student2.ru после удара (произойдет отклонение на угол Методика проведения работы - student2.ru ):

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru . (11)

Коэффициент восстановления скорости можно определить по формуле:

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru , (12)

т. к. Методика проведения работы - student2.ru = 0, то (12) примет вид

Методика проведения работы - student2.ru = | Методика проведения работы - student2.ru - Методика проведения работы - student2.ru |/ Методика проведения работы - student2.ru . (13)

Коэффициент восстановления энергии можно определить по формуле:

Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru ,

где Методика проведения работы - student2.ru - кинетическая энергия первого и второго шара до удара, соответст­венно; Методика проведения работы - student2.ru - кинетическая энергия после удара.

Так как Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru , Методика проведения работы - student2.ru = 0, Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru , Методика проведения работы - student2.ru = Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru , то, согласно (9), (10), (11), имеем

Методика проведения работы - student2.ru = [ Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru + Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru ]/ Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru . (14)

Потерю энергии ΔE при частично упругом соударении можно определить по формуле:

ΔE = Методика проведения работы - student2.ru - ( Методика проведения работы - student2.ru + Методика проведения работы - student2.ru ),

отсюда

ΔE = Методика проведения работы - student2.ru Методика проведения работы - student2.ru (1- Методика проведения работы - student2.ru ). (15)

Единицы измерения физических величин:

[g] = [ Методика проведения работы - student2.ru ], [l] = [м], [ Методика проведения работы - student2.ru ] = [м/с], [ Методика проведения работы - student2.ru ] = [рад], [E] = [Дж].

 
  Методика проведения работы - student2.ru

4. Схема лабораторной установки

Наши рекомендации