Порядок выполнения работы. 1. Взвесить на весах пулю и определить ее массу m1.
1. Взвесить на весах пулю и определить ее массу m1.
2. Записать данные установки: m1=...., m2-....., m3=...., 1=....., l’=....
3. Рукояткой 11 (рис.1) сжать пружину ружья и зафиксировать ее, повернув рукоятку против часовой стрелки.
4. Подняв подвижную часть фиксатора 6 на ловушке, перевести маятник в вертикальное положение.
5. Записать начальное положение указателя S0.
6. Через прорезь 12 в основании ружья вложить в ружье цилиндрическую пулю.
7. Произвести выстрел, повернув рукоятку по часовой стрелке.
8. Записать в таблицу положение указателя. Повторить опыт не менее 5 раз.
Таблица 1
№ n/n | S ср | Scp-So | acp | |||||
S, мм |
9. Определить среднее значение угла aср
aср=(Sср – S0)/l’
10. Для этого значения рассчитать скорость пули V по формуле (9). Значения 1, m1 m2 указаны на установке.
11. Рассчитать погрешность DV/V по формуле
(DV/V)=(Da/a)2+(Dm1/ m1)2+0.25[(Dl/l)2+( (2m2+5m3)2Dm22+ (5m3+l2m3)2 Dm32) / (m22+5m2m3+m32)]
Убедиться, что погрешность Dg/g мала по сравнению с остальными относительными погрешностями.
12. Записать окончательный результат в виде
V=(V±DV).
Дополнительное задание: определить по данным эксперимента потери механической энергии при абсолютно неупругом ударе.
Рис.2.
Лабораторная работа № 3
Лабораторная установка "Маховик"
Цель работы:Лабораторная установка предназначена для иллюстрации законов динамики: второго закона Ньютона и основного уравнения динамики вращательного движения, а также закона сохранения полной механической энергии,
При работе на данной установке определяется момент инерции маховика и оценивается потеря механической энергии на прение.
Приборы и принадлежности: Лабораторная установка "Маховик"
Габаритные размеры не более 400x350x350 мм.
Масса не более 30кг.
Состав изделия и комплект поставки:
1. Маховик со шкивом на подставке - 1 шт.
2. Груз с нитью - 1 шт.
Устройство и принцип работы.
Установка представляет собой горизонтально расположенный вал 1 (рис.3) , закрепленный на основании 2, на котором расположены массивный маховик 3 и два шкива различного диаметра 4. При выполнении лабораторной работы на один из шкивов наматывается нить, на которой закреплен груз 5. Для закрепления нити на шкивах предусмотрены штыри 6.
Момент инерции определяется по результатам измерения времени падения груза с высоты Н. В рабочем положении установка располагается на краю лабораторного стола так, чтобы груз мог опускаться вниз до пола. Для выполнения работы на установке необходимы дополнительные измерительные приборы: штангенциркуль, секундомер и линейка.
Вывод расчетных формул.
Для вывода расчетной формулы используем закон изменения полной механической энергии для системы, в которой действую! диссипативные силы: dW = dАдис. Рассматриваемая механическая система состоит из груза массой m и маховика со шкивом и валом с моментом инерции I. В тот момент, когда груз поднят над полом на высоту Н, система обладает потенциальной энергией mgH. При падении груза потенциальная энергия превращается в кинетическую груза и маховика. Изменение полной механической энергии за время падения груза равно работе силы трения:
mv2/2+ I w2/2 - mgH = А1 , (1)
где A1 - работа силы трения за n1 оборотов маховика. Силу трения можно считать постоянной. Тогда движение груза можно считать равноускоренным и описать его уравнениями
v = at; H = gt2/2 (2)
Из этих уравнений получается
v = 2Н/t (3)
Угловая скорость вращения маховика
w =2H/rt (4)
где а - линейное ускорение груза;
v - его скорость непосредственно перед ударом о пол;
w - угловая скорость маховика в тот же момент времени;
t - время падения груза до пола;
r - радиус шкива.
Для определения момента инерции маховика необходимо найти работу силы трения за время падения груза. Если сила трения постоянна, то ее работа пропорциональна числу оборотов маховика. Тогда работу силы трения за время падения груза можно выразить как А1= сn1 а работу силы трения от момента касания грузом пола до полной остановки маховика А2 =сn2, где n2 - число оборотов до полной остановки маховика. С другой стороны, А2 равна изменению кинетической энергии маховика 0 - Iw2/2 = А2 = сn2, откуда получаем
с = Iw2/2n2
и А1 = - n1w2/2n2 (5)
Выраженную таким образом работу ai подставим в равенство (1): (mv2/2 + Iw2/2) - mgH = - n1I w2/2n2
После замены v и w в соответствии с формулами (3) и (4) получаем значение момента инерции:
I = mr2(gt2 - 2Н)/ 2Н(1 + n1/n2) (6)
Так как r=d/2 и в нашей работе gt2 » 2H, окончательно получаем:
I = md21gt2/8H(1 + n1/n2) (7)