Порядок выполнения работы. 1. Подготовить две таблицы по шаблону табл
1. Подготовить две таблицы по шаблону табл. 6 для записи экспериментальных данных о вращении шара и диска.
Таблица 6
Результаты эксперимента по определению потерь на вращение
Показание индикатора | |||||||
t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | |
Путь Si , мм | |||||||
среднее ti | |||||||
Vi | |||||||
Vmax i | |||||||
ξ i |
2. Подключить разъемы блока питания и направляющей к семипозиционному индикатору.
3. Включить блок питания индикатора в сеть 220 В.
4. Установить направляющую в заданное по транспортиру положение угла α, при котором будут устойчиво без остановки скатываться шарик и диск. Рекомендованный диапазон углов от 25о до 45о.
5. Установить тело к верхнему упору направляющей как можно ближе к первому датчику.
6. Осуществить скатывание тела.
7. Записать показания индикаторов в табл. 6.
8. Повторить скатывание еще 2 раза.
9. Повторить эксперимент для другого тела по п. 5–8.
10. Вычислить средние значения ti занести их в соответствующую строку таблицы.
11. Вычислить и занести в таблицу значения скорости тела Vi и коэффициентов потерь энергии на вращение по формулам:
, |
и занести их в таблицу
12. Вычислить среднее значение ξ.
11. Сформулировать выводы по проделанной работе.
Лабораторная работа №5
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Цель работы: определение ускорения свободного падения, иллюстрация закона превращения механической энергии.
Введение
На любое тело, находящееся вблизи поверхности Земли, действует сила тяготения F, под действием которой тело начинает двигаться с ускорением свободного падения g. Таким образом, в системе отсчета связанной с Землей, на всякое тело массой m действует сила , называемая весом тела или силой тяжести у поверхности Земли.
В общем случае для тела находящегося на поверхности Земли можно считать, что сила тяжести и сила гравитационного тяготения равны между собой:
. | (15) |
где М – масса Земли, RЗ – расстояние между телом и центром Земли, G – гравитационная постоянная. Если тело расположено на высоте h от поверхности Земли, то выражение для силы тяжести выражается в виде:
. | (16) |
Видно, что с увеличением расстояния от поверхности Земли, сила тяжести уменьшается. Малое изменение высоты h приводит к малому изменению силы тяжести, поэтому у поверхности Земли можно считать, что ускорение a, с которым движется тело под действием силы тяжести, примерно постоянно. Это ускорение и называют ускорением свободного падения тела:
. | (17) |
Таким образом, свободное падение тела у поверхности Земли можно считать равноускоренным. На самом деле, свободное падение тел у поверхности Земли не является абсолютно равноускоренным, т.к. кроме силы тяжести на тело действуют силы инерции и сила аэродинамического сопротивления, которые направлены против силы тяжести и зависят от скорости тела, поэтому закон движения тела у поверхности Земли в свободном падении более сложен. Начиная с определенной скорости движения тела, эти силы сравняются с силой тяжести и движение будет почти равномерным.
Равноускоренное движение характеризуется линейным изменением скорости и параболическим изменением пройденного пути со временем: :
, , |
где t – время, g – ускорение свободного падения, V – скорость, S – путь.
Зная величину пройденного пути и скорость в определенные моменты времени, можно определить ускорение свободного падения g и оценить выполнение закона сохранения механической энергии.
Описание установки
Для измерения ускорения свободного падения тела используется установка, состоящая из линейки и вертикальной направляющей с четырьмя датчиками, измеряющими время прохождения падающего тела равные расстояния ∆=20 мм (по два датчика на каждое).
С помощью вертикальной направляющей можно задавать различную высоту подвески груза относительно первого датчика S0 и измерять скорость V1 в зоне первого и второго V2 датчиков, удаленных друг от друга на расстояние ∆S=90 мм. Датчики установленные на направляющей состоят из индикаторов временных интервалов, фиксирующих время ∆t1 и ∆t2 прохождения мерных участков длиной ∆=20 мм.
Измеренные с помощью датчиков временных интервалов средние скорости V1 и V2 вычисляются:
и . | (18) |
Вычисленные по формуле (18) скорости используются далее для определения ускорения свободного падения и вычисления максимальной скорости свободного падения в идеальном случае (в отсутствии других сил, кроме силы тяжести) для проверки выполнения закона сохранения механической энергии:
.. | (19) |