Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Описание экспериментальной





Установки

Общий вид установки показан на рис. 2.3. Она состоит из основания 1, вертикальной стойки 2, верхнего кронштейна 3, корпуса 4, электромагнита 5, нитей 6 для подвески металлических шаров, провода 7 для обеспечения электрического контакта шаров с клеммами 10.

Основание 1 снабжено тремя регулируемыми опорами 8 и винтом-барашком 9 для фиксации вертикальной стойки 2, которая выполнена 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 угловых перемещений 11. Электромагнит 5 предназначен для фиксации исходного положения одного из шаров 12. Металлические шары 12 выполнены попарно из алюминия, латуни и стали.

Методика эксперимента и обработка результатов измерений

Задание: исследование неупругих столкновений тел.

1. Зарисовать таблицы 2.1 и 2.2.

2. Подключить клеммы 10 верхнего кронштейна и электромагнит 5 установки к секундомеру при помощи кабеля.

3. Вставить стальные шары 12 в скобы подвеса.

4. С помощью регулировочных опор выставить основание установки таким образом, чтобы нижние визиры скоб подвеса указывали на нули шкал. Отрегулировать положение шаров в вертикальной и горизонтальной плоскостях до совмещения верхних визиров скоб подвеса. Регулировку производить с помощью изменения длины подвеса шаров, а также изменяя положение узлов крепления нитей на верхнем кронштейне.

5. Нажать на кнопку «Сеть», расположенную на лицевой панели микросекундомера, при этом должны загореться лампочки цифровой индикации.

Таблица 2.1

m1 = г; m2 = г; ℓ = м  
  a0 = ° a0 = ° a0 = ° a0 = ° a0 = °  
a1, ° a2, ° t, с a1, ° a2, ° t, с a1, ° a2, ° t, с a 1, ° a 2, ° t, с a 1, ° a 2, ° t, с
1. 2. 3. 4. 5.                              
                                 

6. Отклонить правый шар до соприкосновения с электромагнитом (задав тем самым угол a0 = 14°), при этом должно произойти «залипание» шара.

7. Нажать на кнопку «Старт», при этом выключится электромагнит и шар освободится.

8. После столкновения определить углы a1 и a2 с помощью шкалы угловых перемещений (см. рис.2.1) и время соударения t по цифровому индикатору микросекундомера. Измерения выполнить пять раз.

9. Результаты измерений занести в таблицу 2.1.

10. Изменить угол начального отклонения 1-го шара – a0 и повторить измерения по п.7, 8. Изменения a0 произвести не менее пяти раз.

11. Измерить массу каждого из пары шаров и длину подвесов шаров . Полученные значения записать в таблицу 2.1.

12. Вычислить средние значения ` a1, `a2, ` t. Используя соотношение (2.14), найти среднюю силу удара шаров.

13. Результаты расчетов занести в таблицу 2.2.

14. Построить график зависимости a2 от (a0-a1) (формула 2.8). Сделать вывод о выполнении закона сохранения импульса при неупругом столкновении.

15. Построить график зависимости (a2-a1) от a0 и найти коэффициент восстановления скорости К, как тангенс угла наклона линейной зависимости (a2-a1)= Кa0

16.Построить график зависимости a2 от a0 (формула 2.13). Определить угловой коэффициент , как тангенс угла наклона линейной зависимости a2 от a0 . Используя значение К, полученное из графика (a2-a1) от a0, определить значение коэффициента потери механической энергии d.

17. Повторить пп.1–16 для пары: алюминиевый шар и латунный шар или алюминиевый шар и стальной шар.

Таблица2.2

a0, ° `a1 , ° `a2, ° `t, с ` F, Н a0-`a1 , ° `a2-`a1 , °
1. 2. 3. 4. 5.              

18. Сделать вывод о зависимости времени соударения от механических свойств материалов соударяющихся шаров.

Контрольные вопросы

1. Какие столкновения называются упругими, а какие неупругими?

2. Запишите закон сохранения импульса для системы двух сталкивающихся тел.

3. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энергии.

4. При каком типе столкновения происходит изменение общей механической энергии? Как это изменение рассчитать?

5. Объясните физический смысл коэффициента восстановления скорости. Каким образом он характеризует столкновение.

6. Как определяется коэффициент потери механической энергии? Чему он равен при полностью неупругом столкновении?

7. Как определяется средняя сила взаимодействия при столкновении тел с массами m1 и m2?

8. Какими свойствами должны обладать тела в случае полностью неупругого столкновения? Как в этом случае записывается закон сохранения импульса?

9. Выведите формулу (2.17), определяющую коэффициент потери механической энергии при полностью неупругом столкновении.







Дата добавления: 2014-10-29; просмотров: 642. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия