Изучение равноускоренного движения

Основное уравнение динамики поступательного движения и определение ускорения, с которым движется тело. Машина Атвуда: понятие и внутреннее устройство, принцип действия и сферы практического применения. Методика определения ускорения движения грузов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 01.06.2021
Размер файла 49,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лабораторная работа

Изучение равноускоренного движения

Введение

Цель работы: изучение равноускоренного движения тел с учетом сил трения и определение ускорения свободного падения.

Приборы и принадлежности: лабораторный прибор «машина Атвуда» с электронным секундомером, набор грузов, измерительная линейка.

Теория метода

Основное уравнение динамики поступательного движения (II закон Ньютона) позволяет довольно просто определить ускорение, с которым движется тело:

, (1)

где m - масса тела; Fi - силы, приложенные к телу. Все силы учесть сложно. Поэтому проще определить ускорение из кинематических соотношений. Ускорение и пройденный путь (движение без начальной скорости) связаны простым соотношением

S = at2 / 2. (2)

Если ускорение, с которым движется тело, велико, например ускорение свободного падения g, то при малых величинах S (это значение ограничено размерами лаборатории или размерами лабораторной установки) время t будет мало. В этом случае его нужно определять с высокой точностью. Элементарный расчет показывает, что при S = 1 м g = 9,8 м/с2, t = 0,452 с и, следовательно, t = 0,001 с. Таким образом, время нельзя измерять ручным секундомером. Обычный электронный секундомер дает точность 0,01 с. Если использовать электромагнит для запуска устройства, то необходимо учитывать явление остаточной намагниченности. Следовательно, устройство, учитывающее эти обстоятельства, должно быть весьма дорогостоящим. Можно использовать другой метод. Например, увеличить высоту S, с которой падает тело. Тогда время падения увеличится. Но возникает ошибка, связанная с увеличением сил сопротивления и сил трения, которые сложно учитывать [см. формулу (1)], т.к. Fсопр ~ r vn, где r - коэффициент сопротивления; v - скорость; степень n > 1, учитывая особенности движения. Многие из перечисленных трудностей можно исключить, если эксперименты проводить при малых ускорениях. Уменьшают ускорение с помощью несложного устройства, которое называют машиной Атвуда.

Машина Атвуда

Данный прибор (рис. 1), позволяющий изучать движения с малыми ускорениями, состоит из блока, через который перекинуты грузы М и (М + m), соединенные нитью. Если блок и нити невесомы, а трение пренебрежимо мало (трение о воздух и в оси блока), то уравнения движения обоих грузов имеют вид

Mg - T = Ma

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

(M + m) g - T = (M + m) a. (3)

Ускорение а из уравнений (3), равно

ускорение поступательный атвуд равноускоренный

; (4)

. (5)

Следовательно, чем меньше m и больше М, тем меньше а. Время, за которое груз (m + М) опускается на высоту h, равно

. (6)

Легко видеть, что чем меньше m и больше М, тем больше t. Если мы выполним это условие, то получим новую проблему. Тяжелые грузы приведут к увеличению силы трения в блоке, что потребует увеличения перегрузка, и т.д.

Получим соотношение, связывающее М, m и коэффициент трения в оси блока. Для этого введем понятие перегрузка m0, который только-только приводит в движение систему грузов. В условиях равновесия момент сил натяжения нитей (Т2 - Т1)R равен моменту сил трения Мтр, где Т1 = Мg; Т2 = (М + m0) g; R - радиус блока, а Мтр = Nr, где N - реакция блока;

N = Т1 + T2 = (2M + m0) g;

r - радиус оси блока. Из этих условий находят следующее соотношение:

. (7)

Анализируя (7), приходим к выводу, что m не может быть сколько угодно малым, чтобы удовлетворить требованию больших значений времени. Окончательно формулу (4) можно применять, если m m0. Интуитивно заключают, что трение пренебрежимо мало, если m m0.

Методика определения ускорения движения грузов
Измерения проводят с перегрузками, превышающими в 35 раз по массе m0. Необходимо убедиться, что в этом случае выполняется зависимость h = at2 / 2. Для этого переписывают это уравнение в виде
. (8)
Если положить y = t, x = , то получится прямая вида y = kx, где , которая проходит через начало координат. Прямая y = f(x) или t = f() может быть построена по экспериментальным точкам. Для этого выбирают один перегрузок m и различные высоты h. Измерение времени для одной и той же высоты проводят несколько раз. На оси ординат откладывают значение t, на оси абсцисс - . Если полученные экспериментальные точки ложатся на прямую, то движение системы тел можно считать равноускоренным. По наклону прямой находят коэффициент k в виде соотношения , где t - отрезок по оси y и - соответствующий ему отрезок по оси х. Получают равенство
. (9)
Из уравнения (9) определяют а. Убеждаются, что его значение действительно меньше g.

Экспериментальной проверке легко подвергнуть уравнение (6)

. (10)

Если выбрать оси координат y = t и , вновь можно получить уравнение прямой , проходящей через начало координат и имеющей наклон ;

. (11)

Рекомендации студентам при выполнении лабораторной работы

1. Определите массу m0 страгивающего перегрузка. Для этого, постепенно увеличивая массу m перегрузка, определите значение m0, начиная с которого блок приходит в движение. Измерения повторите при четырех положениях блока, каждый раз поворачивая блок примерно на 90 по отношению к предыдущему положению. В качестве m0 следует принять наибольшее из найденных значений.

2. Определите экспериментально зависимость времени падения груза от высоты h. Измерения проведите при определенном выбранном значении массы перегрузка m = (23) m0. При этом необходимо также, чтобы выполнялось неравенство m 2M. Определите время падения t для четырех - пяти высот h, повторяя измерения для каждого значения h по четыре раза. Результаты внесите в табл. 1.

Таблица 1

h

t1

t2

t3

t4

t

h

m

m0

1

2

3

4

5

Здесь t1 … t4 - результаты измерения времени падения с установленной высоты h. По результатам измерений в осях координат ; y = t постройте прямую . По наклону прямой определите а.

3. Определите опытным путем зависимость времени падения t от массы m перегрузка. Измерения проводите при наибольшей возможной высоте падения h = hmax для пяти значений массы m. Для каждого значения m повторите измерения четыре раза, результаты занесите в табл. 2.

Таблица 2

m

M/m

t1

t2

t3

t4

t

t

1
2
3
4

5

m = hmax = h =
В нашей лабораторной установке точность m определения массы по существу совпадает со значением массы m0 перегрузка. По результатам измерений в осях координат ; y = t постройте прямую . По наклону прямой с помощью соотношения (10) определите ускорение свободного падения и погрешность g.

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы

1. Почему измеренное значение ускорения свободного падения меньше, а не больше 9,8 м/с2?

2. Запишите уравнение равноускоренного движения в общем виде.

3. В каком случае ускорение грузов в машине Атвуда можно считать равными?

4. В каком случае уравнение равноускоренного движения тела при его свободном падении h = gt2/2 становится неверным?

5. Поясните кратко суть работы машины Атвуда.

6. Если увеличить высоту h падения груза, то вследствие чего вносится еще одна ошибка в измерение g?

7. Запишите второй закон Ньютона в общем случае.

8. Какие силы действуют на грузы и блок в машине Атвуда?

9. К чему сводится основная задача при определении g в данной работе?

10. Какой способ определения g реализован в установке машина Атвуда?

11. Чему равна сила трения в общем случае? Как зависит сила трения в оси блока от массы грузов?

12. Какие факторы влияют на точность измерения времени падения грузов в машине Атвуда?

13. Что необходимо сделать в лабораторной работе, чтобы преодолеть силу трения в оси блока?

14. При каком условии момент сил натяжения нитей равен моменту силы трения в оси блока? Запишите равенство и поясните его.

15. Запишите выражение для момента силы трения в оси блока?

16. Объясните, почему для увеличения времени движения грузов величина перегрузка в машине Атвуда не может быть сколь угодно малой?

17. Какое условие необходимо выполнить, чтобы пренебречь трением между осью и блоком?

18. В установке блок не может быть отцентрирован идеально. К чему это может привести?

19. Объясните методику определения ускорения a грузов машины Атвуда.

20. Определите методику определения ускорения g в машине Атвуда.

21. Как определяют момент сил трения в данной лабораторной работе.

22. Определите коэффициент трения в блоке, используя экспериментальные данные, полученные в ходе выполнения работы.

23. Почему очень сложно, в общем случае, учитывать величину сил трения?

24. Опишите методики определения g, известные в литературе.

25. Как можно учесть величину сил сопротивления груза при его движении в воздухе?

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Применение машины Атвуда для изучения законов динамики движения тел в поле земного тяготения. Принцип работы механизма. Вывод значения ускорения свободного падения тела из закона динамики для вращательного движения. Расчет погрешности измерений.

    лабораторная работа [213,9 K], добавлен 07.02.2011

  • Расчет ускорения поступательного движения тела при применении уравнения динамики. Измерение массы основных и дополнительных грузов. Произведение пробных замеров времени прохождения тележкой отмеченного пути. Вычисление случайной погрешности ускорений.

    лабораторная работа [32,6 K], добавлен 29.12.2010

  • Изучение кинематики и динамики поступательного движения на машине Атвуда. Изучение вращательного движения твердого тела. Определение момента инерции махового ко-леса и момента силы трения в опоре. Изучение физического маятника.

    методичка [1,3 M], добавлен 10.03.2007

  • Механика твёрдого тела, динамика поступательного и вращательного движения. Определение момента инерции тела с помощью маятника Обербека. Сущность кинематики и динамики колебательного движения. Зависимость углового ускорения от момента внешней силы.

    контрольная работа [1,7 M], добавлен 28.01.2010

  • История развития кинематики как науки. Основные понятия этого раздела физики. Сущность материальной точки, способы задания ее движения. Описание частных случаев движения в зависимости от ускорения. Формулы равномерного и равноускоренного движения.

    презентация [1,4 M], добавлен 03.04.2014

  • Векторная сумма сил действующих на жесткое тело. Определение установившейся частоты вращения. Моменты сопротивления механизмов: реактивные и активные. Понятие устойчивости электромеханических систем. Расчет времени ускорения электрического привода.

    презентация [111,6 K], добавлен 21.10.2013

  • Нахождение тангенциального ускорения камня через секунду после начала движения. Закон сохранения механической энергии. Задача на нахождение силы торможения, натяжения нити. Уравнение второго закона Ньютона. Коэффициент трения соприкасающихся поверхностей.

    контрольная работа [537,9 K], добавлен 29.11.2013

  • Расчет тангенциального и полного ускорения. Определение скорости бруска как функции. Построение уравнения движения в проекции. Расчет начальной скорости движения конькобежца. Импульс и закон сохранения импульса. Ускорение, как производная от скорости.

    контрольная работа [151,8 K], добавлен 04.12.2010

  • Сущность механического, поступательного и вращательного движения твердого тела. Использование угловых величин для кинематического описания вращения. Определение моментов инерции и импульса, центра масс, кинематической энергии и динамики вращающегося тела.

    лабораторная работа [491,8 K], добавлен 31.03.2014

  • Расчет величины ускорения тела на наклонной плоскости, числа оборотов колес при торможении, направление вектора скорости тела, тангенциального ускорения. Определение параметров движения брошенного тела, расстояния между телами во время их движения.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 29.05.2014

  • Сущность движения материальных тел. Виды и основные формулы динамики поступательного движения. Классическая механика, как наука. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Величина, определяющая инерционные свойства тела. Понятие массы и тела.

    контрольная работа [662,8 K], добавлен 01.11.2013

  • Экспериментальное изучение динамики вращательного движения твердого тела и определение на этой основе его момента инерции. Расчет моментов инерции маятника и грузов на стержне маятника. Схема установки для определения момента инерции, ее параметры.

    лабораторная работа [203,7 K], добавлен 24.10.2013

  • Использование теоремы об изменении кинетической энергии при интегрировании системы уравнений движения. Получение дифференциальных уравнений движения диска. Анализ динамики ускорения движения стержня при падении. Расчет начальных давлений на стену и пол.

    презентация [597,5 K], добавлен 02.10.2013

  • Два основных вида вращательного движения твердого тела. Динамические характеристики поступательного движения. Момент силы как мера воздействия на вращающееся тело. Моменты инерции некоторых тел. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела.

    презентация [258,7 K], добавлен 05.12.2014

  • Поиск эффективных методов преподавания теории вращательного движения в профильных классах с углубленным изучением физики. Изучение движения материальной точки по окружности. Понятие динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 04.05.2011

  • Закон движения груза для сил тяжести и сопротивления. Определение скорости и ускорения, траектории точки по заданным уравнениям ее движения. Координатные проекции моментов сил и дифференциальные уравнения движения и реакции механизма шарового шарнира.

    контрольная работа [257,2 K], добавлен 23.11.2009

  • Построение графиков координат пути, скорости и ускорения движения материальной точки. Вычисление углового ускорения колеса и числа его оборотов. Определение момента инерции блока, который под действием силы тяжести грузов получил угловое ускорение.

    контрольная работа [125,0 K], добавлен 03.04.2013

  • Определение поступательного и вращательного движения твердого тела. Кинематический анализ плоского механизма. Применение теоремы об изменении кинетической энергии к изучению движения механической системы. Применение общего управления динамики к движению.

    контрольная работа [415,5 K], добавлен 21.03.2011

  • Равновесие жесткой рамы. Составление уравнений равновесия для плоской системы сил. Нахождение уравнения траектории точки, скорости и ускорения, касательного и нормального ускорения и радиуса кривизны траектории. Дифференциальные уравнение движения груза.

    контрольная работа [62,3 K], добавлен 24.06.2015

  • Три основных закона динамики Исаака Ньютона. Масса и импульс тела. Инерциальные системы, принцип суперпозиции. Импульс произвольной системы тел. Основное уравнение динамики поступательного движения произвольной системы тел. Закон сохранения импульса.

    лекция [524,3 K], добавлен 26.10.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.