Главная страница
Навигация по странице:

  • Отчёт по дисциплине: «Физика »Лабораторная работа №1 Изучение законов равноускоренного движения

  • Богданова Д.А. _______ «___» _______ 2019 г. (подпись) (дата) Ульяновск, 2019 г.Введение.

  • Описание установки.

  • Основные расчётные формулы.

  • отчёт по физике. Отчёт по физике. Лабораторная работа 1 Изучение законов равноускоренного движения Выполнили студенты группы атппо181 Афанасьев К. и Галкин А


    Скачать 63.8 Kb.
    НазваниеЛабораторная работа 1 Изучение законов равноускоренного движения Выполнили студенты группы атппо181 Афанасьев К. и Галкин А
    Анкоротчёт по физике
    Дата24.02.2020
    Размер63.8 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаОтчёт по физике.docx
    ТипЛабораторная работа
    #109667

    Министерство образования и науки РФ

    Федеральное государственное бюджетное образовательное

    учреждение высшего профессионального образования

    «Ульяновский государственный университет»

    Факультет математики, информационных и авиационных технологий

    Отчёт

    по дисциплине: «Физика»

    Лабораторная работа №1

    Изучение законов равноускоренного движения

    Выполнили: студенты группы АТПП-О-18/1 Афанасьев К. и Галкин А.

    _______ «___» _______ 2019 г.

    (подпись) (дата)

    Проверил: руководитель работы, старший преподаватель Богданова Д.А.

    _______ «___» _______ 2019 г.

    (подпись) (дата)

    Ульяновск, 2019 г.

    Введение.

    ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

    Цель работы: изучение динамики поступательного движения, знакомство с основными понятиями и законами динамики поступательного движения, оценка влияния силы трения.

    Приборы и принадлежности: установка «машина Атвуда», набор грузов (массу грузов и погрешность определения масс грузов уточнить у инженера).

    Материал для изучения: Уравнения динамики поступательного движения; сила трения; определение погрешностей измерений.

    Описание установки.

    Экспериментальная установка «машина Атвуда» (рисунок 1.5) включает в себя основание с регулируемыми по высоте ножками 1, на котором установлена стойка-штатив 2. В верхней части стойки закреплен блок 3, через который перекинута капроновая нить с двумя основными грузами 4. На стойке также имеется подвижный кронштейн с электронным тормозом и фотодатчиком 5. К установке прилагается набор перегрузов 6 и красный металлический флажок для измерения расстояний.




    Основные расчётные формулы.

    a

    где а-ускорение,

    S-расстояние, проходимое левым грузом,

    t-время, затраченное левым грузом на прохождения расстояния S



    Где g-ускорение свободного падения,

    m-масса левого груза,

    -масса перегрузка,

    а-ускорение



    Где -относительная погрешность,

    -Ускорение свободного падения, полученное в ходе лабораторной работы,

    -ускорение свободного падения

    3. Результаты работы и их анализ

    Мы должны включить установку в сеть, перекинуть через блок нить с двумя грузами равной массы и установить перегрузок на левый груз. Затем установим кронштейн с фотодатчиком в нижней части шкалы вертикальной стойки так, чтобы левый груз при движении вниз проходил в центре рабочего окна фотодатчика. Установим левый груз на определённом расстоянии S от нижнего кронштейна. Измерим это расстояние и занесём его в таблицу. Затем нужно нажать кнопку «ПУСК» блока. При этом произойдет выключение электромагнитного тормоза, левый груз начнет опускаться и таймер блока начнет отсчет времени. При пересечении нижним краем левого груза оптической оси фотодатчика отсчет времени прекратится, а электромагнит затормозит движение грузов. Занести время прохождения грузом расстояния S в таблицу. Проделаем этот эксперимент три раза, каждый раз поднимая груз на ту же самую высоту S. Найдём среднее значение времени и погрешность его измерения. Зная пройденный путь и время движения, определить значение ускорения по формуле (1)

    10. Повторим эксперимент для перегрузка той же массы, но при пяти разных значениях S. Найдём средние значения ускорения и рассчитаем погрешность . Используя полученное значение ускорения, определить ускорение свободного падения по формуле (2). Рассчитаем абсолютную погрешность. Сравним экспериментальное значение ускорения с теоретическим значением и определим относительную погрешность по формуле(3).Увеличить массу перегрузка и повторим всё с самого начала. Все данные занесём в таблицу. Сделаем вывод.



    =0,05кг , = 0,02кг

    S, м

    t, c

    , c

    , c

    , м/c²

    , м/c²

    , м/c²

    , м/c²

    , %

    1

    2

    3

    0,085

    0,342

    0,348

    0,342

    0,344






    1,372062






    8,232372




    17,6

    0,12

    0,426

    0,415

    0,421

    0,421




    0,14

    0,457

    0,457

    0,456

    0,457




    0,2

    0,560

    0,545

    0,549

    0,551




    0,28

    0,643

    0,640

    0,641

    0,641




    =0,08кг , =0,03кг

    S, м

    t, c

    , c

    , c

    , м/c²

    , м/c²

    , м/c²

    , м/c²

    , %

    1

    2

    3

    0,085

    0,282

    0,283

    0,280

    0,282






    1,996938




    11,957628




    19,6

    0,12

    0,349

    0,348

    0,359

    0,352




    0,14

    0,378

    0,377

    0,379

    0,378




    0,2

    0,454

    0,452

    0,454

    0,453




    0,28

    0,529

    0,528

    0,528

    0,530






    Вывод.

    В результате эксперимента, полученное значение ускорения свободного падения сильно отличается от принятого значения. Причина этого-не идеальные условия проведения эксперимента, а именно:

    1.Движение груза отклоняется от прямолинейного движения.

    2.Нить, используемая в испытании, растяжимая.

    3.Присутствует трение в блоке.


    написать администратору сайта