Скачать 99.18 Kb.
|
Содержание ИЗМЕРЕНИЕ g МЕТОДОМ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯИЗМЕРЕНИЕ g НА МАШИНЕ АТВУДА Обработка результатов измерений Порядок выполнения работы Контрольные вопросы |
РАБОТА № 2ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕУскорение свободного падения g можно определить, измерив время падения t тела с высоты h. Как известно, эти величины связаны равенством ![]() откуда: ![]() Очевидно, что погрешность g будет определяться главным образом погрешностью измерения времени. Поэтому, чтобы погрешность была наименьшей, нужно использовать либо большие высоты ![]() ![]() Следовательно, если мы хотим получить относительную погрешность измерения времени не выше 1%, мы должны измерять время с точностью порядка 0,005 с. Ясно, что для таких измерений необходимо применение автоматического секундомера соответствующей точности. Такой секундомер можно получить, используя обычный персональный компьютер, который позволяет производить отсчёты времени с точностью до 0,001 с. Именно таким способом измеряется время в данной работе. Другая возможность определения g состоит в измерении времени движения двух связанных тел с различными массами. В этом случае можно заставить тела двигаться с малым ускорением, значительно меньшим g. Этот второй способ также описан в данной работе. ^ Установка, на которой вы будете определять ускорение свободного падения, схематически изображена на рис. 1. На этом рисунке: ![]() Рис. 1 М – электромагнит Ш – стальной шарик К – пара электрических контактов ЭСУ – электронная схема управления ПК – персональный компьютер Работа сводится к измерению времени падения шарика Ш с высоты h. В начальный момент шарик удерживается электромагнитом. По команде компьютера электронная схема управления отключает электромагнит. В этот момент внутренний таймер компьютера начинает отсчёт времени падения шарика. В момент падения шарик замыкает контакты К, в результате чего электронной схемой управления вырабатывается сигнал для остановки таймера. Интервал времени между запуском и остановкой таймера компьютера определяется с погрешностью порядка 0,001 секунды, что обеспечивает достаточную точность измерений. ^ ![]() Рис. 2 Машина Атвуда (см. рис.2) состоит из прикрепленного к стене металлического стержня, на верхнем конце которого имеется легкий алюминиевый блок Б, вращающийся с малым трением. Через блок перекинута тонкая нить с грузами одинаковой массы. Груз (шарик) Ш может удерживаться электромагнитом М. Масса другого груза может быть увеличена добавочным грузом (перегрузком). В этом случае система придет в движение с ускорением a ma = T – mg (m+m1)a = (m+m1)g – T, где a – ускорение грузов, T – сила натяжения нити, m – масса каждого груза, m1 – масса перегрузка. Складывая уравнения, найдем a : ![]() Итак, если известно ускорение a, то из (3) можно найти ускорение свободного падения g. Ускорение a можно определить, измерив время t, за которое груз Ш поднимется на высоту h: ![]() Из (3) и (4) получаем выражение для ![]() ![]() Соотношение (5) позволяет определить g по измеренным t и h. Достоинство этого метода измерения g состоит в том, что время движения оказывается большим, порядка нескольких секунд, поэтому большая точность измерения времени здесь не нужна. Достаточно измерять время с точностью порядка 0,1 секунды, тогда при времени движения порядка 5-10 секунд получим относительную погрешность измерения времени порядка 1-2%. Управление магнитом и измерение времени производятся также с помощью таймера компьютера, как и в первом методе. ^ ![]() Рис. 3 При использовании любого из описанных методов измерения g вам необходимо будет проделать ряд измерений времени движения для различных значений высоты h. Нахождение ускорения движения удобнее всего производить графическим методом. Суть метода состоит в использовании соотношения (4). Обозначим ![]() тогда (4) запишется таким образом: h=ax. Если изобразить зависимость h от x графически, то получится прямая линия, угловой коэффициент наклона которой равен ускорению а (рис. 3). В реальном эксперименте вы получите систему точек, которые с определённой точностью должны располагаться вдоль прямой. ^
![]() Рис. 4
![]() Рис. 5
![]() Рис. 6 Дальнейшие действия опишем применительно к первому способу измерения g, для второго способа порядок действий тот же самый.
![]() Рис. 7
Проведите на графике еще одну прямую через точки (x1 x1) и (x5+x5) и определите ее угловой коэффициент наклона g1. Разность g=| ![]() Мы в наших рассуждениях не учитывали погрешность в определении высоты. Строго говоря, её следует учесть, однако, большого смысла в этом нет, т.к. вы измеряете высоту с погрешностью не более 1 см, что составляет относительную погрешность не более 1-2%. Погрешность же в определении времени того же порядка или более. Таким образом, порядок величины погрешности g можно оценивать лишь по величине погрешности времени. ^
1 Как связаны погрешности t и x смотрите в разделе сборника ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЙ |
Можно ли избежать подобной участи, сохранив здоровье, время и, возможно, деньги, потраченные на лечение? Видимо да. И мы постараемся... | Появление мягкотканого образования в теменной области после падения ребенка указывает на |
Вибрация машин: измерение, снижение, защита – первый Международный специализированный научно-технический и производственный журнал,... | В связи с переходом учебных заведений на использование свободного программного обеспечения (ПО), актуальным является изучение основ... |
Трехфазная цепь. Соединение "звездой". Нейтральный провод. Линейный провод. Соединение "треугольником". Линейные и фазные токи и... | Вводная : назначение дисциплины, технологическая информация, измерение. Достоверность |
Измерение и оценка артериального давления, частоты сердечных сокращений и дыхания | 1. /Физика 8 лрь6 измерение и сопротивление.doc |
Понятие световой волны. Законы падения, отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Числовая апертура | Понятие световой волны. Законы падения, отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Числовая апертура |