рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ

КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ - раздел Образование, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ РОЗДІЛ “МЕХАНІКА”   Мета Роботи: Визначити Момент Інерції Стержн...

 

Мета роботи: Визначити момент інерції стержня відносно осі, яка проходить через його центр.

1. Прилади і матеріали:

1.1. Крутильний маятник.

1.2. Додаткові тіла (циліндри, кулі тощо).

1.3. Штангенциркуль.

1.4. Лінійка.

1.5. Секундомір.

 

2. Загальні положення

Крутильні коливання можна легко спостерігати за допомогою експериментальної установки, схематично представленої на рис.4.1.

Це установка , що включає в себе сталевий провіда, закріплений зверху на штативі. До нижнього кінця проводу жорстко прикріплений масивний стержень АВ, момент інерції якого визначається.

Якщо за допомогою зовнішнього моменту сил стержень повернути на певний кут j, то виникне деформація кручення сталевого проводу. Реакція проводу на дію зовнішніх сил полягатиме в появі моменту пружності , прикладеному до стержня, при цьому виконається умова

. (2.1)

Якщо дію зовнішніх сил припинити, то стержень буде здійснювати обертально-коливні рухи навколо положення рівноваги.

Кінетична енергія стержня, що обертається навколо нерухомої осі визначається співвідношенням

, (2.2)

де J - момент інерції тіла відносно заданої осі, w - кутова швидкість обертання. Вираз (2.2) визначає кінетичну енергію крутильного маятника. Повернення стержня до положення рівноваги відбувається завдяки сил пружності, які діють зі сторони пружноздеформованого проводу.

Вираз для потенціальної енергії здеформованого проводу запишемо у вигляді , (2.3),

де k- модуль кручення, величина якого залежить від розмірів і пружних властивостей проводу.

Кінетична і потенціальна енергії у процесі коливань маятника взаємно перетворюються одна в одну, але при цьому повна механічна енергія в довільний момент часу

залишається сталою (2.4).

Диференціюючи вираз (2.4) за часом, отримаємо

 

. (2.5)

Враховуючи те, що , а , а також використовуючи закони: Ньютона та Гука , рівняння ((2.5) перепишемо у вигляді , або інакше

(2.6),

де . (2.7)

Рівняння (2.6) є рівнянням руху крутильного маятника. Розв’язком цього рівняння є

(2.8).

де - максимальне відхилення рухомої частини маятника від положення рівноваги, - початкова фаза коливань, - кругова частота.

Можна бачити, що стержень здійснює гармонійні коливання з періодом (2.9).

Вираз (2.9) випливає з (2.6), як наслідок того, що періодом косинуса є 2p.

3. Виведення розрахункової формули.

Робочу формулу для розрахунку моменту інерції стержня можна отримати на підставі формули (2.9). Величина є мірою інерції при обертальному русі тіла. Момент інерції - це скалярна величина, яка залежить від маси, форми й розмірів тіла, а також вибору осі обертання.

Так, момент інерції матеріальної точки масою m, яка знаходиться на відстані r від осі обертання, являє собою добуток mr2, тобто

. (3.1)

Момент інерції твердого тіла відносно довільної осі дорівнює сумі моментів інерції всіх його матеріальних точок відносно цієї осі, тобто сумі добутків мас матеріальних точок на квадрати їх відстаней до осі обертання:

. (3.2)

Для обчислення моменту інерції різних тіл застосовують інтегральне числення. Але момент інерції тіла можна визначити і дослідним шляхом, зокрема так, як описано у цій лабораторній роботі.

Якщо підвісити на проводі стержень і закрутити провід, то утворений маятник буде здійснювати крутильні коливання навколо положення рівноваги. При цьому період коливань T буде тим більше, чим більше момент інерції підвішеного тіла. Час повного коливання Т (тобто період коливань) виражається формулою (2.9), в якій - постійна величина, що залежить від матеріалу дроту і називається коливальною жорсткістю, або модулем кручення. Оскільки ця величина не відома, в роботі її позбуваються в такий спосіб.

Приєднуючи до підвішеного стержня друге тіло з моментом інерції J1, змінюють момент інерції системи, а також період її коливань

 

. (3.3)

 

З формул (2.9) та (3.3) визначається :

 

, . (3.4)

Оскільки модуль кручення при незмінних зовнішніх умовах є стала величина, то, порівнявши праві частини рівнянь (3.4), можна знайти

. (3.5)

Якщо момент інерції приєднаного тіла J1 відомий, то можна знайти момент інерції J основного тіла (стержня).

Для зручності приєднане тіло вибирають правильної геометричної форми, момент інерції J1 якого легко знаходять обчисленням.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ РОЗДІЛ “МЕХАНІКА”

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ... МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПЕРЕДМОВА
  Ці методичні вказівки містять опис лабораторних робіт, виконуваних студентами 1 курсу всіх спеціальностей у лабораторії механіки Харківської національної академії міського господарс

Обробка випадкових похибок при прямих
вимірюваннях Якщо внаслідок повторних вимірювань фізичної величини Х отримали значення х1, х2, х3,

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ
ТВЕРДОГО ТІЛА ЗА ДОПОМОГОЮ МАЯТНИКА ОБЕРБЕКА Мета роботи:вивчити обертальний рух маятника; визначити момент інерції хрестовини та момент сил тертя.

Опис установки та виведення розрахункових формул
Прилад (маятник Обербека), за допомогою якого проводяться дослідження параметрів обертального руху твердих тіл, схематично зображений на рис.3.1. Основною його частиною є хрестовина, що ск

Порядок виконання роботи
4.1. Виміряти радіус шківа R в тому місці, де намотується нитка, і висоту падіння H вантажу m (висоту H для всіх дослідів залишити незмінною).

Порядок виконання роботи
3.1. Зважити дане викладачем тіло. Для цього покласти тіло на ліву шальку терезів, а на праву - важки. Для врівноважування шальок терезів використовувати спеціальний пристрій, який

Порядок виконання роботи
  4.1. Закрутити рухому частину маятника приблизно на 30° і потім відпустити. Пропустивши декілька коливань, необхідних для заспокоювання системи, визначити за допомо

Таблиця 4.1
№ l n ti tс р Tс р Dt

Прилади та обладнання.
1.1 Установка, яка складається з джерела постійного струму Е; електромагнітів М1 і М2 з фіксаторами; опору R; конденсатора C; вимірювача нап

Опис приладу
В установці (див. рис.2.2) використовуються дві металеві кульки 1, 2, підвішені на біфілярних підвісах довжиною l, що забезпечують коливання куль у вертикальній площині. Кулі утримуються у в

Таблиця 4.1
a0 град n Ліва шкала, (град) Права шкала, (град )

Прилади та обладнання.
1.1 Прилад з диском для створення крутильних незгасаючих коливань. 1.2 Набір досліджуваних тіл. 1.3 Секундомір. 1.4 Лінійка. 1.5 Мікрометр.  

Опис установки та виведення розрахункових формул
    Установка (рис.3.1) складається із станини

Таблиця 4.2
№ досліду n lі t tср Ti l

Прилади та обладнання.
1.1. Оборотний фізичний маятник з кронштейном. 1.2. Секундомір. 1.3. Лінійка. 2. Загальні положення. Фізичний маятник – це є будь-яке тверде тіл

Таблиця 5.1
Положення маятника № дослідів n lі t1 t2

Прилади та обладнання.
1.1.Установка для вивчення гармонічних коливань. 1.2. Секундомір. 2. Загальні положення Гармонічний коливальних рух – це такий періодичний процес, в яком

Виведення розрахункових формул.
Для практичного визначення прискорення сили тяжіння використовують важку кульку, підвішену на тонкій нитці, період коливань якої можна визначити з певною точністю за допомогою формули (2.5).

Таблиця 5.1
№ вимірювань li Dli ti tс р T

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги