Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Определение модуля Юнга по растяжению проволокиСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Цель работы: практическое изучение закона Гука. Задача: определить практически модуль Юнга по растяжению стальной проволоки. Приборы и принадлежност и: 1.Стальная проволока 2.Микроскоп отсчетный "МИР". 3.Микрометр. 4.Грузы.
Краткая теория Сила характеризует действие одного тела на другое. В результате этого воздействия тело может прийти в движение или деформироваться. Деформацией твердого тела называется изменение взаимного расположения частиц тела, которое приводит к изменению формы и размеров тела и вызывает изменение сил взаимодействия между частицами, т. е. возникновение напряжений. Деформируемыми являются все вещества. Деформация может быть следствием теплового расширения, воздействия электрических и магнитных полей, а также внешних механических сил. В твердых телах деформация называется упругой, если она исчезает после снятия нагрузки, и пластической, если она после снятия нагрузки не исчезает. Внутри деформированного тела возникает противодействующая сила, равная по величине деформирующей силе и называемая силой упругости. Силы упругости обусловлены взаимодействием между частицами (молекулами и атомами) тела и имеют электрическую природу. Физическая величина, численно равная упругой силе
Английский физик Р. Гук экспериментально установил, что напряжение
где
Относительная деформация равна отношению абсолютной деформации
Рассмотрим упругую деформацию одностороннего растяжения проволоки (рис. 1)
приложим силу
и в ней возникнет сила упругости По закону Гука напряжение проволоке, прямо пропорционально относительной
Рис. 1 Е =
Если положить, что Заменив в формуле (2) напряжение и относительное удлинение по формулам
Площадь поперечного сечения проволоки Подставив выражение (4) в (3) и учитывая, что
Порядок выполнения работы 1. Отметим на исследуемой проволоке какую-нибудь точку, для чего укрепим на ней кусочек тонкой проволоки. 2. Наведем на эту точку отсчетный микроскоп и заметим деление 3. Определяем удлинение проволоки, вызванное нагрузкой
Здесь 4. Вычисляем модуль Юнга по формуле (5), значение 5. Опыты повторить с другими значениями масс 6. Результаты опытов занести в таблицу:
Контрольные вопросы 1.Что называется деформацией, виды деформаций? 2.Какими величинами характеризуют деформацию растяжения (сжатия)? 3.Как читается закон Гука и для каких деформаций он справедлив? 4.Какой физический смысл модуля Юнга?
Литература. 1. Детлаф А.А., Яворский Б.М., Милковская Л.Б. "Курс физики" ч.1. 2. Шубин А.С. "Курс общей Физики". 3. Грабовский Р.И. "Курс физики".
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 ОПЫТНАЯ ПРОВЕРКА УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ
Цель работы: Изучить законы стационарного движения жидкости.
Задача: Проверить опытным путем уравнение Бернулли, вычислив экспериментально и теоретически расход жидкости.
Краткая теория
Раздел физики, в котором рассматривают законы равновесия и движения жидких и газообразных тел, а также их взаимодействия с твердыми телами, называют гидроаэромеханикой. Характерное свойство жидких и газообразных тел – их текучесть, т.е. малая сопротивляемость деформации сдвига: если скорость сдвига стремится к нулю, то силы сопротивления жидкости или газа этой деформации также стремятся к нулю. Иными словами, жидкие и газообразные тела не обладают упругостью формы – они легко принимают форму того сосуда, в котором находятся. Вследствие этого внешнее давление, производимое на жидкость или газ, передается ими во все стороны равномерно (закон Паскаля). Движение жидкостей или газов называют течением, а совокупность частиц движущейся жидкости или газа называют потоком. В гидромеханике отвлекаются от молекулярного строения жидкостей и газов, рассматривая их как сплошную среду. Течение жидкости называют установившимся или стационарным, если скорость жидкости в каждой точке пространства, занятого жидкостью, не изменяется с течением времени, т.е. V не зависит от t. В случае неустановившегося течения V зависит также от времени t. Течение называют ламинарным или слоистым в том случае, если поток представляет собой совокупность слоев, перемещающихся друг относительно друга без перемешивания. Течение называют турбулентным, если имеет место перемешивание различных слоев жидкости или газа вследствие образующихся завихрений. В целях наглядности движение жидкости можно изображать с помощью линий тока, которые проводят так, что касательные к ним совпадают по направлению с векторами скоростей жидкости в соответствующих точках пространства. В случае стационарного течения линии тока не изменяются с течением времени и совпадают с траекториями отдельных частиц жидкости. Поверхность, которая образована линиями тока, проведенными через все точки малого замкнутого контура, называют трубкой тока. Часть жидкости, ограниченную трубкой тока, называют струей. В реальных жидкостях течение усложняется тем, что между отдельными слоями потока происходит внутреннее трение. Однако в ряде случаев влияние внутреннего трения невелико и им можно пренебречь. Жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение, называют идеальной жидкостью. Поэтому изучая движение идеальной жидкости, можно установить ряд закономерностей, которые с известным приближением применимы к течению реальных жидкостей. При переходе потока жидкости из трубки с большим диаметром Д или для двух сечений: S Если S= Изменение скорости течения влечет изменение давления, которое можно определить из уравнения Бернулли:
Для горизонтальной трубки уравнение Бернулли запишется:
P Где P Решая совместно уравнения (2) и (3), найдем скорость течения V V Воспользовавшись уравнением неразрывности струи, найдем секундный объемный расход жидкости:
Экспериментально секундный объемный расход жидкости можно определить, измеряя время t наполнения жидкостью баллона объемом V: W Сравнение результатов измерений секундного объемного расходов жидкости, полученным по формулам (5) и (6), может служить проверкой справедливости уравнения Бернулли.
Описание установки На деревянной подставке закреплена стеклянная трубка переменного сечения. Диаметры узкой и широкой части трубки указаны на табличке возле установки. Резиновая трубка соединяет прибор с водопроводным краном, а другая служит для слива воды. Разность давлений, создаваемая струей жидкости, имеющей скорость V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 487; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.011 с.) |