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 момента инерции тела с помощью наклонной плоскостиСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Цель работы: определение момента инерции тел с помощью наклонной плоскости
Теоретическое введение
Характеристики движения твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, могут быть определены из основного уравнения динамики вращательного движения
где Уравнение (7.1) – это второй закон Ньютона для вращательного движения, аналогичный закону движения материальной точки: Определить момент инерции абсолютно твёрдого тела можно следующим образом. Все тело мысленно разбивается на совокупность маленьких частичек с массами
Величина В случае непрерывного распределения массы с плотностью
Вычисление момента инерции твердого тела произвольной формы относительно оси представляет собой сложную задачу – необходимо знать, как плотность тела
Задача о скатывании – пример плоского движения твердого тела, т.е. движения, при котором точки тела описывают траектории, лежащие в параллельных плоскостях. Если ось вращения проведем через центр масс тела (точку О) перпендикулярно плоскостям, в которых лежат траектории точек тела, то ось будет двигаться поступательно, оставаясь параллельной самой себе. В этом случае кинетическую энергию твердого тела при плоском движении можно представить как энергию вращения вокруг оси, проходящей через центр масс тела, и энергию поступательного движения со скоростью, равной скорости центра масс
здесь Если тело скатывается с высоты
Центр масс тела движется равноускоренно под действием силы трения покоя
где
Это соотношение позволяет, измерив на опыте время скатывания тела
При решении задачи о качении тела предполагали, что силами трения качения можно пренебречь. Поэтому в законе сохранения энергии не учитывали работу этих сил трения. Сила же трения покоя (рис.7.1) как раз и создает вращающий момент относительно оси, проходящей через центр масс тела. В этом несложно убедиться, если получить выражение (7.7), используя не закон сохранения энергии (7.5), а решив систему уравнений для движения центра масс тела и вращательного движения
При этом нужно учесть связь ускорения поступательного движения цилиндра при скатывании с угловым ускорением (7.11) и уравнение кинематики равноускоренного движения (7.12):
В заключение найдем условие, при котором будет отсутствовать проскальзывание при качении тела. Пусть наше тело – цилиндр. Для него момент инерции
Известно, что в отсутствии скольжения сила трения не должна превышать своего максимального значения (см. также работу 1-06):
где Так что условие непроскальзывания скатывающегося цилиндра:
Именно под таким углом Экспериментальная часть Приборыи оборудование: наклонная плоскость, секундомер, 2 цилиндра. Порядок выполнения работы 1. Линейкой измерьте длину пути тела S по наклонной плоскости на участке АВ. Для этого зафиксируйте начальное положение тела на наклонной плоскости (точка А, рис.7.1) и конечное положение – точка В. 2. Измерьте высоту 3. Измерьте время 4. Взвесьте исследуемое тело. 5. Измерьте штангенциркулем диаметр цилиндра 6. Проделайте действия, указанные в пунктах 1-4, с полым цилиндром. 7. Измерьте его внутренний 8. Запишите результаты измерений в таблицу 7.1.
Таблица 7.1
9. Рассчитайте среднее время tср для каждой серии опытов. 10. По формуле (7.7) вычислите экспериментальное значение момента инерции тела. 11. Вычислите по формуле (7.8) теоретический момент инерции тела и результаты запишите в таблицу. Сравните его с экспериментальным значением и укажите причину возможного несоответствия. 12. Вычислите относительную и абсолютную погрешности моментов инерции 13. Результаты вычисления
Контрольные вопросы 1. Сравните формулировки 2-го закона Ньютона – для поступательного и вращательного движения тела. 2. Что такое момент инерции твердого тела и от чего он зависит? 3. Что такое плоское движение твердого тела и что характерно для такого движения? 4. Объясните, почему кинетическую энергию тела можно представить в виде уравнения (7.4). 5. Представьте вывод формулы для момента инерции на основе закона сохранения энергии (7.7) 6. Выведите формулу (7.7), используя уравнения движения (7.9), (7.10). 7. Объясните, какую роль играет сила трения покоя и получите условие скатывания цилиндра без скольжения (7.15). 8. Если учесть действие сил трения качения, к каким изменениям при определении момента инерции тела это приведет?
Используемая литература [3] §4.3; [5] §7.3; [7] §8;13; [10] §5.8. Лабораторная работа 1-08
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 761; 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 (0.009 с.) |