🗊 Презентация Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №1 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №2 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №3 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №4 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №5 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №6 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №7 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №8 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №9 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №10 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №11 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №12 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №13 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №14 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №15 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №16 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №17 Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека, слайд №18

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Динамика вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека. Доклад-сообщение содержит 18 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Лабораторная работа «Изучение динамики вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека» Авторы: Петрушов Андрей...
Описание слайда:
Лабораторная работа «Изучение динамики вращения движения твёрдого тела и определение момента инерции маятника Обербека» Авторы: Петрушов Андрей Добровольский Андрей Анников Роман

Слайд 2


Цели работы: Цели работы: Проверить, что момент инерции маятника Обербека не зависит от радиуса шкива, на котором подвешен груз. Доказать, что момент...
Описание слайда:
Цели работы: Цели работы: Проверить, что момент инерции маятника Обербека не зависит от радиуса шкива, на котором подвешен груз. Доказать, что момент инерции маятника Обербека зависит от распределения массы на маятнике.

Слайд 3


Приборы и материалы Крестообразный маятник с 4 грузами, по одному на каждой оси Линейка для измерения высоты Нить Груз Секундомер
Описание слайда:
Приборы и материалы Крестообразный маятник с 4 грузами, по одному на каждой оси Линейка для измерения высоты Нить Груз Секундомер

Слайд 4


Маятник
Описание слайда:
Маятник

Слайд 5


Используемые закономерности Основное уравнение динамики вращательного движения для маятника Обербека: Iε =Tr Для поступательного движения груза m:...
Описание слайда:
Используемые закономерности Основное уравнение динамики вращательного движения для маятника Обербека: Iε =Tr Для поступательного движения груза m: ma=mg-T; h=(at²)/2 Используя связь линейного и углового ускорений а=εr: I=mr^2*(g*t^2/2h-1)

Слайд 6


Ход работы, 1ч. Закрепить цилиндрические грузики М на середине стержня таким образом, чтобы система находилась в положении безразличного равновесия....
Описание слайда:
Ход работы, 1ч. Закрепить цилиндрические грузики М на середине стержня таким образом, чтобы система находилась в положении безразличного равновесия. Закрепить нить с грузом m на шкиве радиуса r1 и наматывают ее так, чтобы груз поднялся на высоту h. Высоту отсчитывать по линейке по нижнему торцу груза m

Слайд 7


Ход работы, 1ч. Измерить время движения t1 груза 5 раз, зафиксировать его, занести данные в табл. 1 Перекинуть нить с грузом на другой шкив радиуса...
Описание слайда:
Ход работы, 1ч. Измерить время движения t1 груза 5 раз, зафиксировать его, занести данные в табл. 1 Перекинуть нить с грузом на другой шкив радиуса r2 и повторить опыт по измерению времени t2 с той же высоты h и занести в табл. 2

Слайд 8


Таблицы результатов
Описание слайда:
Таблицы результатов

Слайд 9


Ход работы ч.2 Закрепить нить с грузом m на шкиве радиуса r1 и в дальнейшем эти параметры не менять. Установить грузики М, сдвигая их от середины...
Описание слайда:
Ход работы ч.2 Закрепить нить с грузом m на шкиве радиуса r1 и в дальнейшем эти параметры не менять. Установить грузики М, сдвигая их от середины ближе к оси вращения Измерить время t3 падения груза 5 раз, занести в таблицу Установить грузики М, сдвигая их от середины дальше от оси, и измерить время t4 5 раз

Слайд 10


Таблицы результатов
Описание слайда:
Таблицы результатов

Слайд 11


Обработка результатов измерений I1=0,0413кг*м² I2=0,0412кг*м² I3=0,0248кг*м² I4=0,0798кг*м² Iср=(I1+I2)/2=0,04125кг*м² I4>Iср>I3
Описание слайда:
Обработка результатов измерений I1=0,0413кг*м² I2=0,0412кг*м² I3=0,0248кг*м² I4=0,0798кг*м² Iср=(I1+I2)/2=0,04125кг*м² I4>Iср>I3

Слайд 12


Расчет погрешности измерений ∆tсл=k√(∑ (∆t(i)²)/20) k-коэффицент Стьюдента (2,78 здесь) ∆tинс=0,01 ∆t(i)=√ (∆tинс(i)²+ ∆tсл(i)) t=tср+-∆t
Описание слайда:
Расчет погрешности измерений ∆tсл=k√(∑ (∆t(i)²)/20) k-коэффицент Стьюдента (2,78 здесь) ∆tинс=0,01 ∆t(i)=√ (∆tинс(i)²+ ∆tсл(i)) t=tср+-∆t

Слайд 13


Расчет погрешности измерений ∆t1сл=0,120 ∆t2сл=0,162 ∆t3сл=0,028 ∆t4сл=0,123 ∆t1=0,120 ∆t2=0,162 ∆t3=0,030 ∆t4=0,123
Описание слайда:
Расчет погрешности измерений ∆t1сл=0,120 ∆t2сл=0,162 ∆t3сл=0,028 ∆t4сл=0,123 ∆t1=0,120 ∆t2=0,162 ∆t3=0,030 ∆t4=0,123

Слайд 14


Результаты измерений с учетом погрешности t1=3,49±0,120(с) t2=6,92±0,162(с) t3=2,72±0,030(с) t4=4,83±0,123(с)
Описание слайда:
Результаты измерений с учетом погрешности t1=3,49±0,120(с) t2=6,92±0,162(с) t3=2,72±0,030(с) t4=4,83±0,123(с)

Слайд 15


Расчет погрешности измерений ∆I=I√((∆m/m)²+4(∆r/r)²+4(∆t/t)²+(∆h/h)²) ∆I1=0,0028(кг*м²) ∆I2=0,0018(кг*м²) ∆I3=0,0002(кг*м²) ∆I4=0,0037(кг*м²)
Описание слайда:
Расчет погрешности измерений ∆I=I√((∆m/m)²+4(∆r/r)²+4(∆t/t)²+(∆h/h)²) ∆I1=0,0028(кг*м²) ∆I2=0,0018(кг*м²) ∆I3=0,0002(кг*м²) ∆I4=0,0037(кг*м²)

Слайд 16


Расчет погрешностей измерений ∆I’=0,5√(∆I1²+ ∆I2²)=0,00162(кг*м²) Итого: I=0,04125±0,00162(кг*м²) Относительная погрешность: δ= ∆I’/I’=0,039
Описание слайда:
Расчет погрешностей измерений ∆I’=0,5√(∆I1²+ ∆I2²)=0,00162(кг*м²) Итого: I=0,04125±0,00162(кг*м²) Относительная погрешность: δ= ∆I’/I’=0,039

Слайд 17


Выводы: Экспериментальным путем на примере маятника Обербека доказано, что момент инерции тела не зависит от момента силы, действующей на него, но...
Описание слайда:
Выводы: Экспериментальным путем на примере маятника Обербека доказано, что момент инерции тела не зависит от момента силы, действующей на него, но зависит от распределения массы в этом теле

Слайд 18


Спасибо за внимание По всем вопросам звоните по горячей линии 8-985-275-03-31
Описание слайда:
Спасибо за внимание По всем вопросам звоните по горячей линии 8-985-275-03-31



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию