![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Измерение коэффициента полезного действия механической пушки
Цель работы: определение коэффициента полезного действия пружинной механической пушки экспериментальным путем, применяя закон сохранения импульса, закон Гука и закон сохранения энергии. Оборудование: механическая пушка в составе (основание, направляющий стержень со шкалой, спусковое устройство, фотодатчики (входной и выходной), грузы: Ход работы: Рис. 1. Механическая пушка Для определения КПД механической пушки, сначала находится коэффициент упругости пружины. Для этого проводятся соответствующие опыт и необходимые вычисления, результаты заносятся в таблицу 1. Для определения коэффициента упругости пружины используется закон Гука (1)
где
Так сила тяжести действующая на груз, уравновешивается силой упругости пружины:
k= Таблица 1
Находится среднее значение коэффициента упругости пружины (Н/м): Пружина надевается на стержень пушки, фиксируется, надевается грузик, пружина сжимается. Измеряется сжатие пружины, затем грузик выстреливается, измеряется время пролёта грузика между парами фотодатчиков (0, 25 м). По времени и расстоянию определяется скорость грузика. Для определения КПД, находятся кинетическая и потенциальная энергии:
где
Определяется коэффициент полезного действия пушки Таблица 2 Определение КПД
S - расстояние между парами фотодатчиков (S = 0, 25м); t - время полета снаряда между фотодатчиками. По полученным результатам формулируются выводы. Лабораторная работа №3 Центральный удар шаров. Цель работы: Определить силу удара и сохранение энергии при центральном ударе шаров из различных металлов. Оборудование: панель с двумя опорами подвесов и арретиром; подвес шара с пружинным держателем; шары: стальной ( Рис. 1. Модуль «Удар шаров» Ход работы: В держатели шаров на подвесах вставляются пара шаров. Первый откланяется на заданный угол, фиксируется. Фиксатор отпускается, первый шар падает и ударяет неподвижный второй шар. Опытным путем определяется угол отклонения покоящегося шара после удара, данные заносятся в таблицу. Таблица 1 Определение угла отклонения покоящегося шара
Используя законы сохранения импульса и энергии (1) выводятся формулы нахождения скоростей шаров после соударения:
где V1 - скорость ударяющего шара до соударения, V1' - скорость ударяющего шара после соударения, V2' - скорость покоящегося шара после соударения. Так как где высота падения шара
При абсолютно упругом ударе:
При реальном ударе: где Vreal - скорость шара в опыте Videal - скорость шара при абсолютно упругом ударе Ereal - энергия шара в опыте Eideal - энергия шара при абсолютно упругом ударе
где По полученным значениям составим таблицу 2 Таблица 2 Расчет скорости, энергии и потерь энергии
По полученным результатам формулируются выводы: Лабораторная работа №4 Определение момента инерции системы Цель работы: опытным путем определить момент инерции поворотного столика с горизонтально расположенным на нем гироскопом, используя закон сохранения момента импульса. Оборудование: стол поворотный с электроприводом, основание со шкалой, платформа, стойка-шкив, тормоз механический, фотодатчик, электропривод ДПД 52, калькулятор, таймер. Рис. 1. Гироскоп Ход работы: Маховик гироскопа устанавливается горизонтально, задается частота вращения электропривода, после чего включается тормоз. Система начинает вращаться. Измеряется период обращения системы. Для определения момента инерции используем закон сохранения момента импульса где Ic - момент инерции системы Im - момент инерции маховика (
где Т - время периода, с; vm - частота вращения маховика, Гц; Расчет момента инерции системы: Im = 0, 66г Iс = 6, 6 Так как во всех 5 измерениях получилось одно и то же значение момента инерции системы, то погрешность По полученным результатам формулируются выводы. Лабораторная работа №5 Прецессия гироскопа. Цель работы: определить прецессии гироскопа, измерить частоту прецессии. Оборудование: стол поворотный с электроприводом (I = 2.76 г*м2): основание со шкалой, платформа, стойка-шкив, тормоз механический, фотодатчик, электропривод ДПД = 52, гироскоп, калькулятор, таймер, грузик. Ход работы: Рис. 1. Гироскоп Под действием постоянной силы возникает вращение оси гироскопа с постоянной угловой скоростью (прецессия). Определим сначала теоретическую угловую скорость. Если в качестве внешней силы, действующей на ось гироскопа, принять силу тяжести груза, насаженного на ось гироскопа, тогда момент силы M=mgr, где m=100г=0.1кг – масса груза, г=25мм=0.025м – радиус шкива. Теоретическое значение угловой скорости прецессии равно: Im - момент инерции маховика (Im = 0.66 г*м2) Экспериментальные значения угловой скорости находятся как: Где: Т – период вращения гироскопа
и заносят в таблицу. Таблица 1 Расчет угловой скорости
Находятся среднее значение угловой скорости и погрешность измерения: где n - количество замеров
Относительная погрешность:
По полученным результатам формулируются выводы. Лабораторная работа №6 Определение коэффициентов Цель работы: Определить коэффициент трения и сопротивления с помощью измерений времени вращения поворотного столика с парусами. Оборудование: стол поворотный с электроприводом, платформа, фотодатчик, калькулятор, 2 паруса на штейкере, таймер. Рис. 1. Поворотный стол с прусами, установленными вдоль потока. Рис. 2. Поворотный стол с парусами, установленными поперек потока Ход работы: Для определения коэффициентов трения и сопротивления необходимо провести два опыта. Известно, что где:
Т- период
При сухом трении линейной является зависимость скорости от времени и квадрата скорости от угла поворота. При аэродинамическом сопротивлении линейной является зависимость логарифма скорости от угла поворота и величины, обратной скорости от времени. Составим таблицу 1, в которой найдем зависимость угловой скорости от времени вращения, квадрат и логарифм угловой скорости в зависимости от угла поворота. Первый опыт проводим с парусами, установленными вдоль потока. Таблица 1 Расчеты к опыту 1
По данным таблицы 1 строятся графики зависимостей квадрата скорости от угла поворота и логарифма скорости от угла поворота. График 1 Зависимость квадрата скорости от угла поворота График 2 Зависимость логарифма скорости от угла поворота 2п 4п 6п 8п 10п Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-31; Просмотров: 778; Нарушение авторского права страницы