|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Изучение законов вращательного движения твердого тела на маятнике Обербека
Принадлежности: маятник Обербека, грузы, штангенциркуль, миллиметровая линейка, секундомер. Краткая теория. Под твердым телом в механике понимается такое тело, взаимное расположение частей которого остается неизменным во время движения. При движении такое тело выступает как единое целое. Произвольное плоское движение твердого тела можно представить в виде суммы двух движений: поступательного и вращательного. При поступательном движении за один и тот же промежуток времени все точки тела получают равные по величине и направлению перемещения, вследствие чего скорости и ускорения этих точек в каждый момент времени оказываются одинаковыми. При вращательном движении все точки твердого тела движутся по окружностям, центры которых находятся на одной и той же прямой, называемой осью вращения. Для описания вращательного движения необходимо задать положение оси вращения и угловую скорость тела в каждый момент времени. Круговое движение материальной точки. Пусть материальная точка массой Момент инерции равен произведению массы материальной точки на квадрат расстояния между точкой и остью вращения Под действием приложенной силы точка движется с некоторой линейной скоростью
Момент импульса равен векторному произведению радиус-вектора
Момент силы определяется как векторное произведение:
Величина радиус-вектора Из определения моментов видно, что Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Абсолютно твердое тело можно рассматривать как систему материальных точек с неизменными расстояниями между ними. Моментом инерции тела относительно оси вращения называется величина
Момент импульса твердого тела относительно точки
Момент силы, действующей на твердое тело, есть сумма моментов сил, действующих на отдельные частицы:
Здесь Для всякой системы частиц справедливо уравнение:
Уравнение (1) носит название основного закона динамики вращательного движения твердого тела. Оно выражает второй закон Ньютона для вращательного движения и аналогично уравнению для поступательного движения тела. Роль силы при вращательном движении играет момент силы, роль массы – момент инерции тела, роль импульса – момент импульса. Учитывая, что момент импульса относительно произвольной оси вращения в проекции на ось равен
основной закон можно записать в виде:
где Описание прибора. Маятник Обербека представляет собой маховик крестообразной формы (рис. 2). На четырех взаимно перпендикулярных стержнях укреплены грузы одинаковой массы учитывая (3) и пренебрегая силами трения, можно записать уравнение вращательного движения маятника
уравнение поступательного движения груза на нити
и уравнение, связывающее линейное и угловое ускорения,
Здесь Из совместного решения уравнений (4–6) следует, что ускорение имеет постоянную величину:
С другой стороны, груз
1-й случай проверки: постоянный момент инерции, различные моменты сил. Из уравнения (3) имеем:
Уравнения (4–8) дают:
и окончательно имеем:
В уравнение (9) входят величины, которые можно определить экспериментально. 2-й случай проверки: различные моменты инерции; постоянными величинами являются масса падающего разновеса и радиус шкива. По теореме о параллельном переносе осей моментов инерции (теорема Штейнера) имеем:
где Пусть
Если
При расположении грузов на расстоянии
Разность моментов инерции, если
Решение уравнений (4) и (11) дает:
Решая совместно уравнения (4–7) и (12), получим окончательное равенство для проверки второго случая:
Уравнения (9) и (13) используются для проверки законов вращательного движения твердого тела в двух различных случаях: во-первых, когда изменяется момент силы при постоянном моменте инерции, во-вторых, когда изменяется момент инерции при неизменной массе тела, подвешенного на нити. Оба уравнения получены без учета трения в оси маятника и трения о воздух.
Порядок выполнения работы 1-й случай проверки (постоянный момент инерции) 1. Измерить высоту, на которую опустится укрепленный на нити груз массы 2. Установить и закрепить грузы 3. Затем одновременно отпустить маятник и пустить секундомер, записать время падения груза массой 4. Точно так же определить время 5. По результатам измерений проверить уравнение (9), и, следовательно, уравнение (3). 6. Результат записать в виде равенства. Объяснить причину заметного различия, если оно имеется. 2-й случай проверки (постоянная масса разновеса) 1. Сохраняя грузы 2. При помощи штангенциркуля измерить радиус шкива, на который наматывается нить. 3. Выбрать груз 4. Перемещая грузы на расстояние 5. Измерить время опускания выбранного груза (не менее 5–7 раз) и определить среднее значение времени 6. Проверить соотношение (13) и записать ответ. Контрольные вопросы 1. Что называется моментом инерции материальной точки и моментом инерции твердого тела относительно некоторой оси? 2. Определение момента силы. При каких условиях сила не создает вращающего момента? 3. Что такое импульс и момент импульса? 4. Как определить направление векторов момента силы и момента импульса? 5. Различаются ли кинетическая энергия вращающегося вокруг неподвижной оси тела и кинетическая энергия тела, которое катится (в качестве примера можно использовать колесо)? 6. Доказать теорему Штейнера. В чем суть теоремы? 7. Записать основной закон динамики для поступательного и вращательного движений твердого тела. 8. Маятник Обербека раскручивается падающим грузом 9. С какими способами проверки основного закона динамики вращательного движения знакомит данная работа? 10. Вывести уравнения для обоих случаев проверки законов вращательного движения твердого тела. Список рекомендуемой литературы 1. Савельев И.В. Курс общей физики. М., 1977. т. 1. гл. 5. 2. Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика. М., 1965. Гл. 3. 3. Рымкевич П.А. Курс физики. М., 1975. гл. 3. Лабораторная работа № 3 Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-31; Просмотров: 1162; Нарушение авторского права страницы