Файл: Лабораторная работа 2 по учебному курсу Физика 1 Вариант 26 Студент (И. О. Фамилия).docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.10.2023

Просмотров: 302

Скачиваний: 22

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»
Архитектурно-строительный институт

(институт)

Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства

(кафедра)
лабораторная РАБОТА 2
по учебному курсу «Физика 1»
Вариант 26


Студент

(И.О. Фамилия)




Группа

СТРбп-1903и

(И.О. Фамилия)




Преподаватель

Смоленская Н. М.

(И.О. Фамилия)





Тольятти 2023

Бланк выполнения лабораторной работы №2
«Упругие и неупругие удары»



Цель работы:

  • Выбор физических моделей для анализа взаимодействия двух тел.

  • Исследование физических характеристик, сохраняющихся при столкновении.

  • Экспериментальное определение зависимости тепловыделения при неупругом столкновении от соотношения масс при разных скоростях.

  1. Зарисовка модели «Упругие и неупругие соударения»:



Эксперимент 1. Абсолютно упругий удар

  1. Проведем измерения для абсолютно упругого удара тележек и запишем данные в таблицу 2.

Таблица 2

Результаты измерений и расчетов для абсолютно упругого удара


Номер измерения



m2, кг

, м/с

, м/с

, Дж

, Дж

1

1

1,1

5,1

18,0

17,8

2

2

0,4

4,4

20,0

20,0

3

3

-0,2

3,8

22,0

21,8

4

4

-0,7

3,3

24,0

23,7

5

5

-1,1

2,9

26,0

25,9

6

6

-1,4

2,6

28,0

28,1

7

7

-1,7

2,3

30,0

30,1

8

8

-2,0

2,0

32,0

32,0

9

9

-2,2

1,8

34,0

33,9

10

10

-2,4

1,6

36,0

35,8





  1. Рассчитаем кинетические энергии системы до и после соударения по формулам



Полученные значения занесем в таблицу 2.

Вывод: при абсолютно упругом ударе кинетическая энергия до удара равняется кинетической энергии после удара.
Эксперимент 2. Абсолютно неупругий удар ( )

  1. Вывод формулы для относительной величины тепловой энергии δ при



(Вывод формулы для δ при β=-1)

  1. Проведем измерения и расчет ξ, и для абсолютно неупругого удара тележек при и запишем данные в таблицу 3.

Таблица 3

Результаты измерений и расчетов для абсолютно неупругого удара

Номер измерения



m2, кг

, м/с

, Дж

, Дж





β

ξ

1

1

1,6

18,0

11,52

0,36

0,40

-1

8,0

2

2

1,2

20,0

7,2

0,64

0,64

-1

4,0

3

3

0,9

22,0

4,46

0,80

0,79

-1

2,7

4

4

0,7

24,0

2,94

0,88

0,89

-1

2,0

5

5

0,5

26,0

1,63

0,94

0,95

-1

1,6

6

6

0,3

28,0

0,63

0,98

0,98

-1

1,3

7

7

0,1

30,0

0,08

1,00

1,00

-1

1,1

8

8

0

32,0

0

1,00

1,00

-1

1,0

9

9

-0,1

34,0

0,09

1,00

1,00

-1

0,9

10

10

-0,2

36,0

0,36

0,99

0,99

-1

0,8


  1. Рассчитаем по формуле



  1. Рассчитаем по выведенной формуле и внесем значения в таблицу 3.

  2. Построим график зависимости δ(ξ).


Вывод: максимальное значение относительной величины тепловой энергии δ=1 выделяется при соотношении масс тележек равной 1.
Эксперимент 3. Абсолютно неупругий удар при m1 = m2.

  1. Вывод формулы для относительной величины тепловой энергии δ при m1 = m2



(Вывод формулы для δ при ξ=1)

  1. Проведем измерения и расчет β, и для абсолютно неупругого удара тележек при m1 = m2 и запишем данные в таблицу 4.

Таблица 4

Результаты измерений и расчетов для абсолютно неупругого удара

Номер измерения




, м/с

, м/с

, Дж

, Дж





β

ξ

1

0

1,0

16,0

8,0

0,50

0,50

0

1

2

-0,2

0,9

16,2

6,5

0,60

0,60

-0,1

1

3

-0,4

0,8

16,6

5,1

0,69

0,69

-0,2

1

4

-0,6

0,7

17,4

3,9

0,78

0,78

-0,3

1

5

-0,8

0,6

18,6

2,9

0,84

0,84

-0,4

1

6

-1

0,5

20,0

2,0

0,90

0,90

-0,5

1

7

-1,2

0,4

21,8

1,3

0,94

0,94

-0,6

1

8

-1,4

0,3

23,8

0,7

0,97

0,9

-0,7

1

9

-1,6

0,2

26,2

0,3

0,99

0,99

-0,8

1

10

-1,8

0,1

29,0

0,1

1,00

1,00

-0,9

1





  1. Рассчитаем по формуле



  1. Рассчитаем по выведенной формуле и внесем значения в таблицу 3.

  2. Построим график зависимости δ(β).


Вывод: при одинаковых массах тележек относительная величина тепловой энергии будет максимальной при отношении скоростей β =1.