Файл: Лабораторная работа 1 по учебному курсу Физика 1 (наименование учебного курса) Вариант 3 Студент.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 1627

Скачиваний: 90

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИфедеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования«Тольяттинский государственный университет»(наименование института полностью)Безопасность технологических процессов и производствКафедра(наименование кафедры)ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1по учебному курсу «Физика 1»(наименование учебного курса)Вариант № 3

Студент

Литяжинский Р. А.

(И.О. Фамилия)




Группа

ТБбп-2002вс





Преподаватель

Мелеко И. В.

(И.О. Фамилия)



Тольятти 2023

Лабораторная работа № 1

«Движение под действием постоянной силы» по курсу «Физика 1»

Тема 2. Динамика частицЦель работы:

  • Исследование движения тела под действием постоянной силы.

  • Выбор физической и компьютерной моделей для анализа движения тела.

  • Экспериментальное определение свойств сил трения покоя и движения.

  • Определение массы тела.

Ход работы

Значения коэффициентов трения

Номер бригады

, кг







Номер бригады

, кг







1

2,0

0,1

0,2

0,3

5

2,1

0

0,1

0,3

2

2,1

0,1

0,2

0,3

6

2,2

0,2

0,1

0

3

2,2

0,1

0,2

0,3

7

2,3

0,1

0,2

0

4

2,3

0

0,1

0,2

8

2,4

0,2

0,1

0



Номер бригады

, кг







3

2,2

0,1

0,2

0,3
Установим с помощью кнопок регуляторов:

  1. угол наклона плоскости, равный нулю,

  2. значение внешней силы, равное нулю.

  3. массу груза и первое значение коэффициента трения, указанные в табл.1 для условной бригады.
Запишем значения силы трения и ускорения в таблицу 2 в Бланк выполнения лабораторной работы.Таблица 2Результаты измерений для =2,2 кг

Номер измерения

=0,1

=0,2

=0,3

, Н

, Н

, м/с2

, Н

, Н

, м/с2

, Н

, Н

, м/с2

1

1

-1,0

0

1

-1,0

0

1

-1,0

0

2

2

-2,0

0

2

-2,0

0

2

-2,0

0

3

3

-2,2

0,4

3

-3,0

0

3

-3,0

0

4

4

-2,2

0,8

4

-4,0

0

4

-4,0

0

5

5

-2,2

1,3

5

-4,3

0,3

5

-5,0

0

6

6

-2,2

1,7

6

-4,3

0,8

6

-6,0

0

7

7

-2,2

2,2

7

-4,3

1,2

7

-6,5

0,2

8

8

-2,2

2,7

8

-4,3

1,7

8

-6,5

0,7

9

9

-2,2

3,1

9

-4,3

2,1

9

-6,5

1,1

10

10

-2,2

3,6

10

-4,3

2,6

10

-6,5

1,6

11

11

-2,2

4,0

11

-4,3

3,0

11

-6,5

2,1

12

12

-2,2

4,5

12

-4,3

3,5

12

-6,5

2,5

13

13

-2,2

4,9

13

-4,3

3,9

13

-6,5

3,0

14

14

-2,2

5,4

14

-4,3

4,4

14

-6,5

3,4

15

15

-2,2

5,8

15

-4,3

4,9

15

-6,5

3,9

Построим графики зависимости силы трения от внешней силы для трех значений коэффициента трения .Увеличение значения силы трения наблюдается, пока тело покоится. Движение при =0,1 начинается с силы 3Н, при =0,2 начинается с силы 5Н, при =0,3 начинается с силы 7Н.Построим графики зависимости ускорения тела от внешней силы для трех значений коэффициента трения .Ускорение равно нулю пока тела покоятся, т.е. прикладывается недостаточная сила. Затем наблюдаем рост, напоминающий линейный. Угловые коэффициенты совпадают.По наклону графика а=f(Fвн) определим примерные значения m:m1=(15-3)/(5,8-0,4)=2,222m2=(15-5)/(4,9-0,3)=2,174m3=(15-7)/(3,9-0,2)=2,162Вычислите среднее значение m и абсолютную ошибку среднего значения m. Масса тела находится в интервале:Исходная масса m=2,2 кг попадает в указанный интервал. Модель верна. Внешняя сила изменяется от 1Н до 15Н. Для =0,1 сила трения увеливается по модулю до 2,2Н и останавливается. Для =0,2 имеет рост до 4,3Н. Для =0,3 имеет рост до 6,5Н.