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: 814

Скачиваний: 51

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





МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)
Безопасность технологических процессов и производств

Кафедра

(наименование кафедры)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по 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 частиц
Цель 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 2

Результаты 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)=2,222

m2=(15-5)/(4,9-0,3)=2,174

m3=(15-7)/(3,9-0,2)=2,162

Вычислите 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.