Файл: Лабораторная работа 1 по дисциплине (учебному курсу) Физика 1 (наименование дисциплины (учебного курса).docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.11.2023
Просмотров: 32
Скачиваний: 2
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
(наименование института полностью)
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
по дисциплине (учебному курсу) «Физика 1»
(наименование дисциплины (учебного курса)
Вариант 2
Студент | Т.А. Тонких | |
Группа | СТРбвд-2003и | |
Преподаватель | Н.М. Смоленская (И.О. Фамилия) | |
Тольятти 2023
Бланк выполнения лабораторной работы № 1
«Движение под действием постоянной силы»
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
Номер бригады | , кг | | | |
2 | 2,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Установим с помощью кнопок регуляторов:
-
угол наклона плоскости, равный нулю, -
значение внешней силы, равное нулю. -
массу груза и первое значение коэффициента трения, указанные в табл.1, бригады 2.
Запишем значения силы трения и ускорения в таблицу 2 в Бланк выполнения лабораторной работы.
Таблица 2
Результаты измерений для =2,1 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 | -2,1 | 0,4 | 3 | -3,0 | 0 | 3 | -3,0 | 0 | |
4 | 4 | -2,1 | 0,9 | 4 | -4,0 | 0 | 4 | -4,0 | 0 | |
5 | 5 | -2,1 | 1,4 | 5 | -4,1 | 0,4 | 5 | -5,0 | 0 | |
6 | 6 | -2,1 | 1,9 | 6 | -4,1 | 0,9 | 6 | -6,0 | 0 | |
7 | 7 | -2,1 | 2,4 | 7 | -4,1 | 1,4 | 7 | -6,2 | 0,4 | |
8 | 8 | -2,1 | 2,8 | 8 | -4,1 | 1,8 | 8 | -6,2 | 0,9 | |
9 | 9 | -2,1 | 3,3 | 9 | -4,1 | 2,3 | 9 | -6,2 | 1,3 | |
10 | 10 | -2,1 | 3,8 | 10 | -4,1 | 2,8 | 10 | -6,2 | 1,8 | |
11 | 11 | -2,1 | 4,3 | 11 | -4,1 | 3,3 | 11 | -6,2 | 2,3 | |
12 | 12 | -2,1 | 4,7 | 12 | -4,1 | 3,8 | 12 | -6,2 | 2,8 | |
13 | 13 | -2,1 | 5,2 | 13 | -4,1 | 4,2 | 13 | -6,2 | 3,2 | |
14 | 14 | -2,1 | 5,7 | 14 | -4,1 | 4,7 | 14 | -6,2 | 3,7 | |
15 | 15 | -2,1 | 6,2 | 15 | -4,1 | 5,2 | 15 | -6,2 | 4,2 |
Построим графики зависимости силы трения от внешней силы для трех значений коэффициента трения .
Собственно, рост 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 .
Пока тела покоятся, ускорения равно нулю. Затем наблюдаем рост, напоминающий линейный с небольшими погрешностями. Угловые коэффициенты совпадают.
По наклону графика а=f(Fвн) определим примерные значения m:
m1=(15-3)/(6,2-0,4)=2,069
m2=(15-5)/(5,2-0,4)=2,083
m3=(15-7)/(4,2-0,4)=2,105
Вычислим среднее значение m и абсолютную ошибку среднего значения m.
Масса тела находится в интервале:
Вывод: Исходная масса m=2,1 кг попадает в указанный интервал. Модель верна.
Внешняя сила изменяется от 1Н до 15Н. Для =0,1 сила трения увеличивается по модулю до 2,1Н и останавливается. Для =0,2 имеет рост до 4,1Н. Для =0,3 имеет рост до 6,2Н.