Fizyka 2, AGH, i, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, lab-fizyka, Zależność okresu drgań wahadła od amplitudy


EAiE

Imię i Nazwisko:

1. Marek Barciewicz

2. Mariusz Cybula

ROK I

GRUPA 1

ZESPÓŁ 4

Pracownia

fizyczna I

TEMAT:

Badanie zależności okresu drgań wahadła od amplitudy .

Nr ćwiczenia

2

Data wykonania

07.03.97

Data oddania

14.03.97

Zwrot do poprawy

Data oddania

Data zaliczenia

OCENA

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z ruchem drgającym i parametrami opisującymi ten ruch. Wyznaczanie zależności okresu drgań od amplitudy dla układu zbliżonego do wahadła matematycznego.

Wprowadzenie:

Ruchem harmonicznym nazywamy ruch w którym wychylenie jest sinusoidalną funkcją czasu. Z ruchem takim mamy do czynienia tylko wtedy, gdy działająca siła zwrotna jest proporcjonalna do wychylenia. Dla ruchu harmonicznego okres drgań nie zależy od amplitudy, gdyż równanie różniczkowe opisujące ruch jest liniowe.

Ruch dowolnego wahadła zarówno matematycznego jak i fizycznego, jest harmoniczny tylko dla małych wychyleń, dla których prawdziwe jest przybliżenie sinθ θ . Dla dużych wychyleń przybliżenie to nie jest prawdziwe, a równanie opisujące drganie wahadła nie jest linowe i wygląda następująco:

Rozwiązaniem jest ruch okresowy ale nie harmoniczny. Okres tego ruchu zależy od amplitudy θ.

Zależność ta przedstawia się wzorem:

W ćwiczeniu sprawdzamy doświadczalnie powyższą zależność.

Równanie to nie uwzględnia tłumienia. Częstość kołowa drgań tłumionych ω jest nieco mniejsza niż częstość kołowa drgań nietłumionych ω0 i wynosi:

gdzie β jest współczynnikiem tłumienia.

Współczynnik tłumienia można oszacować z szybkość zaniku amplitudy jako:

gdzie θ1i θ2 oznaczają amplitudy drgań zmierzone w chwilach t1 i t2.

Aparatura:

W ćwiczeniu posługujemy się wahadłem podobnym do matematycznego. Zawieszenie kulki wahadła na dwóch niciach ułatwia wprawienie go w ruch drgający dokładnie w jednej płaszczyźnie. W płaszczyźnie drgań umieszczony jest kątomierz, na którym odczytuje się kąt wychylenia. Okres drgań mierzymy stoperem.

Wyniki pomiarów i obliczenia:

Wychylenie 3

[deg]

50 okresów

[min]

1.

1:04:06

2.

1:04:21

3.

1:04:25

4.

1:04:25

5.

1:04:25

6.

1:04:25

7.

1:04:29

8.

1:04:35

9.

1:04:41

10.

1:04:41

średnia

1:04:27

błąd

0:00:02

dł. wahadła

410 [mm]

średnica

40,5 [mm]

wychylenie 10

[deg]

okresów 30

[s]

wych. końc.

[deg]

1.

38,65

9

2.

38,66

9

3.

38,68

9

4.

38,69

9

5.

38,69

9

6.

38,69

9

7.

38,72

9

8.

38,72

9

9.

38,72

9

10.

41,10

9

średnia

38,932

9

błąd

± 0,239

± 0

wychylenie 20

[deg]

okresów 30

[s]

wych. końc.

[deg]

1.

37,75

17,5

2.

38,78

17,5

3.

38,84

17,5

4.

38,87

17,5

5.

38,88

17,5

6.

38,88

17,5

7.

38,91

17,5

8.

38,93

17,5

9.

38,94

17,5

10.

39,00

18,0

średnia

38,778

17,55

błąd

0,019

± 0,050

wychylenie 40

[deg]

okresów 30

[s]

wych. końc.

[deg]

1.

39,65

36

2.

39,66

36

3.

39,68

36

4.

39,69

36

5.

39,69

36

6.

39,72

35

7.

39,78

36

8.

39,79

36

9.

39,88

36

10.

41,1

36

średnia

39,864

35,9

błąd

± 0,138

± 0,010

wychylenie 30

[deg]

okresów 30

[s]

wych. końc.

[deg]

1.

39,16

27

2.

39,19

27

3.

39,25

27

4.

39,25

27

5.

39,28

27

6.

39,28

27

7.

39,29

27

8.

39,34

27

9.

39,38

27

10.

39,38

27

średnia

39,28

27

błąd

± 0,019

± 0

wychylenie 60

[deg]

okresów 30

[s]

wych. końc.

[deg]

1.

40,9

52,5

2.

40,91

52,5

3.

40,97

52,5

4.

41,03

52

5.

41,09

52,5

6.

41,12

52,5

7.

41,15

52,5

8.

41,16

53

9.

41,19

52,5

10.

41,22

52,5

średnia

41,074

52,5

błąd

± 0,031

± 0,075

wychylenie 50

[deg]

okresów 30

[s]

wych. końc.

[deg]

1.

40,17

44

2.

40,19

44

3.

40,22

44

4.

40,22

44

5.

40,22

44

6.

40,25

44

7.

40,25

44

8.

40,28

44

9.

40,28

44

10.

40,28

44

średnia

40,236

44

błąd

± 0,010

± 0

θ1

[deg]

θ2

[deg]

t

[s]

[rad]

T

[s]

10

9,000

38,932

0,166

1,298

2,029

0,010

20

17,550

38,778

0,328

1,293

2,017

0,006

30

27,000

39,280

0,498

1,310

2,056

0,019

40

35,900

39,864

0,663

1,329

2,102

0,034

50

44,000

40,236

0,821

1,342

2,131

0,044

60

52,500

41,074

0,982

1,369

2,196

0,066

Opracowanie wyników:

Współczynnik tłumienia β dla 60o:

Okres drgań tłumionych T wynosi:

[s]

a błąd pomiaru wynosi:

Krytyczne podejście do wyników pomiaru:

  1. Błąd pomiaru czasu wynikający z indywidualnych warunków przeprowadzającego ćwiczenie - w tym przypadku refleksu. Błąd ten znaczenie wpłynął na wynik pomiaru okresu drgań (największy błąd w tych pomiarach ). Błąd ten możemy określić na ok. 0.5 [s]

  2. Błąd pomiaru długości wynosi: 0.001 [m]

  3. Błąd pomiaru kąta wynosi: 0.5o

Wnioski:

  1. Przeprowadzone pomiary potwierdzają zgodność teorii z doświadczeniem.

  2. Tłumienie nie wpływa na wyniki doświadczenia (różnica na piątym miejscu po przecinku).

  3. Niedokładności pomiarów spowodowane są głównie przez ograniczoną zdolność człowieka do natychmiastowej reakcji przy pomiarze czasu.

-1-



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
FIZYK~32, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, lab-fizyka, Zależnoś
Mech- Zaleznosc okresu drgan wahadła od ampilitudy, Sprawozdania - Fizyka
CHEMIA 12, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 12
SPRAWOZ4, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 12
napiecie pow nr 2, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 2
LABORKA UKASZ 3, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 3,4
CHEMIA 12, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 12
korozja dla justyny, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 21
Wyniki pomiarów ciepła rozpuszczania, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 3,4
SPRAWOZ6, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 18
Chemia fizyczna (3, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 3,4
lab. 05 - baron, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 5
Wykresy do 3, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 3,4
tekst 7, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 6
Chem 1, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 1
skoootaaa, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 20
lepkość, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 1

więcej podobnych podstron