Файл: Лабораторная работа 2 по дисциплине (учебному курсу) Физика 1.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.04.2024

Просмотров: 8

Скачиваний: 0

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)
Кафедра /департамент /центр1 __________________________________________________

(наименование кафедры/департамента/центра полностью)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
по дисциплине (учебному курсу) «_Физика 1

(наименование дисциплины (учебного курса)
Вариант ____ (при наличии)


Студент

Н.Ю.Валяева

(И.О. Фамилия)




Группа

ТБбп-2002ас





Преподаватель

Н.М.Смоленская

(И.О. Фамилия)




Тольятти 2023


Лабораторная работа №2
«Упругие и неупругие удары»



Цель работы:

- выбор физических моделей для анализа взаимодействия двух тел;

- исследование физических характеристик, сохраняющихся при столкновениях;

- экспериментальное определение зависимости тепловыделения при неупругом столкновении от соотношения масс при разных скоростях.


  1. Зарисовка модели «Упругие и неупругие соударения»:



Рис.1. Модель «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

0

2

2

2

2

2

-0,6

1,4

2,5

2,5

3

3

-1,0

1,0

3,0

3,0

4

4

-1,3

0,7

3,5

3,51

5

5

-1,5

0,5

4,0

4,0

6

6

-1,7

0,3

4,5

4,6

7

7

-1,8

0,2

5,0

5,0

8

8

-1,9

0,1

5,5

5,5

9

9

-2,0

0

6,0

6,0

10

10

-2,1

-0,1

6,5

6,6





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

= =2Дж, = Дж.

Остальные расчеты выполняем аналогично.

Полученные значения занесем в таблицу 2.

Вывод: кинетическая энергия до и после соударения остается практически одинаковой.
Эксперимент 2. Абсолютно неупругий удар ( )

  1. Вывод формулы для относительной величины тепловой энергии δ при

  2. 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

0,5

2

0,5

0,75

0,75

-1

3

2

2

0,2

2,5

0,1

0,96

0,96

-1

1,5

3

3

0

3,0

0

1

1

-1

1

4

4

-0,1

3,5

0,03

0,99

0,98

-1

0,75

5

5

-0,2

4,0

0,16

0,96

0,94

-1

0,6

6

6

-0,3

4,5

0,4

0,91

0,89

-1

0,5

7

7

-0,4

5,0

0,8

0,84

0,84

-1

0,43

8

8

-0,5

5,5

1,37

0,75

0,79

-1

0,38

9

9

-0,5

6,0

1,5

0,75

0,75

-1

0,33

10

10

-0,5

6,5

1,62

0,75

0,71

-1

0,3


  1. Рассчитаем по формуле:

= .

Остальные расчеты выполняем аналогично.

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

  2. Построим график зависимости δ(ξ).



Рис.2. График зависимости δ(ξ).

  1. Вывод:значение относительной величины тепловой энергии пропорционально значению ξ.


Эксперимент 3. Абсолютно неупругий удар при m1 = m2.

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

  2. 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

0,5

1,5

0,75

0,5

0,5

0

1

2

-0,2

0,4

1,56

0,48

0,69

0,69

-0,2

1

3

-0,4

0,3

1,74

0,27

0,84

0,86

-0,4

1

4

-0,6

0,2

2,04

0,12

0,94

0,93

-0,6

1

5

-0,8

0,1

2,46

0,03

0,98

0,97

-0,8

1

6

-1

0

3,0

0

1

1

-1

1

7

-1,2

-0,1

3,66

0,03

0,99

0,98

-1,2

1

8

-1,4

-0,2

4,44

0,12

0,97

0,97

-1,4

1

9

-1,6

-0,3

5,34

0,27

0,95

0,95

-1,6

1

10

-1,8

-0,4

6,36

0,48

0,92

0,93

-1,8

1





  1. Рассчитаем по формуле:



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

  2. Построим график зависимости δ(β).




Рис.3. График зависимости δ(β).

  1. Вывод:значение относительной величины тепловой энергии пропорционально значению β.




1 Оставить нужное