Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:



Podobné dokumenty
Pracovní list - Laboratorní práce č. 3 Jméno: Třída: Skupina:

Pracovní list - Laboratorní práce č. 2 Jméno: Třída: Skupina:

Pracovní list - Laboratorní práce č. 6 Jméno: Třída: Skupina:

Název: Studium kmitů na pružině

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami

I Mechanika a molekulová fyzika

Elektromagnetický oscilátor

MOMENT SETRVAČNOSTI 2009 Tomáš BOROVIČKA B.11

Digitální učební materiál

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Fyzikální praktikum 1

Digitální učební materiál

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY listopadu 2015

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

Pohyby těles. Příprava učitele před projektem. První hodina (hodina fyziky - přípravná hodina) Organizační část projektu



Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině


VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

sf_2014.notebook March 31,

Mechanicke kmita nı a vlneˇnı

Fyzika - Sekunda. experimentálně určí rychlost rovnoměrného pohybu a průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu


Ukázka knihy z internetového knihkupectví

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

OVMT Měření základních technických veličin

Charakteristika ultrazvuku a jeho využití v praxi



Název: Studium tření a jeho vliv na běžné aktivity

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

Jednoduché stroje. Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D. KFY FP TUL

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne?

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Testovací příklady MEC2

Laboratorní práce ve výuce fyziky


Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž Ž Ž ž ž Ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:


Přírodní vědy aktivně a interaktivně



Akustická měření - měření rychlosti zvuku

VY_52_INOVACE_FA1_04_6B Člověk a příroda Fyzika - Měření fyzikálních veličin, 6.roč.



Ú ú ě ř ě Č ě ů ž ůá é ě ů ě Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ú ě ř ě ů ž ť č ů ú Ž ě Í ř ě ě é Ž ř ě č ř Ž ř Ž č ů ě ě ú ů č Ó ú Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ě ř ě ů Ž ť č

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

S e m i n á r n í p r á c e : U r a m p a + V r a m p a


Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2

1. Několika různými metodami změřte hodnotu tíhového zrychlení. 2. Zjištěný údaj porovnejte s předpokládanou hodnotou.

Měření momentu setrvačnosti

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření


1. Faradayovy zákony elektrolýzy Cíle Ověřit platnost Faradayových zákonů elektrolýzy. Cílová skupina 2. ročník Klíčové kompetence



Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer


Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem


PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

i ma Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. Obr. 1


Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Digitální učební materiál

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

W = Tření a teplo zvýšení teploty konáním práce. Výukové materiály

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

2. Mechanika - kinematika

Mechanické kmitání (oscilace)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Fyzika Pracovní list č. 2 Téma: Měření elektrického proudu a napětí Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Praktikum I úloha IX. Měření modulu pružnosti v tahu

Vlníme podélně i příčně

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2


Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

MECHANIKA TUHÉ TĚLESO

Tělesa, látky a síla Pracovní listy pro skupinovou práci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Práce a výkon při přemístění tělesa. Účinnost robota.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Matematika a geometrie

Transkript:

Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pracovní list - Laboratorní práce č. 4 Jméno: Třída: Skupina: Spolupracovník/ci: Datum: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly: 1. Určete i dvou pružin.. Změřte periodu mechanického oscilátoru. 3. Určete setrvačnou hmotnost neznámého tělesa. Teorie: Setrvačná hmotnost je vlastnost těles vyjadřující jejich odpor ke zrychlování. Pomůcky: modul siloměr; stojan; ; 4 ks závěsných ; metr; těleso neznámé hmotnosti Postup: 1. Do kanálu A připojíme siloměr.. Siloměr nastavíme na střed osy y. Postup úkolu č. 1: 1. Na stojan umístíme pružinu, zatížíme ji m a změříme vzdálenost koncového bodu.. Zavěšujeme postupně známé hmotnosti a měříme vzdálenost koncového bodu. 3. Vypočítáme (pro jednotlivé, pak průměr). 4. Stejný postup opakujeme při zjišťování i druhé. Postup úkolu č. : 1. Na siloměr umístíme pružinu se m známé hmotnosti.. Oscilátor rozkmitáme, graf kmitání nastavíme na střed osy (knoflíkem siloměru). 3. Oscilátor rozkmitáme, z grafu určíme dobu jednoho kmitu. 4. Opakujeme 5x a vypočítáme průměrnou hodnotu periody. 5. Stejný postup opakujeme pro dvojnásobné hmotnosti. 6. Posoudíme, jak závisí perioda na hmotnosti tělesa. 7. Posoudíme, jak závisí perioda na i. Postup úkolu č. 3: 1. Ze známé i první a z průměrné hodnoty periody pro první pružinu vypočítáme hmotnost tělesa.. Postup opakujeme pro druhou pružinu a obě hmotnosti porovnáme. 3. Závaží neznámé hmotnosti zvážíme na digitálních vahách. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Nastavení ISES: dobu 10 s; vzorkování 100 Hz; automatický start Vypracování úkolu č. 1: koncové části : l 0 = m Tab. č. 1: První pružina. 1.. 3. 4. 5. Průměrná výsledná první : k 1 = N.m -1 koncové části : l 0 = m Tab. č. : Druhá pružina. 1.. 3. 4. 5. Průměrná výsledná druhé : k = N.m -1 Vypracování úkolu č. : Tab. č. 3: první a druhé. 1.. 3. 4. 5. T 1 /s T /s Průměrná velikost periody (první pružina): T 1 = s Průměrná velikost periody (druhá pružina): T = s Vypracování úkolu č. 3: Kulička na nakloněné rovině Stránka

Závěr: Kulička na nakloněné rovině Stránka 3

Metodický list - Laboratorní práce č. 4 Jméno: Třída: Skupina: Spolupracovník/ci: Datum: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly: 1. Určete i dvou pružin.. Změřte periodu mechanického oscilátoru. 3. Určete setrvačnou hmotnost neznámého tělesa. Teorie: Setrvačná hmotnost je vlastnost těles vyjadřující jejich odpor ke zrychlování. Pomůcky: modul siloměr; stojan; ; 4 ks závěsných ; metr; těleso neznámé hmotnosti Postup: 1. Do kanálu A připojíme siloměr.. Siloměr nastavíme na střed osy y. Postup úkolu č. 1: 1. Na stojan umístíme pružinu, zatížíme ji m a změříme vzdálenost koncového bodu.. Zavěšujeme postupně známé hmotnosti a měříme vzdálenost koncového bodu. 3. Vypočítáme (pro jednotlivé, pak průměr). 4. Stejný postup opakujeme při zjišťování i druhé. Postup úkolu č. : 1. Na siloměr umístíme pružinu se m známé hmotnosti.. Oscilátor rozkmitáme, graf kmitání nastavíme na střed osy (knoflíkem siloměru). 3. Oscilátor rozkmitáme, z grafu určíme dobu jednoho kmitu. 4. Opakujeme 5x a vypočítáme průměrnou hodnotu periody. 5. Stejný postup opakujeme pro dvojnásobné hmotnosti. 6. Posoudíme, jak závisí perioda na hmotnosti tělesa. 7. Posoudíme, jak závisí perioda na i. Postup úkolu č. 3: 1. Ze známé i první a z průměrné hodnoty periody pro první pružinu vypočítáme hmotnost tělesa.. Postup opakujeme pro druhou pružinu a obě hmotnosti porovnáme. 3. Závaží neznámé hmotnosti zvážíme na digitálních vahách. Nastavení ISES: dobu 10 s; vzorkování 100 Hz; automatický start Kulička na nakloněné rovině Stránka 4

Vypracování úkolu č. 1: koncové části : l 0 = 0,369 m Tab. č. 1: První pružina. 1. 0,10 0,35 0,017 58,86. 0,0 0,334 0,035 56,6 3. 0,303 0,316 0,053 56,08 4. 0,403 0,99 0,070 56,48 5. 0,504 0,81 0,088 56,18 Průměrná výsledná první : k1 = 56,844 N.m -1 koncové části : l 0 = 0,355 m Tab. č. : Druhá pružina. 1. 0,10 0,33 0,03 43,51. 0,0 0,308 0,047 4,16 3. 0,303 0,84 0,071 41,87 4. 0,403 0,59 0,096 41,18 5. 0,504 0,35 0,10 41,0 Průměrná výsledná druhé : k = 41,984 N.m -1 Vypracování úkolu č. : Tab. č. 3: první a druhé. T 1 /s T /s 1. 0,618 0,73. 0,61 0,719 3. 0,619 0,71 4. 0,619 0,719 5. 0,63 0,718 Průměrná velikost periody (první pružina): T1 = 0,600 s Průměrná velikost periody (druhá pružina): T = 0,700 s Vypracování úkolu č. 3: T1. k1 m 1 = m 1 = 0,553 kg 4π Kulička na nakloněné rovině Stránka 5

T. k m = m = 0,551 kg 4π m = 0,539 kg Závěr: V závěru žáci porovnají vypočtené hmotnosti neznámého tělesa na první a druhé pružině s hmotností tělesa, kterou naměří pomocí digitálních vah. Kulička na nakloněné rovině Stránka 6