Laboratorní cvičení z fyziky Mechanický oscilátor

Podobné dokumenty
Laboratorní cvičení z fyziky Mechanický oscilátor

Laboratorní cvičení z fyziky Matematické kyvadlo

Laboratorní cvičení z fyziky Pohyb tělesa a tření

Laboratorní cvičení z fyziky Stavová rovnice plynu

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál

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

Laboratorní cvičení z fyziky Vodorovný vrh

Digitální učební materiál

Laboratorní cvičení z fyziky Vodorovný vrh

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

Laboratorní cvičení z fyziky Voltampérové charakteristiky

Mechanické kmitání Kinematika mechanického kmitání Vojtěch Beneš

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Matematické kyvadlo.

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

pracovní list studenta

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Experimenty se systémem Vernier

Název: Studium kmitů na pružině

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4].

Mechanické kmitání a vlnění

Laboratorní cvičení z fyziky Stavová rovnice plynu

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

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Jak pracovat s LEGO energometrem

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

pracovní list studenta

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer

pracovní list studenta

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

Harmonické oscilátory

(test version, not revised) 9. prosince 2009

Mechanické kmitání (oscilace)

Charlesův zákon (pt závislost)

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Průvodce pro přenos dat

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

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

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Senzor může být připojen ke všem měřícím rozhraním platformy einstein.

E-II. Difrakce způsobená povrchovými vlnami na vodě

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

FOTOSYNTÉZA CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY PŘÍSLUŠENSTVÍ POMŮCKY. Experiment B-10

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Testovací příklady MEC2

Fyzikální praktikum I

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

Uživatelský manuál. A4000 Download

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití

Plně hybridní videorekordér

Digitální mikroskop s kamerou 2MP USB 1000X 8 LED + pohyblivý stojánek

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI

Sentech AL Instalace a ovládání programu BREATH

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technické podmínky a návod na obsluhu

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

Režimy reflektometru Mini-OTDR

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Měření na PC. 1.Otevřete složku- 01.Monitoring an EKG první

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení

Tvorba digitálního modelu terénu

1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Mechanické kmitání a vlnění, Pohlovo kyvadlo

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

VY_52_INOVACE_2NOV41. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

GREE Text Parser. GREE Diagnostický program - manuál

Frekvenční charakteristika soustavy tří nádrží

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Návod na nastavení připojení k drátové síti na kolejích Jana Opletala pro operační systém MS Windows 10

Jabra Link 850. Návod k obsluze _RevC_Jabra Link 850_Manual_CZ.indd 1 22/08/ :11

Transkript:

Mechanický oscilátor Autor: Mgr. Ivana Stefanová Jméno souboru: Pružina Poslední úprava: 5. srpna 2015

Obsah Mechanický oscilátor Pracovní úkoly...1 Teorie...1 Protokol o měření...1 Příprava pracoviště...2 Pokyny k provádění měření...2 Upozornění...5 Soupiska pomůcek a materiálu...5

Mechanický oscilátor Úkolem laboratorního cvičení je studium kmitání mechanického oscilátoru, který je realizován závažím zavěšeným na pružině. Pracovní úkoly 1. Připravte si pracoviště a měřicí aparaturu dle pokynů níže. 2. Proveďte měření časové závislosti polohy závaží a časové závislosti síly působící na závaží. 3. Vyhodnocením naměřených dat určete amplitudu a periodu časové závislosti polohy závaží i působící síly. 4. Určete tuhost pružiny pomocí působící síly a výchylky z rovnovážné polohy. Určete tuhost pružiny také ze zjištěné periody harmonického kmitání, obě hodnoty porovnejte. 5. Opakujte měření pro jiné amplitudy mechanických kmitů a sledujte, jak se mění jejich perioda. 6. Dle časových možností proveďte určení tuhosti (body 2 až 4) i pro další pružiny. Teorie Výklad mechanického oscilátoru naleznete v učebnici Fyzika pro gymnázia, díl Mechanické kmitání a vlnění od O. Lepila (kapitola 1 Kmitání mechanického oscilátoru, s důrazem na oddíl 1.6 pojednávající o dynamice kmitavého pohybu). Alternativou je Svobodův Přehled středoškolské fyziky (kapitola 4 Mechanické kmitání a vlnění, dynamice harmonického kmitání se autor věnuje na str. 207 a 208). Protokol o měření Skupina odevzdá jako výsledek své práce protokol o měření, může být zpracován (i odevzdán) elektronicky nebo ručně, volba je jenom na vás. U dokumentu nebude hodnocena jeho délka, ale správnost, jasnost a fyzikální argumentace. Protokol z tohoto cvičení by měl obsahovat: graf časové závislosti polohy závaží a síly 1, která na něj působí, stručnou charakteristiku naměřených dat a vzájemného vztahu obou veličin, graf časové závislosti polohy závaží, ve kterém je proložena sinusová křivka a jsou určeny její parametry (amplituda, perioda, fáze a posun), vysvětlení fyzikálního významu posunu, obdobný graf pro časovou závislost síly 2 a význam posunu i v tomto případě, hodnoty tuhosti pružiny určené oběma metodami (vzorce, dosazované hodnoty 3, chyba výsledku) a jejich porovnání, 1 Vzhledem k rozsahu dat není nutno přikládat tabulku veškerých naměřených hodnot. 2 Neobávejte se rozsahu těchto úkolů. Vykreslení všech uvedených grafů, proložení křivek a určení jejich parametrů provede počítačový program. Od vás je očekáváno hlavně zamyšlení se nad výsledky a jejich interpretace. 3 Pokud budete pro výpočty potřebovat i jiné hodnoty než přímo vyčtené z grafů, je třeba uvést, jakým způsobem byly získány. 1

tabulku hodnot periody kmitání při různých amplitudách, popis závislosti a co z ní vyplývá, pro další měřené pružiny stačí uvést určené tuhosti (příslušné grafy není již nutno přikládat), stejně tak již není nutno provádět měření při různých amplitudách, závěr obsahující celkové shrnutí získaných výsledků (soulad či nesoulad s teorií a jeho důvod apod.). Příprava pracoviště Uspořádání pracoviště je schematicky znázorněno na obrázku. Na stojan upevněte příčník a na něj pomocí šroubu připevněte snímač síly Pasco PS-2104. Stojan umístěte blízko okraje lavice a zajistěte jej pomocí truhlářské svěrky. Na háček zavěste měřenou pružinu a na její spodní konec pak opatrně umístěte závaží. Přitom dbejte, aby celá sestava byla dostatečně stabilní. Pod závaží ve směru svislice umístěte snímač polohy a pohybu Pasco PS-2103A, nasměrujte čidlo vzhůru. Změnou polohy příčníku na stojanu nebo podložením snímače polohy zajistěte, aby vzdálenost mezi měřicím prvkem snímače a spodní stranou závaží (v klidovém stavu) byla asi 25 až 40 cm. Alternativou je připevnění snímače přímo na stojan. Na lavici si připravte počítač a rozhraní Pasco Power- Link pro připojení snímačů. Propojte je USB kabelem a pomocí napájecích adaptérů zajistěte elektrickou energii pro obě zařízení. Připojte oba snímače k rozhraní PowerLink 4, rozeznání snímačů je indikováno zelenou LED. Zapněte počítač a vyčkejte na spuštění operačního systému. Pomocí zástupce na ploše spusťte program Capstone. Tím byste měli mít připravené pracoviště pro vlastní měření. Pokyny k provádění měření V programu Capstone otevřete soubor pružina.cap, který je připraven pro tento experiment. To se provede pomocí položky v podmenu Soubor nebo standardním tlačítkem na liště pod hlavním menu. 4 Nezáleží na pořadí připojení snímačů k rozhraní PowerLink ani na volbě přípojných míst, díky automatické detekci snímačů je vždy zajištěna jejich správná funkce. 2

Na úvodní stránce vyplňte údaje o vaší skupině a datu měření a uložte si její kopii do laboratorního deníku. Přepněte pracovní sešit na stránku Kontrola snímačů. Opatrně sejměte pružinu se závažím ze snímače síly a proveďte jeho vynulování tlačítkem ZERO na snímači. Pružinu se závažím znovu nasaďte. Nyní ověřte správné umístění snímače polohy. Přepínač rozsahu přepněte na blízké předměty (symbol vozíku). Na dolním panelu stiskněte tlačítko Zaznamenat data, následně snímače začnou pracovat. Ultrazvukový detektor periodicky vydává klapavý zvuk a rozsvěcuje zelenou LED, číselné údaje obou snímačů vidíte na obrazovce. Zkontrolujte, zda měřená síla má kladné znaménko a odpovídá tíze závaží a zda vzdálenost odpovídá skutečnosti. Případně upravte umístění ultrazvukového snímače. Je-li vše v pořádku, ukončete tuto činnost tlačítkem Ukončit, snímek stránky není třeba ukládat do laboratorního deníku. Přepněte se na stránku Druh pohybu pracovního sešitu, nastavení je následující: maximální vzorkovací frekvence ultrazvukového snímače, ruční spouštění měření, automatické ukončení po 2 sekundách, snímač síly vykazuje kladné hodnoty pro tah, připravený graf pro časovou závislost polohy závaží. Nyní může začít vlastní měření. První měření provádějte vždy za přítomnosti vyučujícího! Velmi jemným tahem za závaží ve směru dolů prodlužte pružinu 5 asi o 5 cm (případně můžete vyzkoušet i jemné odlehčení o stejnou vzdálenost vzhůru), druhou ruku mějte připravenu jako záchranu pro případ uvolnění závaží z pružiny. Pusťte závaží, které začne vykonávat kmitavý pohyb. Postup případně opakujte, pokud závaží nekmitá výhradně ve svislém směru ( tancuje do stran, rotuje, kývá se atd.). Je-li vše v pořádku, spusťte tlačítkem Zaznamenat data měření. Čítač vedle tohoto tlačítka začne odměřovat čas do automatického ukončení, v grafu by měly průběžně přibývat naměřené hodnoty. Je pravděpodobné, že budete potřebovat upravit rozsah a měřítko svislé osy, aby naměřená závislost vyplnila co největší část grafu. Klikněte do oblasti grafu a na horní straně se objeví lišta s několika nástroji. Levé tlačítko slouží právě k automatickému přeškálování souřadnicových os, další slouží pro vložení popisku k datům a třetí pak umožňuje částečné vyhlazení dat. To je při zpracování měřených dat poměrně běžná záležitost 6. Šipkou vpravo od nástroje otevřete ovládací posuvník (viz obrázek) a nastavte na subjektivně nejlepší výsledek (vzhledem k poměrně velkému souboru dat využijete pravděpodobně největší hodnotu). 5 Amplituda kmitání by v žádném případě neměla překročit 10 cm! Hrozí jednak nevratné zničení pružiny, jednak uvolnění závaží s následným pádem na snímač pod ním. 6 Hlazení dat je vždy kompromisem mezi vyhlazením rušivých vlivů a postihnutím reálné závislosti. Přeženeme-li tuto operaci, můžeme ztratit i důležité informace (výsledkem nekonečného hlazení dat na nějakém intervalu je vždy úsečka). 3

Výsledek si uložte do laboratorního deníku a v protokolu popište naměřenou závislost. Nejste-li spokojeni, měření můžete libovolně opakovat (získat opravdu pěkný graf překvapivě není zcela snadné, nepovedené pokusy pochopitelně nemusíte ukládat). Poslední stránka pracovního sešitu slouží k měření tuhosti pružiny. Vzorkovací frekvence snímačů je nastavena na 20 Hz, měření se automaticky ukončuje po 10 s, data jsou prezentována ve dvojici grafů se společnou časovou osou. Vlastní měření probíhá stejně jako v předchozím případě. Během měření se data vykreslují do grafů a průběžně se jimi prokládá sinusová křivka. Ta má tvar y= A.sin (ωt +ϕ)+c, hodnoty jednotlivých koeficientů naleznete v rámečku, jejich význam je standardní. Pro výpočet tuhosti pružiny jako poměru síly a prodloužení použijte absolutní hodnoty vypočtených amplitud, periodu snadno určíte z hodnoty úhlové rychlosti. Můžete vyzkoušet také některé možnosti interaktivní práce s grafy (zvětšení, výběr oblasti, nastavení barev atp.), pro pomoc požádejte vyučujícího. Do editačního pole vpravo si poznamenejte další údaje vztahující se k měření a nezapomeňte si obrázek uložit do laboratorního deníku. Měření opakujte právě popsaným způsobem pro dvě až tři různé další amplitudy v rozmezí asi 2 až 8 cm, sledujte hodnotu periody kmitavého pohybu. Na závěr si uložte soubor s provedeným experimentem (který budete odevzdávat jako doklad o provedeném měření) a také nezapomeňte na export laboratorního deníku s podklady pro zpracování protokolu o měření. Představu o vzhledu grafu s údaji o proložených křivkách získáte z následujícího obrázku. 4

Upozornění Žáci jsou povinni dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla, se kterými byli seznámeni v úvodní hodině. Při práci dbají pokynů vyučujícího a chovají se tak, aby zabránili jakékoliv újmě na zdraví i na svěřeném materiálu. Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se neuvolnilo závaží a nespadlo na snímač pod ním! Uvědomte si prosím, že zvláště počítače a elektronická zařízení jsou z hlediska rozpočtu školy poměrně nákladné položky, které by měly sloužit jako učební pomůcky i pro vaše spolužáky a následovníky. Soupiska pomůcek a materiálu počítač (netbook) s programem Capstone, napájecí adaptér, rozhraní PowerLink PS-2001, napájecí adaptér, USB kabel, snímač síly PS-2104 (s háčkem pro zavěšení pružiny), snímač polohy a pohybu PS-2103A, pružina, závaží, stojan s potřebným příslušenstvím, truhlářská svěrka, měřítko (svinovací metr), digitální váhy (postačí 1 ks pro všechny skupiny). 5