Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru



Podobné dokumenty
Téma: Analýza kmitavého pohybu harmonického oscilátoru

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Název: Studium kmitů na pružině

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu

3.1.2 Harmonický pohyb

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

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

MECHANICKÉ KMITÁNÍ NETLUMENÉ

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer

Fyzikální praktikum I

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

Řešení úloh 1. kola 51. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D = s v 2

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

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

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, Liberec

Digitální učební materiál

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Digitální učební materiál

2. Sestrojte graf závislosti prodloužení pružiny na působící síle y = i(f )

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl sloužit jako vzor pro tvorbu vašich vlastních protokolů.

Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace.

Mechanické kmitání a vlnění

4. Práce, výkon, energie

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

PŘÍTECH. Smykové tření

Mechanické kmitání (oscilace)

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

MOMENT SETRVAČNOSTI 2009 Tomáš BOROVIČKA B.11

ÚLOHA Závaží pružin kmitá harmonicky amplituda = 2 cm, doba kmitu = 0,5 s. = 0 s rovnovážnou polohou vzh ru. Úkoly l :

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

Řešení úloh 1. kola 48. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autořiúloh:J.Jírů(1,3,4,7),I.Čáp(5),I.Volf(2),J.JírůaP.Šedivý(6)

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

PRAKTIKUM I Mechanika a molekulová fyzika

8.6 Dynamika kmitavého pohybu, pružinový oscilátor

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

SERIOVÉ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ PRUŽIN

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Testovací příklady MEC2

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

Harmonické oscilátory

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

Téma: Měření tíhového zrychlení.

(test version, not revised) 9. prosince 2009

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm *

Digitální učební materiál

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

3.1.8 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Laboratorní cvičení z fyziky Matematické kyvadlo

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

Mechanika hmotného bodu

Určení hmotnosti zeměkoule vychází ze základního Newtonova vztahu (1) mezi gravitačním zrychlením a g a hmotností M Z gravitačního centra (Země).

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

FYZIKA 3. ROČNÍK. Vlastní kmitání oscilátoru. Kmitavý pohyb. Kinematika kmitavého pohybu. y m

Kmitání systému s 1 stupněm volnosti, Vlastní a vynucené tlumené kmitání

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech

4.1 Kmitání mechanického oscilátoru

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

VY_32_INOVACE_06_III./1._OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

Tíhové zrychlení na několik žákovských způsobů

Teorie: Hustota tělesa

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU

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

Mechanické kmitání a vlnění, Pohlovo kyvadlo

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického.

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktická úloha celostátního kola 48.ročníku FO

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Fyzikální veličiny - kvarteto

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

II. Kinematika hmotného bodu

Transkript:

Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Laboratorní práce č. : Kitání echanického ocilátoru G Gynáziu Hranice

Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Gynáziu G Hranice Tet k laboratorní práci č. : Kitání echanického ocilátoru Varianta A. Které z níže uvedených charakterizujících haronický kitavý pohyb doahují oučaně axiální velikot? A) okažitá výchylka, rychlot a zrychlení B) rychlot, zrychlení a íla C) okažitá výchylka, rychlot a íla D) okažitá výchylka, zrychlení a íla. Hotný bod koná haronický pohyb periodou 4. Jaká je frekvence haronického pohybu? A),5 Hz B) 0,5 Hz C) 0,785 Hz D),57 Hz. Na pružinu o tuhoti 00 N. - zavěíe těleo o hotnoti 8 kg. O jakou délku e prodlouží pružina, á-li tíhové zrychlení velikot 0. -? A) 0,04 B) 0,5 C) 0,4 D),5 4. Kulička o hotnoti zavěšená na niti o délce l kývá dobou kitu. Jaká je doba kitu kuličky o hotnoti na niti o délce 4l? A) 8 B) 4 C) D)

Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Gynáziu G Hranice Tet k laboratorní práci č. : Kitání echanického ocilátoru Varianta B. Haronický kitavý pohyb echanického ocilátoru je způoben ilou F, která A) tále ěřuje do rovnovážné polohy B) tále ěřuje z rovnovážné polohy C) á největší velikot v rovnovážné poloze D) á velikot přío úěrnou druhé ocnině okažité výchylky. Hotný bod koná haronický pohyb frekvencí 5 Hz. Jaká je perioda haronického pohybu? A) 0, B),6 C) 5 D),4. Zavěíe-li na pružinu těleo o hotnoti 8 kg, prodlouží e pružina o 40 c. Tuhot pružiny je: A) 0,5 N. - B) N. - C) 5 N. - D) 00 N. - 4. Kulička o hotnoti zavěšená na niti o délce l kývá dobou kitu. Jaká je doba kitu kuličky o hotnoti 4 na niti o délce l? A) 8 B) 4 C) D)

Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Gynáziu G Hranice Tet k laboratorní práci č. : Kitání echanického ocilátoru Varianta C. Frekvence vlatního kitání netlueného pružinového echanického ocilátoru závií A) pouze na vlatnotech ocilátoru B) pouze na velikoti gravitačního zrychlení v dané ítě C) pouze na hotnoti ocilátoru D) pouze na velikoti vnějších il. Hotný bod koná haronický pohyb periodou 4. Jaká je úhlová frekvence haronického pohybu? A) 0,5 rad. - B),57 rad. - C),6 rad. - D) 5, rad. -. Na pružinu o tuhoti 400 N. - zavěíe těleo o hotnoti 4 kg. O jakou délku e prodlouží pružina, á-li tíhové zrychlení velikot 0. -? A) 0, B) 0,4 C) D) 4 4. Kulička o hotnoti zavěšená na niti o délce l kývá dobou kitu. Jaká je doba kitu kuličky o hotnoti na niti o délce 4 l? A) 4 B) C) D) 0,5

Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Gynáziu G Hranice Tet k laboratorní práci č. : Kitání echanického ocilátoru Varianta D. Perioda vlatního kitání netlueného pružinového echanického ocilátoru závií A) jen na velikoti vnějších il B) také na velikoti gravitačního zrychlení v dané ítě C) pouze na hotnoti ocilátoru D) pouze na vlatnotech ocilátoru. Hotný bod koná haronický pohyb frekvencí 5 Hz. Jaká je úhlová frekvence haronického pohybu? A) 0, rad. - B),6 rad. - C) 5 rad. - D),4 rad. -. Zavěíe-li na pružinu těleo o hotnoti 4 kg, prodlouží e pružina o 0 c. Tuhot pružiny je: A) 0,5 N. - B) 4 N. - C) 5 N. - D) 400 N. - 4. Kulička o hotnoti zavěšená na niti o délce l kývá dobou kitu. Jaká je doba kitu kuličky o hotnoti 4 na niti o délce l? A) 4 B) C) D) 0,5

Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Gynáziu G Hranice Laboratorní práce č. : Kitání echanického ocilátoru Poůcky: pružina, ada závaží háčke, těleo očke, vlákno, tativ držáke pružiny, délkové ěřidlo, těleo neznáé hotnoti, laboratorní váhy, ada závaží, topky. Teorie: Mechanický ocilátor je zařízení, které volně (bez vnějšího půobení) kitá. Jetliže těleo o hotnoti zavěíe na pružinu o tuhoti k = F/ l ( l je prodloužení pružiny půobení íly o velikoti F), vznikne pružinový echanický ocilátor periodou vlatního kitání: T. k Není-li hotnot 0 pružiny zanedbatelná vzhlede k hotnoti tělea, platí upravený vztah: T k 0 Kitavý pohyb koná také těleo zavěšené na pevné vlákně kyvadlo, které rozkitáe vychýlení z rovnovážné polohy (tzn. ze vilého ěru). Je-li aplituda výchylky alá (ax. 8 ), platí pro periodu T kyvadla délky l: T l. g

Provedení:. Úkol: Určení etrvačné hotnoti tělea echanický ocilátore Hotnot tělea obvykle určujee vážení, kdy využíváe tatické účinky tíhové íly. Zákonitoti kitavého pohybu pružinového ocilátoru uožňují zjitit hotnot tělea na základě dynaických účinků íly. Setrvačnou hotnot tělea lze určit ěření periody kitání a tuhoti a hotnoti pružiny a doazení naěřených hodnot do T k 0 vztahu:, který zíkáe úpravou vztahu pro periodu pružinového 4 ocilátoru. Provedení: Upevněte pružinu na držák tativu. Na pružinu zavěte první závaží a poocí délkového ěřidla určete počáteční polohu l 0 závaží. Na pružinu zavěšujte potupně další tři závaží a pro každý případ určete polohu l i prvního závaží. Výledky zapiujte do tabulky: Čílo ěření kg l i 0 l 0 F G k N N. k i N. Určete prodloužení pružiny l = l i l 0. Pro jednotlivé případy vypočítejte velikot tíhové íly ( F G = g), která způobila prodloužení l pružiny a určete tuhot pružiny poocí vztahu uvedeného v teoretické úvodu. Vypočítejte průěrnou hodnotu k tuhoti pružiny, odchylky k i od průěru a průěrnou odchylku k. Na pružinu zavěte těleo neznáé hotnoti a írný protažení pružinu rozkitejte. Stopkai zěřte dobu, za kterou těleo vykoná 0 kitů. Měření opakujte pětkrát a výledky zapiujte do tabulky:

Čílo ěření 0T T T i 4 5 Určete průěrnou periodu T, odchylky T i od průěru a průěrnou odchylku T. Vážení na laboratorních vahách určete hotnot 0 pružiny. Doazení průěrných hodnot do vzorce T. k 0 vypočítejte průěrnou 4 hotnot tělea (je-li hotnot 0 zanedbatelná vzhlede k, do vzorce ji nedoazujte). T k Dále poocí vzorce určete relativní odchylku ěření hotnoti a T k poocí vzorce =. odchylku ěření hotnoti. Výledek ěření zapište ve tvaru: = ( ) kg Použité těleo zvažte na laboratorních vahách a takto určenou hotnot porovnejte hotnotí naěřenou poocí echanického ocilátoru.. úkol: Ověření vztahu pro periodu kyvadla Ze vztahu uvedeného v teoretické úvodu vyplývá, že perioda kyvadla, tvořeného kuličkou zavěšenou na pevné vlákně, závií jen na délce l kyvadla (vlákna) a nezávií na hotnoti kuličky. Provedení: Kyvadlo vytvořené z kuličky a pevného vlákna upevněte vhodně na držák tojanu. Délku l kyvadla zěřte délkový ěřidle od bodu závěu ke tředu kuličky.

Periodu kyvadla určete z ěření deeti period 0T, které pětkrát opakujte. Kyvadlo rozkitejte alou aplitudou výchylky a ča začněte ěřit v okažiku, kdy kulička kyvadla prochází rovnovážnou polohou (od tohoto okažiku ěřte 0 průchodů rovnovážnou polohou vždy z jedné trany). Měření proveďte pro dvě různé délky l, l kyvadla (volte dvě výrazněji odlišné délky od 90 c do 60 c) a výledky zapiujte do tabulky: l l Čílo ěření 0T T Čílo ěření 0T T 4 4 5 5 Pro oba případy vypočítejte průěrné hodnoty T,T periody kyvadla a porovnejte je hodnotai T, T, vypočítanýi doazení použitých délek l, l do vztahu pro periodu kyvadla. Doplňkový úkol: Poocí kyvadla lze určit tíhové zrychlení. Ze vztahu pro výpočet periody kyvadla odvoďte vztah pro výpočet tíhového zrychlení g. Doazení vái použitých a naěřených hodnot l, T vypočítejte pro oba případy tíhové zrychlení g. Závěr:

Úkol č. Úkol č.

G y n á z i u H r a n i c e Přírodní vědy oderně a interaktivně G Gynáziu Hranice Protokol č. : Pracoval: Spolupracoval: Třída: Hodnocení: Pracováno dne: Vlhkot vzduchu: Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Název úlohy: Kitání echanického ocilátoru Poůcky: pružina, ada závaží háčke, těleo očke, vlákno, tativ držáke pružiny, délkové ěřidlo, těleo neznáé hotnoti, laboratorní váhy, ada závaží, topky.. úkol: Určení etrvačné hotnoti tělea echanický ocilátore Pro periodu pružinového echanického ocilátoru platí: T k. Jetliže hotnot 0 pružiny nelze zanedbat, platí upravený vztah: T 0. k Setrvačnou hotnot tělea lze určit ěření periody kitání a tuhoti pružiny a T k 0 doazení naěřených hodnot do vztahu:, který zíkáe úpravou vztahu 4 pro periodu pružinového ocilátoru. Provedení: Upevnili je pružinu na držák tativu. Na pružinu je zavěili první závaží a poocí délkového ěřidla určili počáteční polohu l 0 závaží: l 0 =

Potupně je na pružinu zavěšovali další tři závaží a pro každý případ určili polohu l i prvního závaží. Výledky je zapali do tabulky: Čílo ěření kg l i 0 l 0 F G k N N. k i N. Určili je prodloužení pružiny l = l i l 0. Pro jednotlivé případy je vypočítali velikot tíhové íly ( F G = g), která způobila prodloužení l pružiny a tuhot pružiny poocí vztahu uvedeného v teoretické úvodu. Vypočítali je průěrnou hodnotu tuhoti pružiny: k = Dále je vypočítali odchylky k i od průěru a průěrnou odchylku: k = Na pružinu je zavěili těleo neznáé hotnoti a írný protažení pružinu rozkitali. Stopkai je zěřili dobu, za kterou těleo vykoná 0 kitů. Měření je opakovali pětkrát a výledky zapali do tabulky: Čílo ěření 0T T T i 4 5 Průěrná perioda: T =

Určili je odchylky T i od průěru a průěrnou odchylku: T = Na laboratorních vahách je určili hotnot pružiny: Průěrná hotnot tělea: Relativní odchylka ěření hotnoti: Odchylka ěření hotnoti: Výledek ěření: Použité těleo je zvážili na laboratorních vahách: 0 = = = = = = Závěr:. úkol: Ověření vztahu pro periodu kyvadla Je-li aplituda výchylky alá, platí pro periodu T kyvadla délky l: Provedení: T l. g Kyvadlo vytvořené z kuličky a pevného vlákna je upevnili vhodně na držák tojanu. Délku l kyvadla je zěřili délkový ěřidle. Periodu kyvadla je určili zěření deeti period 0T, které je pětkrát opakovali. Výledky je zapali do tabulky: l = l = Čílo ěření 0T T Čílo ěření 0T T 4 4 5 5

Průěrné hodnoty: T = T = Vypočítali je teoretické hodnoty periody použitých kyvadel doazení délek l, l do vztahu pro periodu kyvadla: T = T = Porovnání: Doplňkový úkol: Poocí kyvadla lze určit tíhové zrychlení. Ze vztahu pro výpočet periody kyvadla je odvodili vztah pro výpočet tíhového zrychlení: g = l = l = Doazení použitých a naěřených hodnot l, T je vypočítali pro oba případy tíhové zrychlení: g = g = Závěr: Zdroje: Lepil, Oldřich. Fyzika pro gynázia. Mechanické kitání a vlnění. Praha: Proetheu, 00. ISBN 80-796-6-. Obrázky: vlatní tvorba