Fizica Laborator 3c [PDF]

  • 0 0 0
  • Gefällt Ihnen dieses papier und der download? Sie können Ihre eigene PDF-Datei in wenigen Minuten kostenlos online veröffentlichen! Anmelden
Datei wird geladen, bitte warten...
Zitiervorschau

Universitatea Tehnica a Moldovei

la experienţa de laborator Nr. 3c

Verificarea principiului fundamental al dinamicii la miscarea de translatie a unui carucior pe un plan orizintal

A efectuat studentul grupeu : Numele si prenumele student(ului/ei):

TLC-133 Cernis Denis

A verificat profesorul:

Ana Popovici

Chisinau 2013

1. Scopul experienţei: Verificarea principiului fundamental al dinamicii la miscarea de translatie a unui carucior pe un plan orizintal 2. Aparate şi accesorii: Verificarea principiului fundamental al dinamicii la miscarea de translatie a unui carucior pe un plan orizintal 3. Dependenţa studiată: d t3  d t1 m  nm0 a: F     1      g ,   2 , t1 2  t2  t3 2 m unde: a este acceleraţia sistemului; F este rezultanta forţelor ce acţionează asupra sistemului;  este coeficientul de frecare (rezistenţă) la mişcarea căruciorului pe planul orizontal; g este acceleraţia gravitaţională; d este diametrul obturatorului înşurubat în cărucior; m0 este masa uneia din masele identice utilizate; m1 este masa căruciorului cu scoaba, talerul, obturatorul şi cele n mase identice; m2 este masa talerului fără obturator ; t1 este intervalul de timp în care obturatorul căruciorului întretaie fascicolul primului senzor; t3 este intervalul de timp în care obturatorul căruciorului întretaie fascicolul celui de al doilea senzor; t2 este intervalul de timp ce durează de la descoperirea fascicolului primului senzor până la începutul acoperirii fascicolului senzorului al doilea. 4. Schema experienţei:

5. Tabelul măsurărilor:

d m0  m2 

0,01 0,003

m;

0,061

kg;

n=

m1 

kg;

5 0,413

; kg;

N

t1 , s

t2 , s

t3 , s

a, m s 2

1

0,0185

0,1986

0,0138

0,85726

2

0,0185

0,1986

0,0138

0,85726

3

0,0185

0,1982

0,0136

0,909

4

0,0186

0,1978

0,0135

0,94976

5

0,0186

0,1984

0,0137

0,89626

6

0,0186

0,1985

0,0137

0,89584

7

0,0186

0,1986

0,0137

0,89543

8

0,0186

0,198

0,0136

0,92321

9

0,0189

0,1976

0,0134

1,01599

10 0,0186

0,198

0,0135

0,94887

6. Tabelul valorilor medii: n 1 2 3

X  

m2  n m0 m

Y  a, m s 2

0,12869

0,71359

0,13502

0,74575

0,14135

0,79842

4 5 6

0,14768

0,86562

0,15401

0,90611

0,16034

0,90365

7. Prelucrarea datelor experimentale:

p  6,76407 m s 2  = 0,0235 ;

b  -0,15532 m s 2 X 0  0  0,02296 ;

8. Calculul erorilor:

p  0,69315 m s 2

  0,10248 ;

9. Rezultatul final:

p  (6,764 ± 0,693) m s 2



10,2 %;

10.Concluzii: Rezultatele obtinute la lucrarea de verificare experimentală a principiului fundamental al dinamicii la miscarea de translaţie pe un plan orizontal arata că acceleratia caracterizează variaţia vitezei corpului, astfel produsul dintre masa corpului şi viteza lui determină impulsul sau cantitatea de miscare{p=m*v} care am obţinut ca este 9,1 m/s2 , aceasta are ca dependenţă: a) acceleraţia sistemului; b) acceleraţia gravitaţională g; c) m1-masa caruciorului si m2- masa talerului cu greutati n; 2. Intrucît   6 % este destul de mic, observăm o eroare destul de normală pentru experienţa noastră. 3. Graficul functiei reprezinta o dreapta Y= pX+b, unde Y este acceleratia sistemului, iar X este m2+nm0 / m1+ m2, ea fiind construita de calculator dupa rezultatele a n=5 serii a cite N=10 masurari. Rezultatul s-a calculat aplicind metoda celor mai mici pătrate. 4. Rezultatele finale p  (9,1 ± 0,05) m s 2   % 6 ; satisfac medodele de cercetare experimentală, astfel s-a demonstrat mişcarea

de translaţie a corpurilor pe plane orizontale.

11.Graficul dependenţei studiate: