BÁO CÁO THỰC TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

7 10.5K 244
BÁO CÁO THỰC TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

BÁO CÁO THỰC TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNGBÀI 6 : DAO ĐỘNG KÝ ĐIỆN TỬ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNGSV: Trần Quốc ĐạtTRƯỜNG: ĐH CÔNG NGHỆ ĐHQG HÀ NỘIPhòng thí nghiệm đại học khoa học tự nhiên.Giảng viên kí và nhận xét:I . Mục đích :Tìm hiểu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của dao động ký điện tửSử dụng dao động ký điện tử để đo một số đặc trưng cơ bản của dòng xoay chiềuII . Lý thuyết1. Sơ lược về cấu tạo của dao động kýBộ phận quan trọng nhất của dao động ký là ống phóng điện tử (OPĐT) có cấu tạo OPĐT được hút chân không cao. Mặt trong của màn chắn E được phủ bột huỳnhquang. Súng phóng điện tử (catot) K. Lưới G . Sợi đốt F. Ano

Trang 2

BÀI 4: XÁC ĐỊNH GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG BẰNG CON LẮC THUẬN NGHỊCH

Trường : ĐH CÔNG NGHỆ - ĐHQG HÀ NỘI

Phòng thí nghiệm đại học khoa học tự nhiên.

1, một vật rắn khối lượng m, có thể giao động quanh một trục nằm ngang đi qua điểm O1 nằm cao hơn vị trí khối tâm C của vật, được gọi là con lắc vật lý Điểm O1 được gọi là điểm treo của con lắc.

Ở vị trí cân bằng, khối tâm C và điểm treo O1 cùng nằm trên một đường

thẳng đứng, khi con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 0, momen trọng lực P có xu hướng kéo nó trở về vị trí cân bằng Khi đó ta có:

Trong đó: l – là khoảng cách O1C , dấu - phản ánh momen lực M có xu hướng kéo con lắc trở về vị trí cân bằng Nếu góc lêch 0 nhỏ, thay sin0, ta có:

Trong đó, a là biên độ, 0 là pha ban đầu, được xác định bởi công thức: 2, Có thể chế tạo con lắc vật lý, mà đối với nó có thể tìm được một điểm O 2

nằm trên đường thẳng đi qua O1 và C1 sao cho khi con lắc dao động quanh trục nằm ngang đi qua O2 thì chu kỳ dao động của con lắc đúng bằng chu kỳ của nó khi dao động quanh trục O1 Con lắc như vậy gọi là con lắc thuận nghịch.

Trang 3

Nhờ con lắc trọng nghịch ta có thể xác định gia tốc trọng trường Thực vậy khi cho con lắc do động quanh trục O1, chu kỳ của nó bằng:

Khi đổi chiều con lắc, nghĩa là khi cho nó giao động quanh trục O 2 thì chu kỳ giao động bằng:

T2 = 2 (I2/mgl2)(10)

trong đó, I1, I2, là momen quán tính của con lắc đối với trục quay O1, O2, ; l1, l2, là khoảng cách từ khối tâm C đến các trục O1, O2 .

Theo định lý Steiner – Huygens:

I1 = Ic + ml12

I2 = Ic + ml22

Ic là momen quán tính của con lắc đối với các trục quay đi qua khối tâm C và song song với trục quay O1, O2.

Từ các công thức (9), (10), (11) suy ra:

trong đó :l0 = l1 + l2 là khoảng cách giữa 2 trục quay 01 , O2 Vậy nếu đo được T và l0 thì có thể xác định g theo công thức (14).

Trong thực tế rất khó tìm được vị trí sao cho T1 = T2 , mà ta dễ dàng tìm được T1 T2 khác nhau chút ít Khi đó ta có thể biến đổi biểu thức thành:

g=( 4 Trong đó:

2l0/T2)[I –( l0(|T1 – T2|)/ T|(l1 – l2)|] (15).

Trang 4

T = (T1 + T2)/2

III, Dụng cụ thí nghiệm.

1, Con lắc thuận nghịch: gồm một thanh kim loại trên thanh kim loại có gắn chặt hai lưỡi dao 1 và 2 Các lưỡi dao này được đặt lên giá đỡ 3 làm cho con lắc có khả năng dao động quanh trục nằm ngang Quả nặng 4 và 5 được gắn cố định trên thanh kim loại nặng 5 có một gia trọng lượng 6, vị trí gia trọng có thể thay đổi được trên thanh kim loại bằng cách xoay nó theo các ren trên.

2, để đo chu kỳ ta dùng một bộ đếm hiện số tự động và một cổng quang 7 được nói sẵn vào bộ đếm Bộ đếm cho phpws tự động đếm 51 lần con lắc đi qua cổng và thời gian ứng với tổng số lần đó Từ đó tính chu kỳ của con lắc.

3, một thước kẹp để đo khoảng cách giữa quả nặng 5 và gia trọng 6 IV Thực hành.

Tiến trình thực hành:

1, Bật công tắc đỏ của bộ đếm thời gian Kiểm tra các chế độ trên máy đo thời gian.

2, Đặt gia trọng 6 ở vị trí sát quả nặng 5 Đặt lưỡi dao 1 lên giá đỡ 3 ( gọi là chiều thuận của con lắc) Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một goác nhỏ cỡ 8 0 cho dao động Quan sát trên bộ đếm tự động, xác định thời gian của 25 chu kỳ thuận ( 25T1) Lặp lại phép đo 3 lần, ghi sso liệu vào bảng 1.

3, Đối chiếu con lắc, nghĩa là đặt lưỡi dao 2 lên giá đỡ 3, tương tự như phần trên xác định 25 chu kỳ ngược ( 25 T2).

4, Dịch chuyển gia trọng 6 từ 0 mm đến 35 mm từng 5 mm một ( dùng thước kẹp để xác định khoảng cách) Tại mỗi vị trí của gia trọng 6 ta xác định 25 chu kỳ thuận và 25 chu kỳ ngược Ghi kết quả ghi vào bảng 1.

5, Vẽ đồ thị phụ thuộc của 2 đường cong: 25T1 và 25T2 vào vị trí của gia trọng 6.

Trang 6

6, Đặt gia trọng tại đúng vị trí nói trên, đo 3 lần 25T1 và 25T2 tuwf đó suy ra T1, T2.

7, Đo 3 lần khoảng cách l0 giữa 2 dao động, khoảng cách từ khối tâm C đến lưỡi dao 1 và 2 ( tức là l1, l2), ghi giá trị tìm được vào bảng 3.

Trang 7

Gia trọng ở vị trí cách khoảng 25,63 mm thì chu kì thuận bằng chu kì nghịch Từ đó ta có được kết quả đo ở bảng 2.

Ta thấy rằng kết quả gia tốc g ta đo được gần sát với thực nghiệm (g=9.8 m/s2) Trong quá trình thực nghiệm ta thấy có nhiều quá trình thí nghiệm tạo ra sai số và độ chính xác không cao như:

trong quá trình đo chu kì thì dao động của con lắc thuận nghịch là dao động tắt dần vì không được thức hiện trong môi trường lý tưởng.

quá trình đo chiều dài, xác định trọng tâm chưa chuẩn.

Ngày đăng: 03/03/2015, 18:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan