Лабораторная работа №4. Зависимость ускорения тела от угла наклона плоскости

Содержание

Слайд 2

Цель работы: определить зависимость ускорения тела от угла наклона плоскости Оборудование:

Цель работы: определить зависимость ускорения тела от угла наклона плоскости
Оборудование:

Металлический шарик

Секундомер

Транспортир

Линейка

Наклонная

плоскость (желоб + штатив)
Слайд 3

Ход работы: Найдите цену деления секундомера и линейки; Соберите установку для

Ход работы:
Найдите цену деления секундомера и линейки;
Соберите установку для исследования движения

тела по наклонной плоскости;
Установите наклонную плоскость на какой-либо угол с помощью винтов на штативе;
Измерьте угол наклона плоскости с помощью транспортира или линейки;
Установите металлический шарик на верхнее положение наклонной плоскости;
Отпустите шарик. Не забудьте включить секундомер, чтобы измерить время прохождения шарика по наклонной плоскости;
Слайд 4

Запишите показания (угол наклона, расстояние, время) в таблицу; Повторите пункты 3-6

Запишите показания (угол наклона, расстояние, время) в таблицу;
Повторите пункты 3-6 с

различными величинами угла наклона плоскости;
Представьте данные в виде таблицы:
Выразите из формулы S=(at^2)/2 величину ускорения. Найдите по найденной формуле значение ускорения для каждого угла наклона плоскости;
Найдите абсолютную погрешность ускорения как абсолютную погрешность косвенной величины;
Постройте на миллиметровой бумаге график зависимости величины угла наклона от ускорения с указаниями погрешностей;
Сделайте вывод по проделанной работе.
Слайд 5

Выполнение работы: Сначала мы нашли абсолютную погрешность линейки, с помощью которой

Выполнение работы:

Сначала мы нашли абсолютную погрешность линейки, с помощью которой

измеряли расстояние, прошедшее шариком: ∆S=1мм=0,001м.
Абсолютную погрешность секундомера: ∆t=0,05c.
Абсолютную погрешность транспортира: ∆=1°.
Слайд 6

Установили наклонную плоскость на произвольный угол и измерили его величину при

Установили наклонную плоскость на произвольный угол и измерили его величину при

помощи транспортира;

Поместили металлический шарик на вершину наклонной плоскости. Отпустили шарик и измерили расстояние, прошедшее шариком, и время, за которое это расстояние было пройдено.

Слайд 7

Слайд 8

Полученные данные при первом проведении эксперимента: =22±1°; t=0,8±0,05 (с); S=0,58±0,001 (м);

Полученные данные при первом проведении эксперимента:
=22±1°;
t=0,8±0,05 (с);
S=0,58±0,001 (м);
a=2S/(t^2);
a=1,8125 (м/с^2);
Абсолютная погрешность:
∆T=(∆t)^2=t*∆t+t*∆t;
∆T=0,8*0,05+0,8*0,05=0,08;

∆a=(S*∆T)+∆S*t)/t^2=(0,58*0,08+0,001*0,8)/(0,64)=0,07 (м/c^2);
a=1,81±0,07

(м/с^2).
Слайд 9

Повторяем все те же самые действия и вычисления для различных углов

Повторяем все те же самые действия и вычисления для различных углов

наклона плоскости. Данные представлены в таблице:
Слайд 10

Построим график зависимости ускорения от угла наклона плоскости с учётом погрешностей:

Построим график зависимости ускорения от угла наклона плоскости с учётом погрешностей: