Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

Лабораторная работа 1. Исследование движения тел в диссипативной среде
НазваниеИсследование движения тел в диссипативной среде
Дата17.09.2018
Размер55.32 Kb.
Формат файлаУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле
Имя файлаЛабораторная работа 1.docx
ТипИсследование
#50877
Подборка по базе: 11111Викторины для школьников по правилам дорожного движения.doc, Порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движ, мониторинговое исследование.docx, Лабораторная работа — Исследование зеркальной антенны.doc, Алексеенко В.А., Копанев М.В., Целищев В.А._Синтез и анализ комб, Маршрут движения.docx, 6 Анализ движения денежных потоков.doc, ИДЗ Механика поступательного и вращательного движения.docx, 03 СОП взятие крови на биохимическое исследование.doc, Теорема об изменении количества движения системы. Закон сохранен

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеМИНОБРНАУКИ РОССИИ

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра Физической химии

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Физика»

Студент гр. 720х.
ПреподавательМорозов В.В.

Определение вязкости диссипативной среды (жидкости) по установившейся скорости движения шарика в ней, а также исследование процессов рассеяния энергии в диссипативной среде.

Приборы и принадлежности.

Цилиндрический сосуд с жидкостью, металлические шарики, аналитические весы, масштабная линейка, секундомер.Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

Рис. 1.1

h0

Ɩ
В работе используется цилиндрический сосуд (рис. 1.1), на боковой поверхности которого нанесены метки. Измеряя расстояние между метками и время движения шарика в жидкости между ними, можно определить скорость его падения. Шарик опускается в жидкость через впускной патрубок, расположенный в крышке цилиндра.

Основные теоретические положения.

Сила сопротивления среды

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле(1)

, где v – скорость движения тела, r – коэффициент сопротивления.

Видео:Уравнение движенияСкачать

Уравнение движения

Коэффициент сопротивления определяется формулой Стокса

Видео:Основные понятия и уравнения кинематики равноускоренного движения тела.Скачать

Основные понятия и уравнения кинематики равноускоренного движения тела.

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле(2)

Критерием характера движения слоев жидкости (ламинарного или турулентного) при падении в ней шарика радиуса R со скоростью υ является число Рейнольдса

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле(3)

При Re 2300 – турбулентно.

Движение тела в диссипативной среде. Рассмотрим падение шарика в жидкости. В лабораторной работе случае скорость падения шарика невелика, и можно считать, что сила сопротивления пропорциональна первой степени его скорости.

Второй закон Ньютона в случае стационарного движения шарика имеет вид:

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле(4)

Из полученного уравнения может быть найден коэффициент сопротивления среды:

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле(5)

, а по формуле Стокса–Эйнштейна – вязкость среды:

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле(6)

Радиус шарика может быть выражен через его массу Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле.

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле(7)

, где А – константа, зависящая от плотности жидкости и материала шарика:

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле(8)

Полная механическая энергия движущегося в жидкости тела в произвольный момент времени определяется выражением:

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле(9)

Передача энергии жидкой среде, окружающей движущееся тело, происходит за счет совершения работы против сил трения. Энергия при этом превращается в тепло. Скорость диссипации энергии (мощность потерь) в установившемся режиме может быть найдена как:

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле(10)

Уравнение баланса энергии на участке установившегося движения имеет вид:

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеили Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле(11)

Таблица 1

12345θi
m, мг7775767474θm=0,5
t, с5,214,575,374,645,06θt=0,01

Таблица 2

ρж, г/см 3ρт, г/см 3l, смh0, смt, °С
1,2511,3417722

Обработка результатов эксперимента.

  1. Рассчитаем значение коэффициента A (8) в формуле вязкости (7).

A=1.68

  1. Определеим значения установившейся скорости и вязкости жидкости (7).

Таблица 3

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле, ρ = 8900 кг/м 3 , NA = 6,02·10 23 моль -1 , μ = 64 г/моль, e = 1.60·10 -19 Кл. Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

N12345Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле
m, мг7775767474θm=0,5
t, с5,214,575,374,645,06θt=0,01
Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле0.0330.0370.0320.0370.034
Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле0.16·10 -30.19·10 -30.16·10 -30.19·10 -30.17·10 -3
Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле0.0320.0330.0340.0370.037Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле
Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле0.0010.0010.0030Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле
Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле1.7311.7231.7321.7231.728
Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле7.025·10 -37.352·10 -36.996·10 -37.349·10 -37.170·10 -3
Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле1.7231.7231.7281.7311.732Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле
Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле00.0050.0030.001Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле, результатов, содержащих грубые погрешности, в выборке нет.
Таблица 4

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле
Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле
Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

Таблица 4 (продолжение)

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле100%
0.00260.174·10 -3Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле8 %
0.00467.178·10 -3Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом полеУравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле0.6 %

Коэффициент сопротивления (5)

Мощность рассеяния (10)

Число Рейнольдса (3)

Количество теплоты, выделяющееся за счет трения шарика о жидкость (10)

1.48 Па·с — стандартное значение вязкости глицерина, 1.78 Па·с – полученное в результате эксперимента.

Видео:Уравнение движения тела дано в виде x=2−3t. ВычислиСкачать

Уравнение движения тела дано в виде x=2−3t. Вычисли

Лабораторная работа №1 «Исследование движения тел в диссипативной среде»

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

Лабораторная работа №1 «Исследование движения тел в диссипативной среде»

1. Какие параметры характеризуют исследуемую систему как диссипативную? От каких величин зависит коэффициент сопротивления движению тела в диссипативной среде?

2. Дайте определения динамической, кинематической вязкости и текучести жидкости, а также ее ламинарного и турбулентного течения.

3. Как зависит сила сопротивления движению шарика в жидкости от скорости при малых и больших скоростях его движения.

4. Сделайте рисунок и укажите на нем все силы, действующие на шарик, падающий в жидкости.

5. Используя обозначения сил, указанных на рисунке, напишите уравнение движения шарика (второй закон Ньютона) в диссипативной среде для момента касания шариком поверхности жидкости. Напишите уравнение, описывающее движение шарика в жидкости в нестационарном и стационарном режиме.

6. Выведите (или докажите подстановкой в уравнение движения) зависимости скорости и ускорения шарика от времени в нестационарном режиме.

7. Используя выражения для сил п. 3, напишите уравнение движения шарика в стационарном режиме. Используя это уравнение, получите выражение для вязкости жидкости через радиус шарика.

8. Объясните различный характер температурной зависимости вязкости жидкостей и газов.

9. Чем обусловлена необходимость учета присоединенной массы?

10. Обоснуйте, почему в данной работе для обработки данных косвенных измерений нельзя применять метод переноса погрешностей, но возможно применение выборочного метода.

11. Запишите уравнение движения для тела, движущегося в однородном силовом поле в диссипативной среде, и объясните физический смысл величин, входящих в это уравнение.

12. Какие силы действуют на тело, падающее в вязкой среде?

13. Почему при ламинарном течении происходит изменение скорости слоев жидкости.? Приведите примеры движения тел в вязкой среде и укажите направление изменения скорости.

14. Какие параметры характеризуют исследуемую систему как диссипативную?

15. Дайте определение времени релаксации. Как определить время релаксации, пользуясь графиком переходного процесса в диссипативной системе?

16. От каких величин зависит коэффициент сопротивления движению в диссипативной среде?

17. Сформулируйте законы Ньютон. Как они реализуются в данной работе?

18. Что такое установившаяся скорость?

19. Почему при движении тела в вязкой среде под действием постоянной силы существует предельная скорость движения? Есть ли такая скорость при сухом трении?

20. Какой физический смысл коэффициента внутреннего трения (вязкости)?

21. В каких единицах измеряется коэффициент вязкости?

22. Что определяет формула Стокса?

23. Какие системы называются диссипативными?

24. Напишите уравнение динамики для шарика, опущенного в масло с достаточно большой скоростью. Получите зависимость скорости и ускорения шарика от времени.

25. Чем обусловлена сила сопротивления движению в вязкой среде? Как направлена эта сила?

26. Какие параметры влияют на силу сопротивления движению в вязкой среде?

27. Объясните суть явления вязкого трения.

28. Объясните превращение энергии при движении шарика в диссипативной среде.

29. Запишите аналитическое выражение и объясните уравнение баланса энергии на участке установившегося движения.

30. Напишите аналитическую формулу зависимости скорости движения тела от времени при движении в диссипативной среде в случае, когда начальная скорость нулевая.

31. Нарисуйте график зависимости скорости шарика от времени для двух случаев, когда в системе действуют сопротивления и когда — нет.

32. Напишите аналитическую формулу для ускорения шарика и определите a0 .

33. Нарисуйте теоретический график зависимости скорости шарика от времени при движении в диссипативной среде. Объясните вид этого графика.

34. Нарисуйте теоретический график зависимости ускорения шарика от времени при движении в диссипативной среде. Объясните вид этого графика.

35. Что такое присоединенная масса?

36. Как зависит коэффициент динамической вязкости от температуры?

37. От каких параметров зависит сила Архимеда?

38. Как по графику зависимости скорости шарика от времени определить мгновенное ускорение и путь, пройденный шариков за время t ?

39. Сравните потенциальные энергии аэростатов: парящего свободно и удерживаемого тросом у на одном уровне у поверхности Земли?

40. Два шарика, сделанные из одного материала, имеющие одинаковый радиус двигаются с одинаковой скоростью. Один из шариков полый. Сравните силы сопротивления, действующие на шарики?

Видео:Урок 37. Движение тела, брошенного под углом к горизонту (начало)Скачать

Урок 37. Движение тела, брошенного под углом к горизонту (начало)

Движение частицы в постоянном и однородном силовом поле

Пусть на частицу действует сила, которая не зависит ни от времени, ни от координат частицы:

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

В этом случае интегрирование уравнений движения производится без затруднений. Согласно второму закону Ньютона ускорение

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

также будет постоянным. Движение с постоянным ускорением называется равноускоренным. Из уравнения

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

Уравнение движения для тела движущегося в однородном силовом поле

Наконец, интегрируя уравнение получим закон движения частицы:

📹 Видео

Физика 9 класс (Урок№2 - Движение тела, брошенного горизонтально)Скачать

Физика 9 класс (Урок№2 - Движение тела, брошенного горизонтально)

Урок 12. Равномерное прямолинейное движениеСкачать

Урок 12. Равномерное прямолинейное движение

Уравнение равномерного прямолинейного движения | Физика 10 класс #3 | ИнфоурокСкачать

Уравнение равномерного прямолинейного движения | Физика 10 класс #3 | Инфоурок

Урок 276. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном полеСкачать

Урок 276. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле

Основное уравнение динамики вращательного движения. 10 класс.Скачать

Основное уравнение динамики вращательного движения. 10 класс.

Урок 137. Движение тела в жидкости и газе.Скачать

Урок 137. Движение тела в жидкости и газе.

Теория движения заряженных частиц в электрическом поле .Часть 1Скачать

Теория движения заряженных частиц в электрическом поле .Часть 1

Уравнение равномерного движения. Решение задач по теме.Скачать

Уравнение равномерного движения. Решение задач по теме.

Движение тела, брошенного под углом к горизонтуСкачать

Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Билеты №25, 26 "Движение зарядов в поле"Скачать

Билеты №25, 26 "Движение зарядов в поле"

Урок 44. Вращение твердого тела. Линейная и угловая скорость. Период и частота вращения.Скачать

Урок 44. Вращение твердого тела. Линейная и угловая скорость. Период и частота вращения.

Физика - уравнения равноускоренного движенияСкачать

Физика - уравнения равноускоренного движения

Урок 125. Работа, мощность и кинетическая энергия при вращательном движенииСкачать

Урок 125. Работа, мощность и кинетическая энергия при вращательном движении

Физика. 9/10 класс. Движение в поле тяжестиСкачать

Физика. 9/10 класс. Движение в поле тяжести

Физика. 10 класс. Изучение движения тела скатывающегося по наклонному желобу /12.10.2020/Скачать

Физика. 10 класс. Изучение движения тела скатывающегося по наклонному желобу /12.10.2020/

Магнитное поле движущихся зарядов 1980 гСкачать

Магнитное поле движущихся зарядов 1980 г
Поделиться или сохранить к себе: