Rok studiów: I ROK INFORMATYKA |
Temat: Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej.
|
Data wykonania: 12.04.2010 |
Wykonał: Stanisław Hanzel |
|
Ocena : |
Wstęp teoretyczny:
Moment bezwładności to miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym.
gdzie:
m - masa fragmentów ciała oddalonych od osi obrotu o długość r
r - odległość fragmentów ciała od jego osi obrotu
Im większy moment tym trudniej rozkręcić dane ciało lub zmniejszyć jego prędkość obrotową.
Czynnik (1) jest sumą iloczynów mas cząstek przez kwadraty ich odległości od osi obrotu.
Moment bezwładności ciała zależy od wyboru osi obrotu, od kształtu ciała i od sposobu
rozmieszczenia masy ciała. Moment bezwładności ma wymiar ML2. Zwykle mierzy się go w kgm2. Posługując się pojęciem momentu bezwładności można wyrazić energię kinetyczną obracającego się ciała sztywnego w postaci
Dla ciała sztywnego, które nie składa się z oddzielonych mas punktowych, lecz ma ciągły rozkład
masy, wyrażenie określające moment bezwładności jest bardziej złożone. Proces sumowania we
wzorze (1) należy zastąpić procesem całkowania. Niech ciało będzie podzielone na nieskończenie
małe elementy o równych masach dm , oraz niech r oznacza odległość każdego takiego elementu od
osi obrotu. W takim przypadku moment bezwładności otrzymać można z wyrażenia (3) gdzie
całkowanie odbywa się po całej objętości ciała.
Tabela pomiarowa:
H[m] |
Ping-pong [s] |
Drewniana [s] |
Mała stalowa[s] |
Duża stalowa [s] |
0,20 |
5,065 4,983 4,938 4,903 4,854 4,911 4,869 4,951 4,908 5,009 |
4,058 4,059 4,192 4,114 4,135 4,034 4,105 4,132 4,105 4,066 |
4,127 4,153 4,136 4,112 4,095 4,140 4,121 4,112 4,152 4,090 |
4,128 4,141 4,130 4,125 4,128 4,128 4,125 4,135 4,125 4,127 |
0,30 |
3,884 3,936 3,962 3,974 3,997 3,934 3,888 3,949 3,890 3,974 |
3,289 3,283 3,312 3,279 3,267 3,274 3,304 3,277 3,247 3,294 |
3,329 3,305 3,295 3,300 3,295 3,322 3,296 3,305 3,299 3,330 |
3,287 3,294 3,290 3,292 3,294 3,285 3,286 3,295 3,294 3,291 |
Obliczenia:
1. Obliczenia wartości C
Ping-Pong:
Dla H=0,2 m
1,75
Dla H=0,3 m
1,09
Kula drewniana:
Dla H=0,2 m
0,514
Dla H=0,3 m
Mała stalowa:
Dla H=0,2 m
0,53
Dla H=0,30 m
0,48
Duża stalowa:
Dla H=0,2 m
0,54
Dla H=0,30 m
0,46
2.Moment bezwładności
Ping-Pong:
m=2,47 g
R=1,7 [mm]
Drewniana:
m=69,05 g
R=2,2 [mm]
Mała stalowa:
m=277,83 g
R=1,9 [mm]
Duża stalowa:
m=406,89 g
R=2,35 [mm]
Moment bezwładności
Ping-pong |
Kula Drewniana |
M. Stalowa |
D. Stalowa |
10,13 |
161,08 |
506,49 |
1123,52 |
Tablicowe wyniki momentu bezwładności
Ping-pong |
Kula Drewniana |
M. Stalowa |
D. Stalowa |
4,75 |
133,68 |
401,18 |
898,82 |
Obliczanie błędów:
Ping pong
Dla wysokości h=0,2 m
Ping pong
Kula drewniana
Mała stalowa
Duża stalowa
Dla wysokości h=0,3 m
Ping pong
Kula drewniana
Mała stalowa
Duża stalowa
Niepewność standardowa u(t) dla wysokości h=0.2m
U(t) =
Ping Pong
U(t) =0,006 [s]
Drewniana
U(t) = 1,402*10-31 [s]
Mała stalowa
U(t) = 3,155*10-30 [s]
Duża stalowa
U(t) = 0 [s]
Niepewność standardowa u(t) dla wysokości h=0.3m
U(t) =
Ping Pong
U(t) =2,651*10-31 [s]
Drewniana
U(t) = 0 [s]
Mała stalowa
U(t) = 1,972*10-32 [s]
Duża stalowa
U(t) = 2,191*10-33 [s]
Wnioski:
W przyjętej metodologii badań nie sposób ograniczyć wpływ czynników mogących zakłócić
pomiar, np. lżejsze z kulek narażone były na przypadkowe podmuch powietrza, zdolne do
wprowadzania poważnych błędów w wynikach pomiarów. Dodatkowo w obliczeniach nie
został uwzględniony opór aerodynamiczny, który też ma niebagatelne znaczenie