Sizov_Behovyh_Molecular_Physics
.pdfБиблиографический список:
1.Курс физики: Учеб. пособие для вузов / Грабовский Р.И. 6-е
изд. – СПб.: Изд.-во «Лань», 2002. – 608 с.
2.Зайдель Е.А. Элементарные оценки ошибок измерений. М:
Наука, 1967. С. 87-416.
3.Физический энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Сов. энцикл., 1983. 928 с.
4.Курс физики: учеб. пособие для вузов / Т.И. Трофимова. Изд. 9-е, перераб. и доп. М.: Изд.-ий центр «Академия», 2004. 560 с.
5.Курс физики: учеб. пособие для вузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. 4-е изд., испр.М.: Изд.-ий центр «Академия», 2003. 720 с.
6.Мягкий П.А. Молекулярная физика и термодинамика: практикум по физике / П.А. Мягкий, С.В. Макарычев, А.Д. Насонов. Барнаул: Изд.-во АГАУ, 2001. 75с.
108
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Е.Г. Сизов, Ю.В Беховых
МЕХАНИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Лабораторный практикум
Барнаул 2011
1
УДК 531/536 (076.5)
Рецензенты:
директор института физико-математического образования АлтГПА, к.ф.-м.н., д.п.н. А.В. Овчаров;
зав. кафедрой инженерных сооружений факультета природообустройства АГАУ, к.т.н. С.П. Щеглов.
Сизов Е.Г., Беховых Ю.В. Механика и молекулярная физика: лабораторный практикум. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2011. 108 с.
Учебное издание содержит теоретические сведения и описания лабораторных работ по разделам «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика» курса «Физика»
Предназначено для студентов очного и заочного отделений инженерных направлений подготовки аграрных вузов.
Рекомендовано к изданию методической комиссией факультета природообустройства АГАУ (протокол № 3 от 17 ноября 2011 г.).
Сизов Е.Г., Беховых Ю.В., 2011
ФГБОУ ВПО АГАУ, 2011
2
13. Таблица синусов некоторых углов
▼ |
0' |
10' |
20' |
30' |
40' |
50' |
60' |
|
0° |
0,0000 |
0,0029 |
0,0058 |
0,0087 |
0,0116 |
0,0145 |
0,0175 |
|
1° |
0,0175 |
0,0204 |
0,0233 |
0,0262 |
0,0291 |
0,0320 |
0,0349 |
|
2° |
0,0349 |
0,0378 |
0,0407 |
0,0436 |
0,0465 |
0,0494 |
0,0523 |
|
3° |
0,0523 |
0,0552 |
0,0581 |
0,0610 |
0,0640 |
0,0669 |
0,0698 |
|
4° |
0,0698 |
0,0727 |
0,0756 |
0,0785 |
0,0814 |
0,0843 |
0,0872 |
|
5° |
0,0872 |
0,0901 |
0,0929 |
0,0958 |
0,0987 |
0,1016 |
0,1045 |
|
6° |
0,1045 |
0,1074 |
0,1103 |
0,1132 |
0,1161 |
0,1190 |
0,1219 |
|
7° |
0,1219 |
0,1248 |
0,1276 |
0,1305 |
0,1334 |
0,1363 |
0,1392 |
|
8° |
0,1392 |
0,1421 |
0,1449 |
0,1478 |
0,1507 |
0,1536 |
0,1564 |
|
9° |
0,1564 |
0,1593 |
0,1622 |
0,1650 |
0,1679 |
0,1708 |
0,1736 |
|
10° |
0,1736 |
0,1765 |
0,1794 |
0,1822 |
0,1851 |
0,1880 |
0,1908 |
|
11° |
0,1908 |
0,1937 |
0,1965 |
0,1994 |
0,2022 |
0,2051 |
0,2079 |
|
12° |
0,2079 |
0,2108 |
0,2136 |
0,2164 |
0,2193 |
0,2221 |
0,2250 |
|
13° |
0,2250 |
0,2278 |
0,2306 |
0,2334 |
0,2363 |
0,2391 |
0,2419 |
|
14° |
0,2419 |
0,2447 |
0,2476 |
0,2504 |
0,2532 |
0,2560 |
0,2588 |
|
15° |
0,2588 |
0,2616 |
0,2644 |
0,2672 |
0,2700 |
0,2728 |
0,2756 |
|
16° |
0,2756 |
0,2784 |
0,2812 |
0,2840 |
0,2868 |
0,2896 |
0,2924 |
|
17° |
0,2924 |
0,2952 |
0,2979 |
0,3007 |
0,3035 |
0,3062 |
0,3090 |
|
18° |
0,3090 |
0,3118 |
0,3145 |
0,3173 |
0,3201 |
0,3228 |
0,3256 |
|
19° |
0,3256 |
0,3283 |
0,3311 |
0,3338 |
0,3365 |
0,3393 |
0,3420 |
|
20° |
0,3420 |
0,3448 |
0,3475 |
0,3502 |
0,3529 |
0,3557 |
0,3584 |
|
21° |
0,3584 |
0,3611 |
0,3638 |
0,3665 |
0,3692 |
0,3719 |
0,3746 |
|
22° |
0,3746 |
0,3773 |
0,3800 |
0,3827 |
0,3854 |
0,3881 |
0,3907 |
|
23° |
0,3907 |
0,3934 |
0,3961 |
0,3987 |
0,4014 |
0,4041 |
0,4067 |
|
24° |
0,4067 |
0,4094 |
0,4120 |
0,4147 |
0,4173 |
0,4200 |
0,4226 |
|
25° |
0,4226 |
0,4253 |
0,4279 |
0,4305 |
0,4331 |
0,4358 |
0,4384 |
|
26° |
0,4384 |
0,4410 |
0,4436 |
0,4462 |
0,4488 |
0,4514 |
0,4540 |
|
27° |
0,4540 |
0,4566 |
0,4592 |
0,4617 |
0,4643 |
0,4669 |
0,4695 |
|
28° |
0,4695 |
0,4720 |
0,4746 |
0,4772 |
0,4797 |
0,4823 |
0,4848 |
|
29° |
0,4848 |
0,4874 |
0,4899 |
0,4924 |
0,4950 |
0,4975 |
0,5000 |
|
30° |
0,5000 |
0,5025 |
0,5050 |
0,5075 |
0,5100 |
0,5125 |
0,5150 |
|
|
|
|
|
107 |
|
|
|
11. Парциальное давление (рн, Па) и плотность водяного пара ( ρн, г/м3) при различных температурах
t,°C |
|
ρн, г/м3 |
|
|
рн, Па |
|
|
|
|
t,°C |
|
|
ρн, г/м3 |
|
рн, Па |
|
|||||
-10 |
|
2,14 |
|
|
260 |
|
|
|
|
10 |
|
|
9,4 |
|
|
|
1230 |
|
|||
-9 |
|
2,33 |
|
|
283 |
|
|
|
|
11 |
|
|
10,0 |
|
|
|
1300 |
|
|||
-8 |
|
2,54 |
|
|
309 |
|
|
|
|
12 |
|
|
10,7 |
|
|
|
1400 |
|
|||
-7 |
|
2,76 |
|
|
337 |
|
|
|
|
13 |
|
|
11,4 |
|
|
|
1490 |
|
|||
-6 |
|
2,99 |
|
|
367 |
|
|
|
|
14 |
|
|
12,1 |
|
|
|
1600 |
|
|||
-5 |
|
3,24 |
|
|
400 |
|
|
|
|
15 |
|
|
12,8 |
|
|
|
1710 |
|
|||
-4 |
|
3,51 |
|
|
436 |
|
|
|
|
16 |
|
|
13,6 |
|
|
|
1810 |
|
|||
-3 |
|
3,81 |
|
|
475 |
|
|
|
|
17 |
|
|
14,5 |
|
|
|
1840 |
|
|||
-2 |
|
4,13 |
|
|
516 |
|
|
|
|
18 |
|
|
15,4 |
|
|
|
2070 |
|
|||
-1 |
|
4,47 |
|
|
561 |
|
|
|
|
19 |
|
|
16,3 |
|
|
|
2200 |
|
|||
0 |
|
4,84 |
|
|
610 |
|
|
|
|
20 |
|
|
17,3 |
|
|
|
2340 |
|
|||
1 |
|
5,2 |
|
|
652 |
|
|
|
|
21 |
|
|
18,3 |
|
|
|
2490 |
|
|||
2 |
|
5,6 |
|
|
705 |
|
|
|
|
22 |
|
|
19,4 |
|
|
|
2640 |
|
|||
3 |
|
6,0 |
|
|
758 |
|
|
|
|
23 |
|
|
20,6 |
|
|
|
2820 |
|
|||
4 |
|
6,4 |
|
|
810 |
|
|
|
|
24 |
|
|
21,8 |
|
|
|
2980 |
|
|||
5 |
|
6,8 |
|
|
870 |
|
|
|
|
25 |
|
|
23,0 |
|
|
|
3170 |
|
|||
6 |
|
7,3 |
|
|
930 |
|
|
|
|
26 |
|
|
24,4 |
|
|
|
3350 |
|
|||
7 |
|
7,8 |
|
|
1000 |
|
|
|
|
27 |
|
|
25,8 |
|
|
|
3550 |
|
|||
8 |
|
8,3 |
|
|
1064 |
|
|
|
|
28 |
|
|
27,2 |
|
|
|
3780 |
|
|||
9 |
|
8,8 |
|
|
1140 |
|
|
|
|
29 |
|
|
28,7 |
|
|
|
3990 |
|
|||
12. Психрометрическая таблица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Показания |
|
Разность показаний сухого и влажного термометров, °С |
|||||||||||||||||||
сухого термометра, |
0 |
1 |
2 |
|
|
3 |
|
4 |
5 |
6 |
|
7 |
|
8 |
9 |
|
10 |
||||
|
°С |
|
|
|
|
Относительная влажность, % |
|
|
|
|
|||||||||||
|
12 |
100 |
89 |
78 |
|
|
68 |
|
57 |
48 |
38 |
|
29 |
|
20 |
11 |
|
– |
|||
|
13 |
100 |
89 |
79 |
|
|
69 |
|
59 |
49 |
40 |
|
31 |
|
23 |
14 |
|
6 |
|||
|
14 |
100 |
89 |
79 |
|
|
70 |
|
60 |
51 |
42 |
|
34 |
|
25 |
17 |
|
9 |
|||
|
15 |
100 |
90 |
80 |
|
|
71 |
|
61 |
52 |
44 |
|
36 |
|
27 |
20 |
|
12 |
|||
|
16 |
100 |
90 |
81 |
|
|
71 |
|
62 |
54 |
46 |
|
37 |
|
30 |
22 |
|
15 |
|||
|
17 |
100 |
90 |
81 |
|
|
72 |
|
64 |
55 |
47 |
|
39 |
|
32 |
24 |
|
17 |
|||
|
18 |
100 |
91 |
82 |
|
|
73 |
|
65 |
56 |
49 |
|
41 |
|
34 |
27 |
|
20 |
|||
|
19 |
100 |
91 |
82 |
|
|
74 |
|
65 |
58 |
50 |
|
43 |
|
35 |
29 |
|
22 |
|||
|
20 |
100 |
91 |
83 |
|
|
74 |
|
66 |
59 |
51 |
|
44 |
|
37 |
30 |
|
24 |
|||
|
21 |
100 |
91 |
83 |
|
|
75 |
|
67 |
60 |
52 |
|
46 |
|
39 |
32 |
|
26 |
|||
|
22 |
100 |
92 |
83 |
|
|
76 |
|
68 |
61 |
54 |
|
47 |
|
40 |
34 |
|
28 |
|||
|
23 |
100 |
92 |
84 |
|
|
76 |
|
69 |
61 |
55 |
|
48 |
|
42 |
36 |
|
30 |
|||
|
24 |
100 |
92 |
84 |
|
|
77 |
|
69 |
62 |
56 |
|
49 |
|
43 |
37 |
|
31 |
|||
|
25 |
100 |
92 |
84 |
|
|
77 |
|
70 |
63 |
57 |
|
50 |
|
44 |
38 |
|
33 |
106
Содержание |
|
Правила техники безопасности в лаборатории |
4 |
Правила оформления отчета по выполняемой лабораторной |
|
работе |
5 |
Измерение физических величин и обработка результатов из- |
|
мерений |
6 |
Лабораторная работа № 1. Определение плотности твердого |
|
тела |
16 |
Лабораторная работа № 2. Изучение упругого центрального |
|
удара шаров |
21 |
Лабораторная работа № 3 Проверка закона сохранения полной |
|
механической энергии |
28 |
Лабораторная работа № 4. Изучение динамики вращательного |
|
движения твердых тел |
35 |
Лабораторная работа № 5. Измерение напряженности грави- |
|
тационного поля Земли |
42 |
Лабораторная работа № 6. Определение момента инерции |
50 |
Лабораторная работа № 7. Определение скорости полета пули |
|
методом вращающихся дисков |
55 |
Лабораторная работа № 8. Определение скорости полета пули |
|
динамическим методом |
60 |
Лабораторная работа № 9. Определение коэффициента вязко- |
|
сти жидкости |
65 |
Лабораторная работа № 10. Определение коэффициента внут- |
|
реннего трения жидкости методом протекания через капил- |
|
лярные трубки |
70 |
Лабораторная работа № 11. Определение влажности воздуха |
|
психрометрическим методом |
75 |
Лабораторная работа № 12. Измерение удельных теплоемко- |
|
стей воздуха методом Клемана-Дезорма |
80 |
Лабораторная работа № 13. Определение коэффициента по- |
|
верхностного натяжения жидкости методом отрыва кольца |
87 |
Лабораторная работа № 14. Определение коэффициента по- |
|
верхностного натяжения жидкости методом капель |
92 |
Лабораторная работа № 15. Определение коэффициента ли- |
|
нейного расширения |
97 |
Приложение |
102 |
Библиографический список |
108 |
3 |
|
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛАБОРАТОРИИ
1.Студент может находиться в лаборатории только в присутствии преподавателя или с его разрешения.
2.Студенты допускаются к выполнению лабораторных работ с разрешения преподавателя, после беседы, на которой выясняется степень подготовленности студента.
3.Студент обязан строго придерживаться всех указаний о порядке выполнения работы, данных в описании или полученных от преподавателя. Особое внимание должно уделяться указаниям, касающимся техники безопасности при работе с данным прибором или установкой.
4.Студентам запрещается включать общие выключатели на щитах.
5.Запрещается трогать и пользоваться приборами, не относящимися к выполняемой работе. В случае отсутствия нужного прибора необходимо обратиться к преподавателю или лаборанту.
6.Запрещается поворачивать какие-либо рукоятки, нажимать кнопки, назначение которых не известны или не ясны.
7.Запрещается даже на короткое время отходить от работающей установки. Если нужно отойти – необходимо выключить все электрические приборы.
8.Если студент испортил прибор (установку), начав работать без разрешения преподавателя, то ремонт установки или покупка нового прибора взамен испорченного производится за счет студента.
9.Беспорядок и наличие посторонних предметов на столе недопустимо.
10.Разбирать и вносить дополнительные изменения в установки не допускается. В случае неисправности прибора следует немедленно сообщить об этом преподавателю и не пытаться самостоятельно ее устранить.
11.По окончании работы каждый студент должен предъявить преподавателю таблицу с результатами и, сдав оборудование, восстановить порядок на рабочем столе.
12.Занятия в лаборатории проводятся с одной группой (подгруппой) в часы, предусмотренные расписанием. Студенты, пропустившие занятия по уважительной причине, должны договориться с преподавателем и выполнить работу в дополнительное время, не нарушая графика работ своей группы.
4
7. Вязкость воды при различных температурах
t, ºС |
0 |
|
|
10 |
|
|
20 |
|
|
40 |
|
80 |
|
100 |
||
η, мкПа·с |
1797 |
|
|
1307 |
|
|
1004 |
|
|
655 |
|
357 |
|
284 |
||
8. Вязкость жидкостей при различных температурах (10-2 Па·с) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жидкость |
|
|
|
|
|
|
|
t, ºС |
|
|
|
|
|
|||
10 |
|
20 |
|
|
30 |
|
|
50 |
|
|
70 |
|
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Бензол |
0,076 |
|
0,065 |
|
|
0,056 |
|
|
0,0436 |
|
|
0,035 |
|
— |
||
Касторовое масло |
244 |
|
98,7 |
|
|
45,5 |
|
|
12,9 |
|
|
4,9 |
|
— |
||
Трансформаторное |
4,2 |
|
1,98 |
|
|
1,34 |
|
|
0,64 |
|
|
0,38 |
|
0,213 |
||
масло |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Коэффициент |
линейного |
|
расширения |
|
|
твердых |
тел |
|||||||||
(для температур около 20ºС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Вещество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
α, 10-6 К-1 |
|
|||||
Алюминий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,9 |
|
|
||
Бронза |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,5 |
|
|
||
Дерево (вдоль волокон) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-6 |
|
|
|||
Дерево (поперек волокон) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50-60 |
|
|
|||
Дюралюминий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,6 |
|
|
||
Инвар (36,1% Ni) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,9 |
|
|
||
Латунь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,9 |
|
|
||
Медь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,7 |
|
|
||
Свинец |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,3 |
|
|
||
Сталь углеродистая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,1-12,6 |
|
|
||
Эбонит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
||
10. Поверхностное натяжение жидкостей (при 20°С) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Вещество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
α, мН/м |
|
|||||
Ацетон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,7 |
|
|
|||
Вода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72,8 |
|
|
|||
Глицерин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59,4 |
|
|
|||
Керосин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,9 (0°С) |
|
||||
Масло касторовое |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36,4 (18°С) |
|
||||
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем некоторых геометрических фигур
Фигура |
|
|
Объем V |
1. Куб |
|
|
|
|
|
|
V = a3 , |
|
|
|
a − ребро |
|
|
|
|
2. Прямоугольный |
|
|
|
параллелепипед |
|
|
|
|
|
V = a b c , |
|
|
|
a,b,c− ребра |
|
|
(длина, ширина, высота) |
||
|
|
|
|
3. Цилиндр |
|
|
|
|
|
V =π r2 h, |
|
|
r − радиус основания цилиндра; |
||
|
h− высота цилиндра |
||
|
|
|
|
4. Полый цилиндр (труба) |
|
|
|
|
V =π h(R2 −r2 ) , |
||
|
r − внутренний радиус основа- |
||
|
|
|
ния; |
|
R −внешний радиус основания; |
||
|
|
|
h− высота |
|
|
|
|
5. Шар |
|
4 |
π r3 = π d3 , |
|
V = |
||
|
|
||
|
3 |
6 |
|
|
r − радиус шара; |
||
|
d − диаметр шара |
||
|
|
|
|
104 |
|
|
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ВЫПОЛНЯЕМОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
Правильно составленный отчет состоит из следующих частей:
1.Номер и название выполняемой работы.
2.Цель работы.
3.Используемые приборы. Так как вместо отдельных приборов для измерений используются готовые установки, то здесь можно указать, что используется установка для измерений той или иной величины.
4.Теоретическое введение представляет собой краткий конспект основных теоретических сведений и ответы на контрольные вопросы. В тексте правильно составленного конспекта будут содержаться ответы на все контрольные вопросы.
5.Результаты измерений заносятся в предварительно составленную таблицу. Результаты вычислений тоже заносятся в таблицу. Таблица не должна содержать пустых клеток. В отчет необязательно включать все вычисления. Достаточно привести одно-два, чтобы преподаватель смог оценить, насколько правильно выполнялись расчеты
иуказать на ошибку, если таковая имеется.
6.Оценка погрешности измерений. Результат, приведенный без погрешности, не имеет научной ценности.
7.Вывод пишется исходя из целей выполненной работы. В нем обязательно должна содержаться информация о результате проведенных опытов и о соответствии практических и теоретических результатов. В выводе также записывается результат измерений с указанием точности (погрешности) измерений.
5
ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Физика – наука экспериментальная. Любое физическое исследование начинается с накопления опытных данных посредством измерения физических величин, связанных между собой определенными количественными соотношениями – законами.
Физические величины подразделяются на основные и производные. Основные величины независимы друг от друга и используются для установления связей с другими физическими величинами, которые называют производными. Основным величинам соответствуют основ-
ные единицы измерений, а производным – производные. Совокупность основных и производных единиц представляет собой систему единиц физических величин.
В мировой практике наиболее широко распространена Международная система единиц (СИ – система интернациональная). В данную систему входят семь основных единиц, две дополнительных и ряд производных единиц физических величин. Основными единицами из-
мерений являются: метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль,
кандела, а дополнительными – радиан и стерадиан. Остальные единицы измерений времени, механических, электрических, магнитных, тепловых, световых, акустических и других величин являются производными.
Вместе с единицами международной системы применяются и внесистемные единицы, например, сутки, литр, тонна, гектар и др.
Измерение – это процесс нахождения значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Измерить – это значит определить, во сколько раз измеряемая физическая величина больше или меньше однородной ей физической величины, принятой за единицу (эталон).
Измерения классифицируются на прямые и косвенные. Прямыми измерениями называют такие, при которых искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных (например, измерение длины линейкой, определение массы на весах, температуры – термометром и т.д.). Косвенными измерениями называют измерения, при которых искомую величину определяют расчетным путем, используя формулу зависимости ее от других величин, получаемых в ходе прямых измерений (например, определение плотности тела по его массе и геометрическим размерам и т.д.).
6
3. Плотность жидкостей при 20оC, кг/м3
|
Вода |
|
|
|
|
1000 |
Касторовое масло |
|
|
960 |
|
||
|
Ртуть |
|
|
|
|
13600 |
Спирт |
|
|
|
800 |
|
|
|
Глицерин |
|
|
|
|
1260 |
Ацетон |
|
|
|
790 |
|
|
|
4. Приставки для образования кратных и дольных единиц |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Приставки кратных единиц |
|
Отношение к |
основной единице |
|
Обозначение (русское) |
Приставки дольных единиц |
Отношение к основной единице |
|
Обозначение (русское) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экса |
|
|
1018 |
|
|
Э |
деци |
10-1 |
|
|
д |
|
|
Пэта |
|
|
1015 |
|
|
П |
санти |
10-2 |
|
|
с |
|
|
Тера |
|
|
1012 |
|
|
Т |
милли |
10-3 |
|
|
м |
|
|
Гига |
|
|
109 |
|
|
Г |
микро |
10-6 |
|
|
мк |
|
|
Мега |
|
|
106 |
|
|
М |
нано |
10-9 |
|
|
н |
|
|
Кило |
|
|
103 |
|
|
к |
пико |
10-12 |
|
|
п |
|
|
Гекто |
|
|
102 |
|
|
г |
фемто |
10-15 |
|
|
ф |
|
|
Дека |
|
|
101 |
|
|
да |
атто |
10-18 |
|
|
а |
|
|
5. Моменты инерции некоторых тел |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Материальной точки |
|
|
J = m r2 |
|
|
|||||||
|
Сплошного |
цилиндра или диска |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
относительно оси, совпадающей |
|
J = m R2 /2 |
|
|
||||||||
|
с геометрической осью |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Однородного |
тонкого |
стержня |
|
|
|
|
|
|
||||
|
относительно |
оси, проходящей |
|
J = m l2 /12 |
|
|
|||||||
|
через центр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Однородного |
стержня |
относи- |
|
|
|
|
|
|
||||
|
тельно оси, проходящей через |
|
J = m l2 /3 |
|
|
||||||||
|
один из концов |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Однородного шара |
|
|
J = 2 m R2 /5 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
|
|
|
Приложение
1. Основные физические постоянные (значения округленные)
Физическая величина |
Обозначение |
|
|
|
Числовые |
|||
|
|
|
значения |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ускорение свободного падения |
|
g |
|
|
|
9,81 м/c2 |
||
Гравитационная постоянная |
|
G |
|
6,67 ·10-11 м3/(кг·с2) |
||||
Постоянная Авогадро |
|
NA |
|
|
6,02 ·1023 моль-1 |
|||
Молярная газовая постоянная |
|
R |
|
8,31 Дж/(К· моль) |
||||
Постоянная Больцмана |
|
k |
|
|
1,38·10-23 Дж/К |
|||
Молярный объем газа при нор- |
|
Vm |
|
|
|
22,4·10-3м3 |
||
мальных условиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Плотность некоторых твердых тел при 20оC, кг/м3 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Металлы и их сплавы |
|
|
|
|||
Алюминий |
|
2700 |
|
Платина |
|
|
21450 |
|
Дюралюминий |
|
2600-2900 |
|
Сталь |
|
|
7600-7900 |
|
Железо |
|
7900 |
|
Серебро |
|
|
10500 |
|
Золото |
|
19320 |
|
Свинец |
|
|
11350 |
|
Латунь |
|
8200-8800 |
|
Цинк |
|
|
7140 |
|
Медь |
|
8960 |
|
Чугун белый |
|
|
7600-7800 |
|
|
|
Неметаллы |
|
|
|
|||
Алмаз |
|
3515 |
|
Стекло оконное |
|
2400-2700 |
||
Винипласт |
|
1350-1400 |
|
Текстолит |
|
|
1300-1400 |
|
Гранит |
|
2500-3000 |
|
Пробка |
|
|
220-260 |
|
Мрамор |
|
2600-2800 |
|
Фторопласт |
|
|
2100-2300 |
|
Оргстекло |
|
1180 |
|
Эбонит |
|
|
1100-1200 |
|
|
|
Дерево |
сухое |
|
|
|
||
Береза |
|
500 |
|
Клен |
|
|
550 |
|
Бук |
|
530 |
|
Липа |
|
|
400 |
|
Дуб |
|
550 |
|
Лиственница |
|
|
520 |
|
Ель |
|
360 |
|
Осина |
|
|
400 |
|
Кедр |
|
350 |
|
Сосна |
|
|
400 |
102
Средства и методы измерений
Для измерения физических величин используются различные технические средства, называемые средствами измерений (измерительными приборами). Каждый измерительный прибор характеризуется пределом (максимальной величиной измерения) и ценой деления (отношением предельного значения к полному числу делений шкалы).
Совокупность правил, определяющих принципы и средства измерения, называется методом измерения. На практике широкое распространение получили методы:
1)непосредственной оценки;
2)дифференциальный;
3)нулевой.
Метод непосредственной оценки реализуется при прямых измерениях.
Вдифференциальном методе на измерительный прибор воздействует разность измеряемой и базовой (значение которой известно) величин. При использовании этого метода необходимо иметь базовую величину, значение которой близко к измеряемой величине и определено с высокой точностью.
Внулевом методе измеряемую величину сравнивают с величиной, значение которой известно, но разность между ними сводится к нулю путем изменения известной величины. Примером нулевого метода может служить измерение массы тела на рычажных весах. Этот метод обеспечивает высокую точность измерений.
Погрешности измерений и их классификация
Ни одно измерение не может быть выполнено абсолютно точно. Вследствие ряда причин (несовершенство измерительных приборов, наших органов восприятия и других факторов) все измерения можно производить только с известной степенью точности, поэтому результаты измерений дают нам не истинное значение измеряемой величины, а лишь приближенное, называемое действительным.
Отклонение результата измерения x от истинного значения измеряемой величины xист называется абсолютной погрешностью измерения ∆x :
∆x = |
|
x − xист |
|
. |
(1) |
|
|
Из формулы (1) следует, что абсолютная погрешность измеряет-
7
ся в тех же единицах, что и измеряемая величина и указывает в каких пределах заключено истинное значение xист этой величины, то есть:
x+∆x > xист > x−∆x
или
xист = x±∆x. |
(2) |
В большинстве случаев для указания точности измерений удобнее пользоваться понятием относительной погрешности, которая показывает, какую долю измеряемой величины составляет абсолютная погрешность:
E = |
∆x . |
(3) |
|
x |
|
Относительной погрешностью называется отношение абсолютной погрешности к результату измерения.
Относительную погрешность обычно выражают в процентах:
E = |
∆x |
100%. |
(4) |
|
x |
|
|
Погрешности классифицируются на систематические, |
случай- |
ные и грубые (промахи).
1.Грубые погрешности возникают в результате невнимательной работы экспериментатора или плохих условий наблюдения. Результаты, содержащие грубую погрешность, резко отличаются от остальных,
иих не принимают во внимание.
2.Систематической погрешностью называется составляющая погрешности измерения, которая остается постоянной или закономерно изменяется при повторных измерениях одной и той же величины. Такие погрешности возникают, например, из-за инструментальной погрешности прибора (указывается на нем или в паспорте) или метода измерения (взвешивание тела без учета выталкивающей силы Архимеда). Систематические погрешности имеют определенное значение и знак, они могут быть устранены путем внесения поправки, то есть величины, прибавляемой к полученному при измерении значению.
3.Случайная погрешность – это составляющая погрешности, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях одной
итой же величины. Она вызвана разными причинами: несовершенством измерительных приборов, органов восприятия человека, методов измерений и других воздействий, причины которых остаются неизвестными человеку. Случайные погрешности устранить нельзя, однако их можно учесть при представлении результата.
8
Обработка результатов измерений
1.По формуле (4) рассчитайте коэффициент линейного расширения для различных образцов с точностью до 10-6 К-1. Результаты расчетов занесите в таблицу.
2.Определите относительную и абсолютную погрешности измерений для каждого образца по формулам:
∆α = α −αистиное ;
Eα = ∆αα 100%.
За истинные значения примите табличные значения коэффициента линейного расширения для соответствующего материала (прил. 9).
3.Запишите результаты вычислений в таблицу.
4.Сделайте вывод о том, почему экспериментальные данные не совпадают с табличными.
Контрольные вопросы
1.Объясните, почему увеличиваются линейные размеры твердых тел при их нагревании.
2.Объясните, почему увеличиваются линейные размеры жидких тел при их нагревании.
3.Почему некоторые вещества в разные стороны расширяются неодинаково?
101
2.Наполните водой комнатной температуры пробирки из комплекта принадлежностей прибора на половину объёма.
3.Измерьте длину l1 испытуемых стержней и результаты занесите в таблицу.
4.Опустите в каждую пробирку по испытуемому стержню сферическим концом вниз и поместите на штатив.
5.Включите прибор в электрическую сеть 220 В.
6.Отведите индикатор 11 на четверть оборота в сторону до
упора.
7.Лабораторным термометром замерьте температуру t1 воды в одной из пробирок.
8.Пробирку с испытуемым стержнем через резиновую прокладку и отверстие в крышке 5 прибора введите в нагреватель 3.
9.Оттяните шток индикатора 11 вверх, установите индикатор 11 над пробиркой (поверните кронштейн 10 в прорези до упора) и опустите шток в углубление на торце стержня. Кронштейн 10 зафиксируйте винтом.
10.Заметьте положение стрелки на шкале индикатора (для первого опыта стрелку лучше ставить на нулевую отметку).
11.Включите питание прибора кнопочным выключателем. При этом должна загореться индикаторная лампа.
12.Измерьте увеличение длины l2 – l1 образца по отклонению стрелки индикатора от первоначального положения при температуре кипения воды (при закипании воды в пробирке испытуемый образец принимает температуру, равную температуре кипения воды). Запишите результаты измерений в таблицу.
Отсчет вести с точностью до половины деления шкалы инди-
катора.
Температуру кипения t2 принять равной 1000С.
13.Кнопочным выключателем отключите питание прибора.
14.Отведите индикатор 11 на поворотном кронштейне 10 в сторону до упора, предварительно оттянув шток индикатора 11 вверх.
15.Извлеките из прибора нагретую пробирку и поместить ее в
штатив.
16.Повторить операции пунктов 6-15 для остальных образцов.
Внимание! Поскольку дальнейшая работа проводится при нагретом приборе, во избежание заметных искажений в замерах время с момента помещения пробирки в зону нагрева до фиксации первоначального положения стрелки индикатора не должно превышать 40 секунд.
100
Целью вычисления погрешностей измерения является оценка точности результата, то есть степени его приближения к истинному значению определяемой величины. Результаты с неизвестной точностью практической ценности не представляют и в ряде случаев могут служить источником антинаучных знаний.
Оценка случайных погрешностей при прямых измерениях
Если исключить систематические и грубые погрешности, то даже при использовании средств измерения повышенной точности на результаты измерений будут оказывать влияние различные случайные факторы, не поддающиеся учету и контролю. Оценка возникающих при этом случайных погрешностей осуществляется с помощью законов математической статистики.
При оперировании результатами прямых измерений, не требующих высокой точности, достаточно рассчитать абсолютную и относительную погрешности методом среднего арифметического:
1. Найти среднее арифметическое значение измеряемой величины из n измерений по формуле:
|
n |
|
|
|
|
x = |
∑xi |
= |
x + x |
+...+ x |
|
i=1 |
1 2 |
n |
. |
||
|
|
|
|||
ср |
n |
|
|
n |
|
|
|
|
2. Определить абсолютную погрешность каждого измерения:
∆x1 = xср − x1 ,
∆x2 = xср − x2 ,
……………
∆xn = xср − xn .
3. Найти среднюю абсолютную погрешность по формуле:
n
∆xср = ∑i=1n∆xi = ∆x1 + ∆x2n+...+ ∆xn . 4. Найти среднюю относительную погрешность:
E = ∆xср 100% .
xср
5. Конечный результат представить в виде:
9
x = (xср ± ∆xср );
E=...% .
Вслучае однократных измерений, а также когда повторные измерения дают одно и то же значение измеряемой величины, погрешность измерений принимается равной инструментальной (приборной) погрешности.
Инструментальная погрешность указывается в его паспорте или на шкале. На шкалах многих измерительных приборов указывается класс точности. Его условным обозначением является цифра, обведенная кружком. Класс точности определяет абсолютную приборную погрешность в процентах от предела измерения. Если прибор не имеет паспорта или на нем не указан класс точности, то в качестве приборной погрешности принимают половину наименьшей цены деления шкалы прибора.
Если рассчитанная абсолютная погрешность получается меньше приборной, то в качестве абсолютной погрешности измерений принимают приборную погрешность.
Оценка случайных погрешностей при косвенных измерениях
Если измеряемая косвенным методом величина y связана с величинами, определяемыми прямыми измерениями x1, x2 ,…, xn функциональной зависимостью y = f (x1,x2,...,xn ), то для определения по-
грешностей при таких измерениях можно воспользоваться дифференциальным методом.
В основе этого метода лежит свойство натурального логарифма:
|
|
|
|
|
d(ln y) |
= |
dy |
. |
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полный дифференциал логарифма функции |
y = f (x1,x2,...,xn ) |
|||||||||||||||||||||
определяется выражением: |
|
|
|
|
|
dx1 |
|
|
|
|
dx2 |
|
|
|
|
dxn |
|
|
||||
d(ln f (x ,x ,...,x |
) = k |
|
+ k |
|
|
|
+...+ k |
|
, |
(6) |
||||||||||||
|
|
2 x |
|
|
||||||||||||||||||
1 |
2 |
n |
|
1 x |
|
|
|
|
|
|
n x |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
n |
|
||
где k1 , k2 , …, kn – показатели степени аргументов x1 , x2 , …, xn . |
|
|||||||||||||||||||||
Отсюда следует: |
|
dx1 |
|
|
|
dx2 |
|
|
|
|
|
|
|
dxn |
|
|
|
|
|
|||
|
dy |
= k |
|
+ k |
|
+... |
+ k |
|
. |
|
|
|
(7) |
|||||||||
|
y |
x |
|
x |
n |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
для |
индикатора |
|||
|
малых |
перемещений |
||||
|
11. Кронштейн может |
|||||
|
поворачиваться |
|
во- |
|||
|
круг |
оси стойки |
на |
|||
|
90°. |
На |
панели кор- |
|||
|
|
|||||
|
пуса |
|
расположены |
|||
|
индикаторная |
лампа |
||||
|
12 и кнопочный вы- |
|||||
|
ключатель |
13, |
а |
на |
||
|
задней стенке – винт |
|||||
|
заземления |
14. |
Внут- |
|||
Рис. Прибор для определения коэффициента |
ри корпуса |
на |
опоре |
|||
расположен |
|
держа- |
||||
линейного расширения твёрдых тел |
тель |
с предохраните- |
лем 15. Штепсельная вилка 16 служит для включения прибора в электрическую сеть напряжением 220 В.
Испытуемый образец твердого тела нагревается в воде, находящейся в стеклянной пробирке. Изменение длины нагретого образца по сравнению с его первоначальной длиной (при комнатной температуре) измеряется индикатором малых перемещений и вводится в формулу для определения коэффициента линейного расширения (4).
Порядок выполнения работы
1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений:
№ |
|
l2 – l1, |
0 |
|
0 |
|
|
-1 |
|
-1 |
Eα , |
п/п |
l1,м |
10-3 м |
t1, |
C |
t2, |
C |
α, K |
|
∆α, K |
|
% |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внимание! При работе некоторые части установки нагреваются до очень высокой температуры. Будьте предельно осторожны, чтобы не получить ожег. Не наклоняйтесь над установкой! Строго придерживайтесь указаний по выполнению работы.
99