Виды ударов и их характеристики
⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4 Принадлежности: электромеханическая установка для центрального соударения шаров. Рассмотрим центральный абсолютно упругий удар двух шаров. Пусть шары с массами m1 и m2 движутся до ударения со скоростями V1 и V2, а после соударения со скоростями U1 и U2. На основании закона сохранения импульса можно записать:
На основании закона сохранения энергии имеем:
Переписав эти равенства в виде: и поделив второе на первое, получим:
Таким образом, при центральном абсолютно упругом ударе относительная скорость шаров меняет свое направление на противоположное, оставаясь неизменной по величине. В момент столкновения шары деформируются, затем разлетаются в противоположные стороны, деформация исчезает, т.е. кинетическая энергия шаров не расходуется на деформацию и остается неизменной по величине. В случае, когда удар шаров не является абсолютно упругим (неупругим), часть кинетической энергии шаров переходит в энергию их остаточной деформации. Тогда:
При неупругом ударе шаров относительная скорость их меняет свое направление на противоположное, уменьшаясь по абсолютной величине. Взяв модули относительной скорости, можно записать: Для количественной оценки уменьшения относительной скорости шаров вводится коэффициент восстановления: В условиях опыта можно считать "К" зависящим только от материала шаров; посредством "К" можно характеризовать упругие свойства материала. Для реальных тел всегда К < I. Величину К лучше всего определить при центральном ударе шаров равной массы. Пусть два одинаковых шара висят на нитях равной длины (рис.1). Если оба шара отклонить на одинаковые углы и отпустить, то их скорости V в момент соударения будут одинаковыми. Эту скорость можно найти. Если шар опускается о высоты h, то его скорость:
Рис. I
Из рис.1 следует: где
Аналогично можно определить и скорость шаров после удара U, измерив величину угла их отклонения после удара. Коэффициент восстановления в этом случае имеет вид: Если учесть соотношение (8) скорости шара и угла его отклонения, формула упростится:
где α0 - угол отклонения шара до удара, α1 - угол отклонения шара после удара. Уменьшение угла после первого соударения шаров может оказаться весьма малым. Это вызывает трудности в отсчете угла и приводит к большой погрешности в значении К. Поэтому целесообразно измерить величину угла не после первого соударения, а после 10-15 соударений. Для первого соударения
Время соударения τ зависит от относительной скорости шаров, их массы, упругих свойств материала и т.п.; оно может быть измерено на установке (см. рис.1). Если шары соединить в электрическую цепь и подать на них напряжение, то за время их соударения в цепи возникает электрический ток. Время соударения шаров τ может быть отождествлено со временем длительности возникающего прямоугольного электрического импульса. Если включить в цепь электронный осциллограф и подать на один из его входов возникающий импульс при соударении шаров, то на экране осциллографа можно наблюдать данный импульс. Пользуясь шкалой меток осциллографа и зная цену деления каждой метки Т по времени, можно по числу меток Z на импульс определить длительность импульса τ (время соударения) шаров: τ = Z*Т. Знание коэффициента восстановления К дает возможность вычислить энергию остаточной деформации W.
Закон сохранения энергии для неупругого удара двух шаров запишется в виде:
где W - энергия остаточной деформации одного шара, относящегося к одному соударению. Поскольку V1=-V2=V; U1=-U2=U, то получим: mV2=mU2+2W, откуда: Учитывая, что Зная время соударения шаров, можно рассчитать среднюю силу упругого удара. На основании второго закона Ньютона: (знаки скоростей взяты с учетом их направления относительно вектора силы). В результате интегрирования получим: Откуда:
Описание установки На установке (рис.1) два стальных шара расположены на металлических бифилярных подвесах. Шары удерживаются в отклоненном положении двумя электромагнитами Эм1 и Эм2,которые могут перемещаться (их положение фиксируются винтами). Углы отклонения шаров отсчитываются по шкале в градусах. Общее питание установки включается тумблером К1. питание электромагнитов включается тумблером К2. при включении тумблера К2 ток в цепи электромагнитов выключается, шары освобождаются и начинают двигаться друг к другу. При соударении шаров замыкается электрическая цепь, в которую они включены. Поэтому время соударения шаров будет равно длительности электрического импульса, возникающего при их взаимодействии. Напряжение импульса с сопротивлением R2 подается на вход осциллографа. Длительность электрического импульса определяется по экрану осциллографа, работающего в ждущем режиме, с учетом калибровки его длительности по шкале меток электронного осциллографа. Выполнение работы Предупреждение: при работе на шары подается напряжение 20 В. Прикасаться к шарам и нитям подвески одновременно двумя руками запрещается!
Читайте также: Блок-схема и функции основных узлов атомно-эмиссионного спектрометра. Основные характеристики атомно-эмиссионных спектрометров. Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|