Режим тренировки Edu
Баллы скрыты. Решайте по частям: открывайте подсказки и ответ только когда застряли, отмечайте решённое.Основу установки составляют крутильные весы: длинный стержень с двумя одинаковыми шариками на концах (коромысло), симметрично подвешенный на двух параллельных длинных нитях к еще одной деревянной палочке сверху. Подобную установку использовал О. Кулон при проведении своих экспериментов, поэтому она должна быть вам знакома. На рисунке обозначено:
Вам необходимо измерить (конечно, на таком примитивном приборе скорее оценить) силу взаимодействия между наэлектризованной пластиковой полоской и незаряженным металлическим шариком в зависимости от расстояния между ними.
1.1 Рассчитайте момент силы, действующий на коромысло со стороны нитей подвеса, при повороте коромысла на малый угол
Нарисуй коромысло и два отклонённые от вертикали натяжных троса; отметь малые углы отклонения нитей и поворота коромысла.
Запиши условие равновесия сил для коромысла и проецируй силы натяжения на горизонтальную плоскость; запиши уравнение для суммарного момента этих проекций относительно центра коромысла.
- Определи связь между углом отклонения нитей
и углом поворота коромысла по геометрии подвеса. - Запиши, что суммарная вертикальная составляющая натяжений равна весу коромысла и найди горизонтальную составляющую натяжения через эту величину и малый угол.
- Вычисли момент от горизонтальных составляющих натяжений вокруг оси коромысла.
- Выразите момент
от нитей через и геометрические параметры (не выполняй дополнительной алгебры).
1.1 При повороте коромысла весов на малый угол
При малом угле отклонения нитей от вертикали сумма сил натяжения нити равна силе тяжести коромысла с шариками (учитывая, что косинус малого угла равен 1):
Следовательно, проекция этих сил на горизонтальную плоскость равна
Наконец, момент этих сил равен
1.2 К шарикам прикладывают одинаковые по модулю и противоположно направленные силы 
Подумай, какие моменты уравновешивают момент сил притяжения, действующих на два шарика.
Применяй условие равенства суммарного момента сил натяжения и момента внешних сил (равновесие моментов) для малого угла; это даст линейную связь между моментом и
- Запиши момент внешних сил при действии двух сил
на расстоянии от центра коромысла. - Приравняй этот момент суммарному моменту от натяжений, найденному в 1.1.
- Упростив с учётом малых углов, покажи пропорциональность между
и . - Выразите коэффициент пропорциональности
через параметры исходной системы (оставь алгебру преобразлений).
1.2 В состоянии равновесия момент сил притяжения уравновешивается моментом сил натяжения нитей. Из формулы (3) следует, что последний пропорционален углу закручивания, поэтому и угол закручивания пропорционален действующим силам притяжения.
1.3 Выразите значение коэффициента
Прежде чем переходить к систематическим измерениям, проведите пробный качественный эксперимент. Длины нитей должны быть примерно равны 40 см, их изменять не следует.
Потерев одну из пластиковых полосок тканью (сообщив ей некоторый электрический заряд), поднесите полоску к шарику и убедитесь, что шарик притягивается к полоске. Подберите такое расстояние между нитями
Нарисуй коромысло с подвесами и покажи все силы, действующие в малом отклонении: натяжения нитей, вес и внешние горизонтальные силы на шариках. Подумай, какие компоненты этих сил малы и какие --- важны для создания вращающего эффекта.
Запиши условие равновесия для вращающего момента относительно оси подвеса: момент от горизонтальных компонент сил натяжения уравновешивает момент внешних сил
- Выпиши геометрическую связь из п.1.1:
. - Найди горизонтальную составляющую каждой силы натяжения как
и вырази через из равновесия вертикальных сил. - Запиши момент от горизонтальных компонент натяжений относительно оси и момент внешних сил
(используй расстояния и ). - Приравняй эти моменты и вырази искомый коэффициент
из полученной системы.
1.3 Момент сил притяжения равен
Приравнивая найденные моменты сил, получим
Следовательно, коэффициент в формуле (1) условия описывается формулой
1.4 Укажите найденное значение расстояния между нитями, обозначим соответствующий параметр
Если сила
Где
Проведи пробный опыт: электризуй полоску и поднеси к одному шарику, отрегулируй расстояние между нитями так, чтобы заметить притяжение на 3–4 см.
Не требуется теоретических формул — зафиксируй экспериментальное значение расстояния между нитями
- Установи длину нитей примерно 40 см и зафиксируй остальные геометрические параметры.
- Постепенно меняй полюсное расстояние между нитями и подноси полоску на 3–4 см от шарика.
- Определи минимальное значение
при котором притяжение заметно и зафиксируй его как . - Выразите найденное
с указанием измерительной точности.
1.4 Пробный эксперимент показывает, что расстояние между нитями должно быть примерно равно 2 см, или
1.5 Измерьте зависимость периода крутильных колебаний от расстояния между нитями подвеса, в диапазоне, включающем значение
1.5 Измерения зависимости периода колебаний от расстояния между нитями требуют терпения и занимают достаточно много времени, так как период колебаний составляет несколько секунд (и зависит от длины нитей). Методика проведения таких экспериментов традиционная: измеряется время нескольких (не менее 5) колебаний, после чего рассчитывается период этих колебаний. Для получения зависимости
1.6 Сравните вид полученной зависимости с Вашими теоретическими изысканиями.
Если формула (1) применима, то период крутильных колебаний не зависит от их амплитуды. Установите расстояние между нитями равным
1.6 Эксперимент подтверждает теоретические построения, из которых следует, что период малых колебаний обратно пропорционален расстоянию между нитями
1.7 Измерьте зависимость периода крутильных колебаний от их амплитуды (максимального угла закручивания). Постройте график полученной зависимости. Укажите интервал углов закручивания, в котором формула (1) применима.
Проверь период колебаний при разных амплитудах закручивания, чтобы найти диапазон, где закон Хука (линейность момента по углу) выполняется.
Измеряй период для набора амплитуд и сравнивай; при применимости формулы
- Зафиксируй
и для ряда амплитуд измерь время одинакового числа колебаний и вычисли . - Построй график
от максимального угла закручивания. - Найди интервал углов, в котором
остаётся практически постоянным (погрешность порядка эксперимента). - Выразите границы угловой амплитуды, в которых формула
применима.
1.7 Измерение периодов колебаний при больших углах закручивания показывают, что период этих колебаний незначительно (примерно на 10%) возрастает при возрастании угла закручивания до
2.1 Измерьте зависимость силы притяжения (в Ньютонах) шарика к наэлектризованной полоске от расстояния между ними. Постройте график этой зависимости.
2.1 Измерения показывают, что сила притяжения при расстоянии между шариками и пластиками порядка 1 см составляет десятые доли ньютона и быстро убывает при увеличении расстояния.
2.2 Подчиняется ли полученная вами зависимость закону Кулона? Назовите основные причины возможных отклонений от закона Кулона.
Последние советы.
- Старайтесь каждые раз электризовать полоски одинаково.
- Используйте «симметричную» схему: у вас два шарика, две полоски, две нити...
- Результаты будут более точными, если вы будите закручивать нити сверху, как это делал О. Кулон
- Рекомендуем использовать метод отрыва ... думайте!!!
Сравни форму полученной зависимости с законом обратных квадратов и задумайся, какие физические процессы в эксперименте могут изменить степенной показатель.
Сравни результаты с законом Кулона (обратный квадрат расстояния) и учти, что у незаряженного металлического шарика индуцированные заряды и распределение поля меняют зависимость; для анализа используй аппроксимацию степенной зависимости
- Аппроксимируй экспериментальные точки степенной функцией и найдите показатель степени
из аппроксимации. - Проанализируй причины отклонений: индуцированные заряды, форма и размер пластины, конечные размеры системы, неоднородность заряда и влияние окружающих предметов.
- Оцените насколько полученный
отличается от 2 и выразите значение показателя из полученной системы данных (без подстановки чисел).
2.2 Обработка результатов измерений показывает, что закон Кулона (закон обратных квадратов) не выполняется даже приблизительно. Это связано с тем, что в данном эксперименте измеряется сила взаимодействия заряженной пластинки с незаряженным шариком, на котором пластинка индуцирует электрические заряды, поэтому сила взаимодействия убывает в степенной зависимости
где