Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Przygotuj się do egzaminów
Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Otrzymaj punkty, aby pobrać
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Społeczność
Odkryj najlepsze uniwersytety w twoim kraju, według użytkowników Docsity
Bezpłatne poradniki
Pobierz bezpłatnie nasze przewodniki na temat technik studiowania, metod panowania nad stresem, wskazówki do przygotowania do prac magisterskich opracowane przez wykładowców Docsity
Prawo Hooke'a. Program: Coach 6. Cel ćwiczenia. - Badanie zależności siły sprężystości od wydłużenia sprężyny - wprowadzenie prawa. Hooke'a.
Typologia: Publikacje
1 / 8
1
Program: Coach 6
Cel ćwiczenia
I. Układy doświadczalne
A. Prawo Hooke’a Projekt: na ZMN060F CMA Coach Projects\PTSN Coach 6
Rezonans\ Zestaw.cma Przykład wyników: Zestaw-wyniki.cmr
Układ pomiarowy W doświadczeniu wykorzystywany jest zestaw rezonansowy CMA D060 składający się ze sprężyny z zawieszonymi u dołu magnesami (w formie pierścieni). Magnesy utrzymywane są na specjalnym uchwycie. Sprężyna zawieszona jest na czujniku siły (dwuzakresowy czujnik siły CMA 0663i ). Układ znajduje się wewnątrz przeźroczystej, plastikowej rury, posiadającej pionową szczelinę, umożliwiającą dostęp do sprężyny. Całość umieszczona jest na podstawce o regulowanych nóżkach, umożliwiających wypoziomowanie układu. Do pierwszego gniazda analogowego konsoli pomiarowej CoachLabII+ , wtykiem BT podłączony jest czujnik siły ( CMA Force sensor (Dual range) 0663i -5N…5N). W programie ustawiono sterownik, który pozwala mierzyć siłę tylko w zakresie do 5N (wybór węższego zakresu pozwala zwiększyć precyzję pomiarów). Do poprawnego przeprowadzenia pomiarów, należy ustawić czujnik na zakres „-5N … 5N” (przełącznik na bocznej
2
ściance czujnika). Przygotowanie układu:
W ćwiczeniu rejestrowane będą: siła działająca na sprężynę i odpowiadający jej przyrost długości sprężyny.
Ustawienia parametrów pomiaru:
Pomiar
i dokonać pomiaru działającej siły – przycisk manual start ( F8 ) , w okienku podać odczytaną wartość wychylenia sprężyny;
Method: Type: Manual Number of samples: 10 First point at start button: Nie
Uchwyt z magnesami poruszający się wewnątrz rury
4
B. Prawo Hooke’a
Projekt: na ZMN060C CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Drgania harmoniczne\ Prawo Hooka.cma Przykład wyników: Wyniki Hooka.cmr
Układ pomiarowy W doświadczeniu wykorzystywana jest linia powietrzna z wózkiem zamocowanym między dwoma sprężynami, ultradźwiękowy czujnik położenia D0664 oraz dwuzakresowy czujnik siły CMA 0663i.
Czujnik siły ( CMA Force sensor (Dual range) 0663i -5N…5N ) podłączony jest do pierwszego gniazda analogowego konsoli pomiarowej CoachLabII+ , wtykiem BT. Do poprawnego przeprowadzenia pomiarów, należy ustawić czujnik na zakres „-5N … 5N” (przełącznik na bocznej ściance czujnika).
Przygotowanie układu:
5
W ćwiczeniu rejestrowane będą: siła działająca na wózek zamocowany między sprężynami i wychylenie wózka z położenia równowagi (zmiana długości sprężyn)
Ustawienia parametrów pomiaru:
W oknie programu Coach przygotować wykres F(x).
Przygotowane ćwiczenie ( Prawo Hooka.cma ) zawiera proponowane ustawienia programu COACH.
Pomiar
- Uruchomić nadmuch linii powietrznej
siły i dokonać pomiaru działającej siły – przycisk manual start ( F8 ) , czujnik ruchu dokona pomiaru położenia wózka (zmiany długości sprężyn);
Method: Type: Manual Number of samples: 10 First point at start button: Nie
7
II. Obserwacje i wnioski
Obserwacje: Na wykresie zależności działającej siły od zmiany długości sprężyny, punkty pomiarowe układają się wzdłuż linii prostej, przechodząc przez początek układu współrzędnych. Świadczy to o proporcjonalności tych dwóch wielkości F ~ x.
Analiza danych Zebrane punkty pomiarowe są automatycznie przedstawiane na wykresie zależności przyrostu długości sprężyny od siły. Do punktów pomiarowych, które układają się na wykresie wzdłuż linii prostej, można dopasować prostą według wzoru: f(x)=ax + b , gdzie parametr b powinien być bliski zeru (położeniu równowagi zostały w kalibracji przyporządkowane wartości zerowe położenia i siły rejestrowanej przez czujnik). W celu dopasowania funkcji do danych pomiarowych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, wybrać polecenie „Process/Analyze” , a nastepnie „Function Fit”.
W oknie dopasowania funkcji należy wskazać następujące wartości: w pozycji Column: Siła i jako Function type: f(x) = ax + b. Oszacowanie wartości współczynników dopasowania prostej dokonuje się przyciskiem Estimate. Dopasowania funkcji dokonuje się przyciskiem Refine. Gotowy wykres, po zatwierdzeniu przyciskiem OK ¸ można umieścić w oknie programu Coach.
Okno dopasowywania funkcji do punktów pomiarowych
8
Na podstawie sporządzonego wykresu można stwierdzić, że wydłużenie sprężyny jest wprost proporcjonalne do wartości siły, jaka działa na sprężynę, powodując jej wydłużenie, czyli: x ~ F. Im sprężyna jest bardziej rozciągnięta, tym większa jest wartość działającej siły. Współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy siłą, a wychyleniem jest współczynnik „ k ”, zwany współczynnikiem sprężystości (stałą sprężystości ). Ostatecznie można zapisać zależność: F kx zwaną jako prawo Hooke’a , biorące swoją nazwę od nazwiska Roberta Hooke’a, uczonego angielskiego z końca XVII wieku. Tak jak zostało wykazane w powyższym doświadczeniu, prawo Hooke’a daje zależność liniową F od x.
Stała sprężystości k jest miarą sztywności sprężyny. Im większa jest wartość k , tym sprężyna jest sztywniejsza, tzn. tym większą działa siłą przy takim samym przemieszczeniu jej końca.
Wykres zależności działającej siły od wychylenia układu z pozycji równowagi. Widoczne jest liniowe ułożenie punktów doświadczalnych. Dopasowana prosta przechodzi przez punkt (0,0) – układ został wyzerowany względem położenia równowagi.