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时间:2019-06-19
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1、某位仁兄竟然要我二十几分才让下!!!!哥哥为了大家,传上来了,大家下吧实验5-2简谐振动的研究自然界中存在着各种各样的振动现象,其中最简单的振动是简谐振动。一切复杂的振动都可以看作是由多个简谐振动合成的,因此简谐振动是最基本最重要的振动形式。本实验将对弹簧振子的简谐振动规律和有效质量作初步研究。【实验目的】1.观察简谐振动现象,测定简谐振动的周期。2.测定弹簧的劲度系数和有效质量。3.测量简谐振动的能量,验证机械能守恒。【实验器材】图5-2-1弹簧振子气轨、滑块、天平、MUJ-5B型计时计数测速仪、平板档
2、光片1个,“凹”形挡光片1个、完全相同的弹簧2个、等质量骑码10个。【实验原理】1.振子的简谐振动本实验中所用的弹簧振子是这样的:两个劲度系数同为的弹簧,系住一个装有平板档光片的质量为m的滑块,弹簧的另外两端固定。系统在光滑水平的气轨上作振动,如图5-2-1所示。当m处于平衡位置时,每个弹簧的伸长量为,如果忽略阻尼和弹簧的自身质量,当距平衡位置时,m只受弹性回复力-k1(x+x0)和-k1(x-x0)的作用,根据牛顿第二定律得令 (5-2-1)则有该方程的解为(5-2-2)即物体系作
3、简谐振动。其中3(5-2-3)是振动系统的固有圆频率。由于弹簧总是有一定质量的,在深入研究弹簧振子的简谐振动时,必须考虑弹簧自身的质量。由于弹簧各部分的振动情况不同,因此不能简单地把弹簧自身的质量附加在振子(滑块)的质量上。可以证明,一个质量为的弹簧与质量为m的振子组成的振动系统,其振动规律与振子质量为(m+m0)的理想弹簧振子的振动规律相同。其振动周期为(5-2-4)其中,称为弹簧的有效质量,c为一常数。对绕制均匀圆筒状的弹簧,c的理论值为,即弹簧的自身质量是其有效质量的3倍。在本实验中,,,。和分别为
4、一个弹簧的有效质量和一个弹簧的自身质量。本实验通过改变滑块(振子)质量m测出相应的振动周期,求出k和m0,从而求得一个弹簧的劲度系数和有效质量。2.简谐振动的运动学特征把式(5-2-2)两端对时间求一阶导数,有(5-2-5)由式(5-2-2)和(5-2-5)式消去t,有(5-2-6)由上式可见,当时,的数值最大,即(5-2-7)利用式(5-2-3)、式(5-2-4)和式(5-2-7)可求出k(5-2-8)3.振动的能量本实验中,任何时刻系统的振动动能为(5-2-9)系统的弹性势能为两个弹簧的弹性势能之和(
5、以平衡位置处为零势能点),即(5-2-10)由式(5-2-3)、(5-2-9)及(5-2-10)得系统的总机械能(5-2-11)其中均不随时间变化,说明简谐振动的机械能守恒。本实验通过测定在不同位置处滑块的运动速度,从而求得及,观测它们之间的相互转换并验证机械能守恒。【实验内容】3一、测量弹簧的劲度系数和有效质量。1.准备工作(1)用酒精棉球擦拭气轨表面(在供气时)以及滑块内表面,用薄的小纸条检查气孔是否有堵塞。(2)记下不带挡光片的滑块的净质量(由实验室给出),并用天平称量平板挡光片以及两个弹簧的质量。
6、将平板挡光片固定在滑块上,其总质量即为滑块质量,两根弹簧质量的一半即为。(3)将滑块放在气轨中央,静态调节气轨水平(参阅实验5-1),打开气源,挂接上两个弹簧。2.测定弹簧振子的振动周期(1)将MUJ-5B型计时计数测速仪的“功能”选为“周期”(MUJ-5B型计时计数测速仪的使用参阅实验5-1)。(2)使滑块离开平衡位置一定距离(10cm左右)自由释放,待振动稳定时,测出它振动20个周期所需的时间,重复5次,求出振动周期的平均值。(3)在滑块上加2个骑码,即使滑块的质量增加10.00g,按照上述方法测量其
7、振动周期。然后依次增加2个骑码,共加5次,测出各次的振动周期,填入表5-2-1。二、测量简谐振动的能量,验证机械能守恒。1.称量“凹”形挡光片的质量,将“凹”形挡光片固定在滑块上,其总质量即为滑块质量。2.按MUJ-5B计时计数测速仪的“转换”键输入“凹”形挡光片两前沿之间的距离。3.令弹簧振子的振幅,当滑块位于极大位置处(即)时,速度为零,弹簧振子的总能量。4.将光电门放在平衡位置处,测出滑块通过平衡位置(即)时的速度,反复测量5次,将测量数据填入表5-2-2中。5.将光电门移至处,保持弹簧振子的振幅不
8、变,测出滑块通过该处的速度,测量5次。用同样的办法测出滑块通过和时的速度。将测量数据填入表5-2-2中。【数据处理】1.计算一个弹簧的劲度系数和有效质量。/g/s/s/s/s/s/s/s/s2123456表5-2-1利用振动周期与质量的关系测和的数据表,3计算和的方法如下:由式(5-2-4)可得,因此可以用逐差法处理数据,求出平均值,除以2就是一个弹簧的劲度系数。将代入式(5-2-4)求出平均值,除以2就是一个弹簧的有效质量,
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