Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной — презентация
logo
Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной
  • Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной
  • Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной
  • Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной
  • Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной
  • Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной
  • Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной
  • Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной
  • Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной
1/8

Первый слайд презентации

Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости

Изображение слайда

Слайд 2

Цель: на практике исследвать закономерности равноуско-ренного движения без начальной скорости и определить его основные характеристики — ускорение и мгновенную ско-рость. Галилео Галилей 15 февраля 1564 —   8 января 1642 Задача: рассмотреть и разобрать, как можно определить ускорение при движении тела по наклонному жёлобу.

Изображение слайда

Слайд 3

Оборудование: Штатив с муфтой и лапкой Наклонный жёлоб Металлический цилиндр Шарик М етроном Измерительная лента

Изображение слайда

Слайд 4

s — пройденный путь (м); — мгновенная скорость (м/с); а — ускорение (м/с 2 ); t — время (с). Расчетные формулы Метроном настраивают на 120 ударов в минуту. Промежуток времени между двумя следующими друг за другом ударами равен 0,5 с. Удар метронома, одновременно с которым шарик начинает движение, считается нулевым.

Изображение слайда

Слайд 5

Таблица Номер п/п Число ударов метронома n Путь s, м Время движения t = 0,5 n, c Ускорение а, м/с 2 Мгновенная скорость υ, м/с 1 2 3 Среднее значение

Изображение слайда

Слайд 6

Порядок выполнения работы: α

Изображение слайда

Слайд 7

Погрешности измерений Точность приборов: Абсолютные погрешности: Измерительная лента: Δ s = ± 0,005 м Промежуток времени: Δ t = ± 1 c Среднее значение модуля перемещения и промежутка времени Среднее значение модуля мгновенной скорости Среднее значение модуля ускорения Модуля перемещения Промежутка времени

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной

Вычисляем абсолютную и относительную погрешность косвенных измерений Ускорение Результат записываем в интервальной форме: Мгновенная скорость относительная погрешность — абсолютная погрешность — относительная погрешность — абсолютная погрешность — …, % …, %

Изображение слайда

Похожие презентации