Слайд 2Цель работы:
исследовать явление превращения потенциальной энергии упругой деформации пружины в кинетическую энергию
поступательного движения тела
Оборудование:
два штатива, динамометр, шар с отверстием, нить, линейка, белая и копировальная бумага, весы, гири
Слайд 3Порядок выполнения работы:
1. Установить динамометр и шар на одинаковой высоте h от
поверхности стола. Нить длиной 60 – 80 см одним концом зацепить за крючок динамометра, другим концом привязать к шару.
Слайд 42. Придерживая шар, отодвинуть штатив настолько, чтобы деформация пружины х была равна
10 см. снять показания динамометра F .
Слайд 5Определить жесткость пружины
3. По найденной жесткости k пружины и её деформации
x вычислить изменение потенциальной энергии упругой деформации:
Слайд 6
4. Отпустить шар. В месте падения шара положить листы белой и копировальной
бумаги. Место падения отмечается при ударе по копировальной бумаге.
Повторить опыт три раза.
Измерить среднее значение дальности полёта l шара при падении с высоты h
Слайд 7
Массу шара измерить с помощью весов.
Вычислить изменение кинетической энергии шара:
Результаты измерений
и вычислений занесите в отчетную таблицу:
Слайд 85. Сравнить полученные значения и сделать вывод.
6. Оценить границы погрешности определения потенциальной
энергии растянутой пружины и кинетической энергии шара.
Слайд 9Контрольные вопросы
Каким выражением определяется потенциальная энергия деформированной пружины?
Каким выражением определяется кинетическая энергия
тела?
3. При каких условиях выполняется закон сохранения механической энергии?