测量刚体转动惯量

时间:2024.3.31

一、实验目的:

1.用实验方法验证刚体转动定律,并求其转动惯量;

2.观察刚体的转动惯量与质量分布的关系

3.学习作图的曲线改直法,并由作图法处理实验数据

二,实验仪器及使用方法

刚体转动仪,滑轮,秒表,砝码

刚体转动仪:

包括:

A.、塔轮,由五个不同半径的圆盘组成。上面绕有挂小砝码的细线,由它对刚体施加外力矩。

B、对称形的细长伸杆,上有圆柱形配重物,调节其在杆上位置即可改变转动惯量。与A和配重物构成一个刚体。

C.、底座调节螺钉,用于调节底座水平,使转动轴垂直于水平面。

此外还有转向定滑轮,起始点标志,滑轮高度调节螺钉等部分。

双击刚体转动仪底座下方的旋钮,会弹出底座放大窗口和底座调节窗口,在底座调节窗口的旋钮上点击鼠标左、右键,可以调整底座水平。在底座放大窗口上单击右键可以转换视角。

 

滑轮

双击滑轮支架上的旋钮,会弹出滑轮高度调节窗口,在滑轮高度调节窗口的旋钮上点击鼠标左、右键,可以调整滑轮高度。

秒表

三、实验原理

1.刚体的转动定律

具有确定转轴的刚体,在外力矩的作用下,将获得角加速度β,其值与外力矩成正比,与刚体的转动惯量成反比,即有刚体的转动定律:

M = Iβ (1)

利用转动定律,通过实验的方法,可求得难以用计算方法得到的转动惯量。

2.应用转动定律求转动惯量

如图所示,待测刚体由塔轮,伸杆及杆上的配重物组成。刚体将在砝码的拖动下绕竖直轴转动。

设细线不可伸长,砝码受到重力和细线的张力作用,从静止开始以加速度a下落,其运动方程为mg – t=ma,在t时间内下落的高度为h=at2/2。刚体受到张力的力矩为Tr和轴摩擦力力矩Mf。由转动定律可得到刚体的转动运动方程:Tr - Mf = Iβ。绳与塔轮间无相对滑动时有a = rβ,上述四个方程得到:

m(g - a)r - Mf = 2hI/rt2 (2)

Mf与张力矩相比可以忽略,砝码质量m比刚体的质量小的多时有a<<g,

所以可得到近似表达式:

mgr = 2hI/ rt2 (3)

式中r、h、t可直接测量到,m是试验中任意选定的。因此可根据(3)用实验的方法求得转动惯量I。

3.验证转动定律,求转动惯量

从(3)出发,考虑用以下两种方法:

A.作m – 1/t2图法:伸杆上配重物位置不变,即选定一个刚体,取固定力臂r和砝码下落高度h,(3)式变为:

M = K1/ t2 (4)

式中K1 = 2hI/ gr2为常量。上式表明:所用砝码的质量与下落时间t的平方成反比。实验中选用一系列的砝码质量,可测得一组m与1/t2的数据,将其在直角坐标系上作图,应是直线。即若所作的图是直线,便验证了转动定律。

从m – 1/t2图中测得斜率K1,并用已知的h、r、g值,由K1 = 2hI/ gr2求得刚体的I。

B.作r – 1/t图法:配重物的位置不变,即选定一个刚体,取砝码m和下落高度h为固定值。将式(3)写为:

r = K2/ t (5)

式中K2 = (2hI/ mg)1/2是常量。上式表明r与1/t成正比关系。实验中换用不同的塔轮半径r,测得同一质量的砝码下落时间t,用所得一组数据作r-1/t图,应是直线。即若所作图是直线,便验证了转动定律。

从r-1/t图上测得斜率,并用已知的m、h、g值,由K2 = (2hI/ mg)1/2求出刚体的I。

四、测量内容及数据处理:

1.调节实验装置:调节转轴垂直于水平面

调节滑轮高度,使拉线与塔轮轴垂直,并与滑轮面共面。选定砝码下落起点到地面的高度h,并保持不变。

2.观察刚体质量分布对转动惯量的影响

取塔轮半径为3.00cm,砝码质量为20g,保持高度h不变,将配重物逐次取三种不同的位置,分别测量砝码下落的时间,分析下落时间与转动惯量的关系。本项实验只作定性说明,不作数据计算。

3.测量质量与下落时间关系:

测量的基本内容是:更换不同质量的砝码,测量其下落时间t。

用游标卡尺测量塔轮半径,用钢尺测量高度,砝码质量按已给定数为每个5.0g;用秒表记录下落时间。

将两个配重物放在横杆上固定位置,选用塔轮半径为某一固定值。将拉线平行缠绕在轮上。逐次选用不同质量的砝码,用秒表分别测量砝码从静止状态开始下落到达地面的时间。对每种质量的砝码,测量三次下落时间,取平均值。砝码质量从5g开始,每次增加5g,直到35g止。

用所测数据作图,从图中求出直线的斜率,从而计算转动惯量。

4.测量半径与下落时间关系

测量的基本内容是:对同一质量的砝码,更换不同的塔轮半径,测量不同的下落时间。

将两个配重物选在横杆上固定位置,用固定质量砝码施力,逐次选用不同的塔轮半径,测砝码落地所用时间。对每一塔轮半径,测三次砝码落地之间,取其平均值。注意,在更换半径是要相应的调节滑轮高度,并使绕过滑轮的拉线与塔轮平面共面。由测得的数据作图,从图上求出斜率,并计算转动惯量。

五、小结(包括结论、误差分析、建议等)

结论:刚体转到惯量与华科质心离转轴的距离成正比。

建议:

(1)实验中,应调节滑轮高度,使拉线与塔轮轴垂直,并与滑轮面共面;

(2)选定砝码下落起点到地面的高度后,应保持不变。

六、思考题

(1)由实验数据所作的r-(1/t)2图中,如何解释在r轴上存在截距?


第二篇:大学物理实验报告--刚体转动惯量的测量


大学物理实验报告——刚体转动惯量的测量

更多相关推荐:
大学物理实验报告 测量刚体的转动惯量

测量刚体的转动惯量实验目的1用实验方法验证刚体转动定律并求其转动惯量2观察刚体的转动惯量与质量分布的关系3学习作图的曲线改直法并由作图法处理实验数据二实验原理1刚体的转动定律具有确定转轴的刚体在外力矩的作用下将...

刚体转动惯量的测定

刚体转动惯量的测定转动惯量是描述刚体转动惯性大小的物理量是研究和描述刚体转动规律的一个重要物理量它不仅取决于刚体的总质量而且与刚体的形状质量分布以及转轴位置有关对于质量分布均匀具有规则几何形状的刚体可以通过数学...

刚体转动惯量的测定实验报告

刚体转动惯量的测定物本1001班张胜东20xx09110024李春雷20xx09110059郑云婌20xx091100195刚体转动惯量的测定实验报告实验目的1熟悉扭摆的构造使用方法和转动惯量测试仪的使用2用扭...

刚体转动惯量的测定_实验报告

实验三刚体转动惯量的测定转动惯量是刚体转动中惯性大小的量度它与刚体的质量形状大小和转轴的位置有关形状简单的刚体可以通过数学计算求得其绕定轴的转动惯量而形状复杂的刚体的转动惯量则大都采用实验方法测定下面介绍一种用...

转动惯量的实验分析报告

转动惯量的测量实验分析报告一数据处理1用游标卡尺米尺天平分别测出待测物体的质量和必要的几何尺寸如塑料圆柱的直径金属圆筒的内外径木球的直径以及金属细杆的长度等2计算扭摆弹簧的扭转常数K计算公式为I139K4200...

物理实验报告2_刚体转动惯量的测定

实验名称刚体转动惯量的测定实验目的a掌握使用转动惯量仪检验刚体的转动定律b学会测定圆盘的转动惯量和摩擦力矩c学习一种处理实验数据的方法作图法曲线改直法实验仪器刚体转动惯量仪通用电脑毫秒计水准仪砝码游标卡尺实验原...

刚体转动惯量的测定 实验报告

实验三刚体转动惯量的测定转动惯量是刚体转动中惯性大小的量度它与刚体的质量形状大小和转轴的位置有关形状简单的刚体可以通过数学计算求得其绕定轴的转动惯量而形状复杂的刚体的转动惯量则大都采用实验方法测定下面介绍一种用...

刚体转动惯量的测量

实验六刚体转动惯量的测量转动惯量是刚体转动惯性大小的量度是表征刚体特性的一个物理量转动惯量的大小除与物体质量有关外还与转轴的位置和质量分布即形状大小和密度有关转动惯量的定义式为Iri2imi或Ir2dm如果刚体...

讲课稿(刚体转动惯量的测定)

刚体转动惯量的测定讲课稿通过大学物理的学习我们知道转动惯量是描述刚体转动中惯性大小的物理量它与刚体的质量分布及转轴的位置有关正确测定物体的转动惯量对于了解物体的转动规律以及在机械设计和制造中都有着非常重要的意义...

刚体转动惯量的测定

刚体转动惯量的测定【实验目的】1.测定刚体的转动惯量。2.验证转动定律及平行移轴定理。【实验仪器】1.JM-3智能转动惯量实验仪。2.电脑毫秒计。【实验原理】转动惯量是反映刚体转动惯性大小的物理量,它与刚体的质…

测量刚体的转动惯量

大学物理仿真实验实验报告西安交通大学xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20xx年6月20日测量刚体的转动惯量实验简介在研究摆的重心升降问题时惠更斯发现了物体系的重心与后来欧勒称之为转...

刚体转动惯量的测量

实验名称完成日期实验报告测量刚体转动惯量20xx年5月26日1大学物理在线仿真实验一实验目的1用实验方法验证刚体转动定律并求其转动惯量2观察刚体的转动惯量与质量分布的关系3学习作图的曲线改直法并由作图法处理实验...

刚体转动惯量的测量实验报告(36篇)