АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
Методика измерения. Методика выполнения данной работы заключается в том, что за измеренным значениям амплитуды колебаний А0 в начальный момент времени и амплитуды Аn через время
Методика выполнения данной работы заключается в том, что за измеренным значениям амплитуды колебаний А0 в начальный момент времени и амплитуды Аn через время t, за который произошло n колебаний, определяется период колебаний T, коэффициент затухания β и логарифмический декремент затухания δ по формулам:
, (13)
, (14)
, (15)
Для определения жесткости пружины используется дополнительный груз массой М, который прилагается к телу, подвешенного на пружине, и приводит к ее дополнительного удлинения .
Тогда при условии равновесия:
раскроем скобки и получим:
.
Учитывая выражение (1) окончательно получим формулу для расчета жесткости пружины:
. (16)
Коэффициент сопротивления r согласно выражению (7):
. (17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Поиск по сайту:
|