Методические рекомендации для лабораторных занятий по изучению раздела общей физики "Механика". Филимонова Л.В - 53 стр.

UptoLike

Рубрика: 

53
тина на экране не изменится. Аналогично при частоте вспышек, равной
k
n
,
где
k
- коэффициент кратности частот, некоторое натуральное число,
- в этом состоит условие кратности частот.
Итак, если световые вспышки следуют через промежутки времени,
точно совпадающие с периодом движения тела или кратные ему, то оно
будет видеться нам всегда в одном и том же положении, т.е. будет ка-
заться остановившимся.
Внимание! Из всех возможных частот
ν
световых вспышек частота
при
1=
k
- наибольшая. Правило: если нельзя найти большее, чем
уже установленное
вспышек
ν
(при котором уже имеет место стробоскопи-
ческий эффект), кратное значение частоты вспышек
1
ν
, при которой так-
же будет иметь место кажущаяся остановка исследуемого движения, то
n
вспышек
=
ν
, где
n
- частота механического периодического движения.
Если же период световых вспышек несколько отличается от периода
движения тела, то оно будет казаться медленно движущимся с некоторой
частотой, определяемой уравнением:
ν
ν
=
Δ
n , где n - частота движе-
ния тела (в данной работе тело = черный сектор),
ν
- частота световых
вспышек. При
0>Δ
ν
кажущееся движение происходи в сторону истин-
ного движения тела; при
0
<
Δ
ν
наблюдается кажущееся движение в об-
ратную сторону (например, при просмотре фильма можно иногда заметить,
что колеса машины движутся на определенной ее скорости в обратную
сторону).
В данной работе при определении скорости вращения мотора надо
учесть, что период вращения мотора (время одного полного оборота) в три
(т.к. три черных сектора
) раза меньше, чем промежуток времени между
сменой черных секторов. Т.е.
секторамотора
TT =
3
1
.
Электрические методы измерения времени используются в случае
малых временных промежутков и реализованы в приборах: баллистиче-
ский гальванометр (до 10
-3
с) и электронный осциллограф (до 10
-9
с). Такие
быстрые процессы в механике макротел не встречаются, и мы на них оста-
                                    53


                                                                         n
тина на экране не изменится. Аналогично при частоте вспышек, равной        ,
                                                                         k
где k - коэффициент кратности частот, некоторое натуральное число,
- в этом состоит условие кратности частот.
     Итак, если световые вспышки следуют через промежутки времени,
точно совпадающие с периодом движения тела или кратные ему, то оно
будет видеться нам всегда в одном и том же положении, т.е. будет ка-
заться остановившимся.
     Внимание! Из всех возможных частот ν световых вспышек частота
при k = 1 - наибольшая. ⇒ Правило: если нельзя найти большее, чем
уже установленное   ν вспышек (при котором уже имеет место стробоскопи-
ческий эффект), кратное значение частоты вспышек ν 1 , при которой так-
же будет иметь место кажущаяся остановка исследуемого движения, то
ν вспышек = n , где n - частота механического периодического движения.
       Если же период световых вспышек несколько отличается от периода
движения тела, то оно будет казаться медленно движущимся с некоторой
частотой, определяемой уравнением: Δν = n − ν , где n - частота движе-
ния тела (в данной работе тело = черный сектор), ν - частота световых
вспышек. При Δν > 0 кажущееся движение происходи в сторону истин-
ного движения тела; при Δν < 0 наблюдается кажущееся движение в об-
ратную сторону (например, при просмотре фильма можно иногда заметить,
что колеса машины движутся на определенной ее скорости в обратную
сторону).
       В данной работе при определении скорости вращения мотора надо
учесть, что период вращения мотора (время одного полного оборота) в три
(т.к. три черных сектора) раза меньше, чем промежуток времени между
                                          1
сменой черных секторов. Т.е. T мотора =     ⋅T      .
                                          3 сектора
     Электрические методы измерения времени используются в случае
малых временных промежутков и реализованы в приборах: баллистиче-
ский гальванометр (до 10-3 с) и электронный осциллограф (до 10-9 с). Такие
быстрые процессы в механике макротел не встречаются, и мы на них оста-