Физика. Механика. Колебания и волны. Гидродинамика. Электростатика - 80 стр.

UptoLike

Рубрика: 

80
6. Увеличивая частоту, получить две полуволны. Измерять частоту
i2
ν
. Измерение выполнить три раза. Результаты записать в табл. 1.
7. Снова увеличить частоту и получить четыре полуволны, измерить
частоту
i3
ν
. Измерение выполнить три раза. Результаты записать в табл. 1.
8. Установить силу натяжения струны Р
2
и выполнить измерения по
п. 5 – 7.
9. Установить силу натяжения струны Р
3
и выполнить измерения по
п. 5 – 7.
10. По формуле (4) рассчитать теоретические значения собственной
частоты колебаний струны
т
ν
для разных значений силы натяжения
струны: P
1
, Р
2
и Р
3
. Сравнить экспериментальное и теоретическое значе-
ния частоты.
З а д а н и е 2 . Рассчитать по методу Стьюдента абсолютную и отно-
сительную погрешности измерений для экспериментального значения
частоты при заданных преподавателем значениях силы натяжения струны
Р
i
и количества полуволн n
i
.
Коэффициент Стьюдента для трёх измерений и вероятности 0,95
принять равным 4,3.
Результаты представить в виде
(
)
ν±ν=ν
ср
Гц; Е = …% и записать
в табл. 1.
З а д а н и е 3. Определение фазовой скорости волны.
1. По формуле (5) для каждого среднего значения частоты на основе
экспериментальных данных рассчитать фазовую скорость волны.
2. По формуле (6) рассчитать теоретическое значение фазовой скоро-
сти волны
т
V
для разных значений силы натяжения струны: P
1
, Р
2
и Р
3
.
Результаты записать в табл. 2.
Сравнить экспериментальное и теоретическое значения фазовой ско-
рости волны.
Таблица 2
Сила натяжения струны
Р, Н
Р
1
= Р
2
= Р
3
=
Фазовая скорость волны
(теоретическое значение)
,
т
V
м/с
З а д а н и е 4 . Используя данные табл. 2, построить график зависи-
мости фазовой скорости волны от силы натяжения струны
(
)
PfV
=
т
.