大学物理实验碰撞打靶实验.pdf

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1、2.11碰撞打靶实验物体间的碰撞是自然界中普遍存在的的现象,从宏观物体的一体碰撞到微观物体的粒子碰撞都是物理学中极其重要的研究课题。本实验通过两个球体的碰撞、碰撞前的单摆运动以及碰撞后的平抛运动,应用已学到的力学定律去解决打靶的实际问题,从而更深入地了解力学原理,并提高分析问题、解决问题的能力。【实验目的】(1)研究两个球体的碰撞及碰撞前的单摆运动以及碰撞后的平抛运动(2)用已学到的力学定律去解决打靶的实际问题(3)分析实验过程,了解能量损失的各种来源【实验原理】1.碰撞:指两运动物体相互接触时,运动状态发生迅速变化的现象。(“正碰”)是指两碰撞物体的速度都沿着它们质心连线方向的

2、碰撞;其他碰撞则为“斜碰”。)2.碰撞时的动量守恒:两物体碰撞前后的总动量不变。3.平抛运动:将物体用一定的初速度υ0沿水平方向抛出,在不计空气阻力的情况下,物体所作的1运动称平抛运动,运动学方程为χ=υ0t,y=gt2(式t中是从抛出开始计算的时间,χ是物体在2时间t内水平方向的移动距离,y是物体在该时间内竖直下落的距离,g是重力加速度)。4.在重力场中,质量为m的物体在,被提高距离h后,其势能增加了Ep=mgh15.质量为m的物体以速度υ运动时,其动能为Ek=mυ2。26.机械能的转化和守恒定律:任何物体系统在势能和动能相互转化过程中,若合外力对该物体系统所做的功为零,内力都

3、是保守力(无耗散力),则物体系统的总机械能(即势能和动能的总和)保持恒定不变。7.弹性碰撞:在碰撞过程中没有机械能损失的碰撞。8.非弹性碰撞:碰撞过程中的机械能不守恒,其中一部分转化为非机械能(如热能)。【实验仪器】碰撞打靶实验仪如图1所示,它由导轨、单摆、升降架(上有小电磁铁,可控断通)、被撞小球及载球支柱,靶盒等组成。载球立柱上端为锥形平头状,减小钢球与支柱接触面积,在小钢球受击运动时,减少摩擦力做功。支柱具有弱磁性,以保证小钢球质心沿着支柱中心位置。12111098713614515h4163Y21X1.调节螺钉2.导轨3.滑块4.立柱5.刻线板6.摆球7.电磁铁8.衔铁螺

4、钉9.摆线10.锁紧螺钉11.调节旋钮12.立柱13.被撞球14.载球支柱15.滑块16.靶盒图1碰撞打靶实验仪升降架上装有可上下升降的磁场方向与杆平行的电磁铁,杆上的有刻度尺及读数指示移动标志。仪器上电磁铁磁场中心位置、单摆小球(钢球)质心与被碰撞小球质心在碰撞前后处于同一平面内。由于事前二球质心被调节成离导轨同一高度。所以,一旦切断电磁铁电源,被吸单摆小球将自由下摆,并能正中地与被击球碰撞。被击球将作平抛运动。最终落到贴有目标靶的金属盒内。小球质量可用天平称衡(天平公用)。【实验内容】(一)必做内容:观察电磁铁电源切断时,单摆小球只受重力及空气阻力时运动情况,观察二球碰撞前后

5、的运动状态。测量二球碰撞的能量损失。1.调整导轨水平(为何要调整?如何用单摆铅直来检验?)如果不水平可调节导轨上的两只调节螺钉。2.用天平测量被撞球(直径和材料均与撞击相同)的质量m,并以此也作为撞击球的质量。3.根据靶心的位置,测出x,估计被撞球的高度y(如何估计?),并据此算出撞击球的高度h0(预习时应自行推导出由x和y计算高度h0的公式)4.通过绳来调节撞击球的高低和左右,使之能在摆动的最低点和被撞球进行正碰。5.把撞击球吸在磁铁下,调节升降架使它的高度为h0(如何测量),然后将细绳拉直。6.让撞击球撞击被撞球,记下被撞球击中靶纸的位置。(可撞击多次求平均),据此计算碰撞前

6、后总的能量损失为多少?应对撞击球的高度作怎样的调整,才可使击中靶心?(预习时应自行推导出由X'和y,及计算高度差h-h0=Δh的公式。)7.对撞击球的高度作调整后,再重复若干次试验,以确定能击中靶心的h值;请老师检查被撞球击中靶纸的位置后记下此h值。8.观察二小球在碰撞前后的运动状态,分析碰撞前后各种能量损失的原因。(二)选做内容观察二个不同质量钢球碰撞前后运动状态,测量碰撞前后的能量损失。用直径、质量都不同的被撞球,重复上述实验,比较实验结果并讨论之。(注意:由于直径不同,应重新调节升降台的高度,或重新调节细绳。)【思考题】1.如两质量不同的球有相同的动量,它们是否也具有相同的

7、动能?如果不等,哪个动能大?2.找出本实验中,产生Δh的各种原因(除计算错误和操作不当原因外)。3.在质量相同的两球碰撞后,撞击球的运动状态与理论分析是否一致?这种现象说明了什么?4.如果不放被撞球,撞击球在摆动回来时能否达到原来的高度?这说明了什么?5.此实验中,绳的张力对小球是否做功?为什么?m16.定量导出本实验中碰撞时传递的能量e和总能量E的比ε=e/E与两球质量比μ=的关系。m27.本实验中,球体不用金属,用石蜡或软木可以吗?为什么?8.举例说明现实生活中哪些是弹性碰撞

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