Line 14... |
Line 14... |
14 |
\maketitle
|
14 |
\maketitle
|
15 |
\thispagestyle{empty}
|
15 |
\thispagestyle{empty}
|
16 |
\begin{abstract}
|
16 |
\begin{abstract}
|
17 |
|
17 |
|
18 |
\end{abstract}
|
18 |
\end{abstract}
|
19 |
\section{Úvod}
|
19 |
\section{Pracovní Úkoly}
|
20 |
\begin{enumerate}
|
20 |
\begin{enumerate}
|
21 |
\item V domácí přípravě odvoďte vzorec pro výpočet momentu setrvačnosti válce a dutého válce.
|
21 |
\item V domácí přípravě odvoďte vzorec pro výpočet momentu setrvačnosti válce a dutého válce.
|
- |
|
22 |
\begin{equation}
|
- |
|
23 |
I = \frac{1}{2} MR^2
|
- |
|
24 |
\end{equation}
|
- |
|
25 |
|
- |
|
26 |
\begin{equation}
|
- |
|
27 |
I = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)
|
- |
|
28 |
\end{equation}
|
- |
|
29 |
|
22 |
\item Změřte momenty setrvačnosti přiložených rotačních objektů experimentálně a porovnejte je s hodnotami z teoretických vzorců. Měření proveďte alespoň pětkrát. Použijte disk, disk + prstenec a pomocí nich stanovte moment setrvačnosti samotného prstence.
|
30 |
\item Změřte momenty setrvačnosti přiložených rotačních objektů experimentálně a porovnejte je s hodnotami z teoretických vzorců. Měření proveďte alespoň pětkrát. Použijte disk, disk + prstenec a pomocí nich stanovte moment setrvačnosti samotného prstence.
|
23 |
\item Změřte moment setrvačnosti disku, umístěného na dráze mimo osu rotace a pomocí výsledků z předchozího úkolu ověřte platnost Steinerovy věty.
|
31 |
\item Změřte moment setrvačnosti disku, umístěného na dráze mimo osu rotace a pomocí výsledků z předchozího úkolu ověřte platnost Steinerovy věty.
|
24 |
\item Ověřte zákon zachování momentu hybnosti. Do protokolu přiložte graf závislosti úhlové rychlosti rotace na čase.
|
32 |
\item Ověřte zákon zachování momentu hybnosti. Do protokolu přiložte graf závislosti úhlové rychlosti rotace na čase.
|
25 |
\item Změřte rychlost precese gyroskopu jak přímo senzorem, tak i nepřímo z měření rychlosti rotace disku. Měření proveďte alespoň pětkrát. Obě hodnoty porovnejte.
|
33 |
\item Změřte rychlost precese gyroskopu jak přímo senzorem, tak i nepřímo z měření rychlosti rotace disku. Měření proveďte alespoň pětkrát. Obě hodnoty porovnejte.
|
26 |
\end{enumerate}
|
34 |
\end{enumerate}
|
Line 42... |
Line 50... |
42 |
\subsection{Zachování momentu hybnosti}
|
50 |
\subsection{Zachování momentu hybnosti}
|
43 |
Při měření jsme postupovali prakticky totožně, jako při měření momentu setrvačnosti, ale hmotnost byla rozložena ve dvou závažích, které jsme během otáčení zatažením za šňůrku sesunuli k sobě.
|
51 |
Při měření jsme postupovali prakticky totožně, jako při měření momentu setrvačnosti, ale hmotnost byla rozložena ve dvou závažích, které jsme během otáčení zatažením za šňůrku sesunuli k sobě.
|
44 |
|
52 |
|
45 |
\includegraphics[width=150mm]{./data/rotace_zmena.pdf}
|
53 |
\includegraphics[width=150mm]{./data/rotace_zmena.pdf}
|
46 |
|
54 |
|
- |
|
55 |
Proložením dat jsme spočítali momenty setrvačnosti disku $(9.63 \pm 0,05) 10^{-3} kgm^2$ dále moment setrvačnosti prstence $(5.11 \pm 0,01) 10^{-3} kgm^2$. úkolem také bylo ověřit platnost Steinerovy věty, k tomu jsme stejným způsobem museli nejdříve změřit moment setrvačnosti držáku $(12.81 \pm 0,02) 10^{-3} kgm^2$ a následně celého systému s prstencem posunutým o 50mm od osy rotace. V takovém případě byl moment setrvačnosti $(10.31 \pm 0,06) 10^{-3} kgm^2$
|
- |
|
56 |
|
- |
|
57 |
\subsection{Zachování momentu hybnosti}
|
- |
|
58 |
|
- |
|
59 |
Při tomto úkolu jsme na držák přidali dvě závaží tak aby je bylo možné je během rotace šňůrkou stáhnout k sobě.
|
- |
|
60 |
Tím se změnila úhlová rychlost z 2,5 rad/s na 9,2 rad/s při změně momentu setrvačnosti z 0.0254 $kgm^2$ na 0.0073 $kgm^2$ aby moment hybnosti zůstal zachován s chybou 5\%.
|
- |
|
61 |
|
47 |
\subsection{Precese gyroskopu}
|
62 |
\subsection{Precese gyroskopu}
|
48 |
Precesi gyroskopu jsme měřili tak že v jsme jej v klidu vyvážili a na straně s gyroskopem zatížili definovaným závažím o hmotnosti 17,9 g. Které působí na gyroskop tíhovou silou. Která způsobuje precesi gyroskopu kolem svislé osy.
|
63 |
Precesi gyroskopu jsme měřili tak že v jsme jej v klidu vyvážili a na straně s gyroskopem zatížili definovaným závažím o hmotnosti 17,9 g. Které působí na gyroskop tíhovou silou. Která způsobuje precesi gyroskopu kolem svislé osy.
|
49 |
|
64 |
|
50 |
\begin{table}[htbp]
|
65 |
\begin{table}[htbp]
|
51 |
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
|
66 |
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
|
Line 60... |
Line 75... |
60 |
\caption{Změřené a vypočtené hodnoty precese}
|
75 |
\caption{Změřené a vypočtené hodnoty precese}
|
61 |
\label{Precese}
|
76 |
\label{Precese}
|
62 |
\end{table}
|
77 |
\end{table}
|
63 |
|
78 |
|
64 |
\section{Diskuse}
|
79 |
\section{Diskuse}
|
65 |
Největším problémem bylo měření zachování momentu hybnosti, kdy aparatura přecházela při změně konfirugace závaží do neopakovatelně definovaných stavů, což pravděpodobně způsobilo značnou chybu.
|
80 |
Největším problémem bylo měření zachování momentu hybnosti, kdy aparatura přecházela při změně konfigurace závaží do neopakovatelně definovaných stavů, což pravděpodobně způsobilo značnou chybu.
|
66 |
|
81 |
|
67 |
\section{Závěr}
|
82 |
\section{Závěr}
|
68 |
Z naměřených dat lze potvrdit že momenty setrvačností objektů rotujících na téže ose se sčítají.
|
83 |
Z naměřených dat lze potvrdit že momenty setrvačností objektů rotujících na téže ose se sčítají. A moment hybnosti se při změně momentu setrvačnosti zachovává. Průměrná hodnota precese gyroskopu nám vyšla 0,0176 rad/s.
|
69 |
|
84 |
|
70 |
\begin{thebibliography}{99}
|
85 |
\begin{thebibliography}{99}
|
71 |
\bibitem{oscilace}{Zadání úlohy 11 - Dynamika rotačního pohybu}. \href{http://praktika.fjfi.cvut.cz/RotacniPohyb/}{http://praktika.fjfi.cvut.cz/RotacniPohyb/}.
|
86 |
\bibitem{oscilace}{Zadání úlohy 11 - Dynamika rotačního pohybu}. \href{http://praktika.fjfi.cvut.cz/RotacniPohyb/}{http://praktika.fjfi.cvut.cz/RotacniPohyb/}.
|
72 |
\end{thebibliography}
|
87 |
\end{thebibliography}
|
73 |
\end{document}
|
88 |
\end{document}
|