Разделы презентаций


Олимпиадный эксперимент – в школьный практикум

Содержание

Все задачи в предлагаемой презентации - авторские

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Олимпиадный эксперимент – в школьный практикум
Алексей Гуденко к.ф.м.н., доцент кафедры общей

физики МФТИ,
a.v.gudenko@gmail.com
КПК, Физтех июнь, 2017
Часть II

Олимпиадный эксперимент – в школьный практикумАлексей Гуденко  к.ф.м.н., доцент кафедры общей физики МФТИ,a.v.gudenko@gmail.comКПК, Физтех  июнь,

Слайд 2 Все задачи в предлагаемой презентации - авторские

Все задачи в предлагаемой презентации - авторские

Слайд 3Полезные сайты
Олимпиадная школа МФТИ, курс «Экспериментальная физика»: http://edu-homelab.ru
Международная олимпиада по

экспериментальной физике (IEPhO): http://iepho.com
Информационный сайт Всероссийской олимпиады по физике: http://4ipho.ru

Полезные сайтыОлимпиадная школа МФТИ, курс «Экспериментальная физика»:  http://edu-homelab.ru Международная олимпиада по экспериментальной физике (IEPhO): http://iepho.com Информационный

Слайд 4Обработка результатов, графики
Все графики оформлены с помощью программы SciDavis http://scidavis.sourceforge.net

Обработка результатов, графикиВсе графики оформлены с помощью программы SciDavis http://scidavis.sourceforge.net

Слайд 5Наши планы
Магнитные явления. Постоянные магниты в школьном лабораторном практикуме
Красивые демонстрации:

униполярный двигатель; диамагнитная левитация
Лабораторная работа «Магнитное торможение»
Магнитные шары. Немного

теории: магнитный диполь, основные формулы.
Лабораторная работа «Сила сцепления магнитных шаров»
Лабораторная работа «Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли»
Лабораторная работа «Определение вертикальной составляющей магнитного поля Земли. Магнитное наклонение»

Наши планыМагнитные явления. Постоянные магниты в школьном лабораторном практикумеКрасивые демонстрации:  униполярный двигатель; диамагнитная левитацияЛабораторная работа «Магнитное

Слайд 6Униполярный двигатель

Униполярный двигатель

Слайд 7Диамагнитная левитация

Диамагнитная левитация

Слайд 8Лабораторная работа № 1. Магнитное торможение
Механизм магнитного торможения, численные оценки.
Индукционный

ток: I = BℓV/R
Сила Ампера: FA = IBℓ = B2ℓ2V/R
Fc

= - βV, β = B2ℓ2/R
Установившаяся скорость: Fc = mg (В2ℓ2/R)V = mg
R = ρqℓ/S; m =ρmℓS  V = ρqρmg/B2~ 2 см/с !
ρq ~ 2*10-8 Ом м {R(5 км; 1 см2) = 1 Ом};
ρm ~ 8 г/см3; B ~ 0,3 Тл

Лабораторная работа № 1. Магнитное торможениеМеханизм магнитного торможения, численные оценки.Индукционный ток:  I = BℓV/RСила Ампера:

Слайд 9Цель работы.
В работе экспериментально определяются:
коэффициенты трения покоя μ0;


коэффициент трения скольжения;
коэффициент магнитного торможения β.

Цель работы. В работе экспериментально определяются: коэффициенты трения покоя μ0; коэффициент трения скольжения;коэффициент магнитного торможения β.

Слайд 10Оборудование
Алюминиевый желоб; штатив с лапкой; восемь одинаковых неодимовых магнитов в

виде параллелепипедов (магниты намагничены параллельно своей самой короткой стороне); секундомер;

линейка (рулетка); весы.
ОборудованиеАлюминиевый желоб; штатив с лапкой; восемь одинаковых неодимовых магнитов в виде параллелепипедов (магниты намагничены параллельно своей самой

Слайд 11теория
Закон Ньтона: ma = mgsinα – μmg cosα – βV.
Установившаяся

скорость (а = 0): V = (mg/β) (sinα – μcosα)
Линеаризованная

зависимость: V/cosα = mg/β(tgα – μ)
у = V/cosα, x = tgα. y = mg/β (x – μ)
График этой зависимости – прямая линия.
Отсечка на оси X x0 = μ, угловой коэффициент: tgφ = dy/dx = mg/β
Физический смысл углового коэффициента – установившаяся скорость магнита при скольжении по вертикальной плоскости Vверт = mg/β.
теорияЗакон Ньтона: ma = mgsinα – μmg cosα – βV. Установившаяся скорость (а = 0): V =

Слайд 12Эксперимент. Таблица № 1, t(S)

Эксперимент.  Таблица № 1, t(S)

Слайд 13График t(S). Выводы
t ~ S
Движение магнита равномерно
Путь разгона мал

График t(S). Выводыt ~ S Движение магнита равномерноПуть разгона мал

Слайд 14Эксперимент. Таблица № 2. Зависимость v(α)

Эксперимент. Таблица № 2. Зависимость v(α)

Слайд 15Линеаризованный график v(α): v/cosα = mg/β (tgα – μ)

Линеаризованный график v(α): v/cosα = mg/β (tgα – μ)

Слайд 16Лабораторная работа Закон взаимодействия магнитных шаров

Лабораторная работа  Закон взаимодействия магнитных шаров

Слайд 17Необходимые сведения
Индукция поля B точечного магнитного диполя Pm на расстоянии

r от диполя (система СИ): B = μ0/4π {3(Pmr)r/r5 –

p/r3}, где μ0 – магнитная константа;
На магнитный диполь Pm в поле B действует механический момент: M = [Pm B]
Энергия диполя Pm в поле B: W = - (Pm B)
Необходимые сведенияИндукция поля B точечного магнитного диполя Pm на расстоянии r от диполя (система СИ):  B

Слайд 18Поле на оси диполя
Поле на оси диполя: B = (μ0/4π)

2p/r3 μ0/4π = 10-7 Гн/м

Поле на оси диполяПоле на оси диполя:   B = (μ0/4π) 2p/r3   μ0/4π =

Слайд 19Задание №1
Определить расположение северного и южного полюсов магнитного шара

Задание №1Определить расположение северного и южного полюсов магнитного шара

Слайд 20Магнитное поле Земли.
Магнитное поле Земли соответствует полю однородно намагниченного

шара = полю диполя, расположенного в центре Земли.
Величина: B ~ 50

мкТл = 0,5 Гс

Магнитное поле Земли. Магнитное поле Земли соответствует полю однородно намагниченного шара = полю диполя, расположенного в центре

Слайд 21Где север? Где юг?
Как найти полюса шарообразного магнита?

Где север? Где юг?   Как найти полюса шарообразного магнита?

Слайд 22Решение

Решение

Слайд 23Задания № 2, 3
Снимите зависимость максимальной силы сцепления одинаковых шаров

от их диаметров F(d)
Результаты измерений сравните с теорией

Задания № 2, 3Снимите зависимость максимальной силы сцепления одинаковых шаров от их диаметров F(d)  Результаты измерений

Слайд 24Сила сцепления магнитных шаров: F ~ d2
Шары взаимодействуют как жёсткие

точечные диполи!
F = - ∂W/∂r = PmB/r = -Pm(2Pm/r3)/r =-(μ0/4π)6Pm2/r4
F

=(μ0/4π)6Pm2/r4

Шары расположены вплотную:
F ~ Pm2/d4 = (pV)2/d4 ~ p2d6/d4 ~ d2
Сила сцепления  магнитных шаров:  F ~ d2Шары взаимодействуют как жёсткие точечные диполи! F = -

Слайд 25Экспериментальная установка

Экспериментальная установка

Слайд 26Эксперимент. Таблица № 1 Зависимость F(d)

Эксперимент. Таблица № 1 Зависимость F(d)

Слайд 27Зависимость F(d): F ~ d2

Зависимость F(d): F ~ d2

Слайд 28Лабораторная работа Горизонтальная составляющая магнитного поля Земли
Определение горизонтальной составляющей магнитного

поля Земли методом крутильного маятника

Лабораторная работа  Горизонтальная составляющая  магнитного поля ЗемлиОпределение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли методом крутильного маятника

Слайд 29Цель работы
Определение величины магнитного момента магнитного шарика;
проверка свойства аддитивности

для магнитных моментов;
определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли

Цель работыОпределение величины магнитного момента магнитного шарика; проверка свойства аддитивности для магнитных моментов; определение горизонтальной составляющей индукции

Слайд 30Оборудование
Неодимовые магнитные шары диаметром d2 = 6 мм (10 штук),

набор бумаги для заметок (толщина стопки ~ 30 мм), штатив

из немагнитного материала, тонкая нить, штангенциркуль, весы, секундомер.
ОборудованиеНеодимовые магнитные шары диаметром d2 = 6 мм (10 штук), набор бумаги для заметок (толщина стопки ~

Слайд 31Параметры шаров
Магнитные шарики
d = 6 мм
m = 0,867 г
Pm

= 99,6 мДж/Тл

Параметры шаровМагнитные шарики d = 6 ммm = 0,867 гPm = 99,6 мДж/Тл

Слайд 32Магнитные моменты шаров
(μ0/4π) 6Pm2/rmax4 = mg → Pm =

{mgrmax4/6(μ0/4π)}1/2

Магнитные моменты шаров (μ0/4π) 6Pm2/rmax4 = mg →  Pm = {mgrmax4/6(μ0/4π)}1/2

Слайд 33Прочность «магнитной цепочки»
метод «сцепления»: F0 = (μ0/4π) 6Pm2/d4 Mg =F0(1

+ 1/24 + 1/34 + 1/44 + …) ≈ 1,08F0

Эксперимент: M = 506 г  F0 = μ0/4π 6Pm2/d4 = Mg/1,08  Pm = d2{Mg/1,08(μ0/4π)}1/2 = 99,6 мДж/Тл
Прочность «магнитной цепочки»метод «сцепления»:  F0 = (μ0/4π) 6Pm2/d4  Mg =F0(1 + 1/24 + 1/34 +

Слайд 34Период крутильных колебаний
Ind2φ/dt2 = -PmBhφ →
Inφ” + PmBhφ =0


период колебаний: T = 2π(In/PnBh)1/2 = 2π(In/nPmBh)1/2
In ≈ 1/12

Mℓ2 = 1/12 nm(nd)2 = n3md2/12
T(n) = 2π(md2/12PmBh)1/2 n →
T = kn, k = 2π(md2/12PmBh)1/2
Период крутильных  колебанийInd2φ/dt2 = -PmBhφ → Inφ” + PmBhφ =0 → период колебаний: T = 2π(In/PnBh)1/2

Слайд 35Как учесть упругость нити?



Ответ на следующем слайде

Как учесть упругость нити?Ответ на следующем слайде

Слайд 36Решение
Колебание системы с P = 0 (см. рис.)  Результат T

= ∞
Выводы:
упругость нити на период колебаний практически не влияет
Магнитный

момент – величина аддитивная

РешениеКолебание системы с  P = 0 (см. рис.)  Результат T = ∞ Выводы:упругость нити на

Слайд 37I(n) = 1/12 md2 n3 P(n) = Pmn
In = 1/12 Mℓ2

= 1/12 nm (nd)2 = 1/12 md2 n3

I(n) = 1/12 md2 n3 P(n) = PmnIn = 1/12 Mℓ2 = 1/12 nm (nd)2 = 1/12

Слайд 38Зависимость T(n)

Зависимость T(n)

Слайд 39График T(n)

График T(n)

Слайд 40Расчёты: Bh ≈ 15,3 мкТл
T = 2π(md2/12PmBh)1/2 n = βn

 Bh = 4π2md2/12Pmβ2 ≈ 15,3 мкТл
Табличные значения: Bтабл(φ = 50-60 0с.ш.)

= 15 мкТл (Физические величины. Справочник под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова, Москва, Энергоатомиздат, 1991 г.)
Расчёты: Bh ≈ 15,3 мкТлT = 2π(md2/12PmBh)1/2 n = βn  Bh = 4π2md2/12Pmβ2 ≈ 15,3 мкТл

Слайд 41Лабораторная работа Вертикальная составляющая магнитного поля Земли
Определение вертикальной составляющей индукции

магнитного поля Земли по механическому моменту сил M = PmBv


Лабораторная работа  Вертикальная составляющая  магнитного поля ЗемлиОпределение вертикальной составляющей индукции магнитного поля Земли по механическому

Слайд 42Цель работы
Определение вертикальной составляющей индукции магнитного поля Земли по механическому

моменту сил;
проверка свойства аддитивности для магнитных моментов шариков;
определение магнитного

наклонения.
Сравнение полученных величин с табличными и расчетными значениями.
Цель работыОпределение вертикальной составляющей индукции магнитного поля Земли по механическому моменту сил; проверка свойства аддитивности для магнитных

Слайд 43Магнитное наклонение
Магнитное наклонение – это угол β, который вектор B

образует с горизонтальной плоскостью: tgβ = BV/Bh

Магнитное наклонениеМагнитное наклонение – это угол β, который вектор B образует с горизонтальной плоскостью: tgβ = BV/Bh

Слайд 44Расчётное значение магнитного наклонения
поле диполя: B = (μ0/4π) {3(Pmr)r/r5 – Pm/r3},

μ0 – магнитная постоянная, μ0/4π = 10-7 Гн/м.

Расчётное значение магнитного наклоненияполе диполя: B = (μ0/4π) {3(Pmr)r/r5 – Pm/r3},  μ0 – магнитная постоянная,

Слайд 45Расчётное значение магнитного наклонения
Вертикальная составляющая поля:
Bv

= 2Pmcosθ/R3
горизонтальная составляющая поля: Bh = Pmsinθ/R3 →
tgβ

= Bh/Bv = 2ctgθ = 2ctg(900 + φ) = - 2tgφ
для московского региона (φ = 55 – 560 с.ш.): β = - arctg(2tgφ) ≈ - 710
Расчётное значение магнитного наклоненияВертикальная составляющая поля:   Bv = 2Pmcosθ/R3 горизонтальная составляющая поля:  Bh =

Слайд 46Оборудование
10 одинаковых магнитных шариков диаметром d = 6 мм; весы;

нитка; проволока; штатив из немагнитного материала; ножницы; линейка. магнитный момент одного

шарика диаметром 6 мм pm = 99,6 мДж/Тл.
Оборудование10 одинаковых магнитных шариков диаметром d = 6 мм; весы; нитка; проволока; штатив из немагнитного материала; ножницы;

Слайд 47Схема установки

Схема установки

Слайд 48Так выглядит реальный опыт

Так выглядит реальный опыт

Слайд 49Эксперимент. Зависимость M(n)

Эксперимент.  Зависимость M(n)

Слайд 50График зависимости M(n) = npmBv = kn, k = pmBV
BV

= k/pm

График зависимости M(n) = npmBv = kn, k = pmBVBV = k/pm

Слайд 51Результаты
Вертикальная составляющая: Bv = k/Pm = 47,7 мкТл
Горизонтальная составляющая: Bh =

15,3 мкТл
Полное поле: B = (Bh2 + Bv2)1/2 = 50,1

мкТл
Магнитное наклонение: β = arctg(Bv/Bh) = arctg(3,12) = 72,20
РезультатыВертикальная составляющая: Bv = k/Pm = 47,7 мкТл  Горизонтальная составляющая: Bh = 15,3 мкТл  Полное

Слайд 52 ВСЁ. СПАСИБО

ВСЁ.  СПАСИБО

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика