Лабораторная работа – исследование «Определение силы Архимеда» Цели: - исследование возможности применения нового цифрового оборудования кабинета физики - исследование силы Архимеда Задачи: - нахождение архимедовой силы, действующей на тело, в воде и в насыщенном растворе соли - приобретение навыков работы с цифровым оборудованием Теоретические основы работы Явление уменьшения веса тела в жидкости объясняется наличием силы, выталкивающей это тело из жидкости. Эту силу называют архимедовой силой в честь древнегреческого ученого Архимеда, который впервые указал на ее существование и рассчитал ее значение. Архимедова сила направлена противоположно силе тяжести, приложенной к телу, т.е. вверх. Значит, если тело взвесить в жидкости, то ее вес окажется меньше веса тела в вакууме на величину архимедовой силы: Рж = Р – FA, или FA = Р – Рж, где вес тела в вакууме Р = mg (m – масса тела) Архимедова сила FA зависит от плотности жидкости и от объема тела, погруженного в жидкость: FA = g ρж vт , где ρж – плотность жидкости vт - объем тела, погруженного в жидкость g = 9,8 Н/кг – ускорение свободного падения В данной работе учащимся предлагается измерить архимедову силу в воде и насыщенном растворе соли с помощью датчика силы: сначала тело взвешивают в воздухе и в жидкости, а затем вычисляют разность полученных значений. Оборудование груз 102 г штатив с муфтой стакан с водой стакан с насыщенным раствором соли в воде из комплекта цифровой лаборатории устройство измерения и обработки данных LabQuest VERNIER датчик силы (± 50Н) Программное обеспечение программа LabQuest Аpplication программа LabQuest Emulator Опыт №1 Определение архимедовой силы, действующей на груз в воде Опыт 1.1 Определение веса груза в воздухе Монтаж экспериментальной установки 1. Укрепить на штативе датчик силы. 2. Установить переключатель в положение ±50 Н. 3. Подсоединить датчик силы к каналу 1 устройства измерения и обработки данных LabQuest VERNIER. Установка параметров измерений частота - 10 измерений за 1 с время измерений – 5 с Порядок проведения эксперимента 1. Включить УИОД, нажав на верхнюю кнопку слева и подержать ее 2 с. 2. Выбрать в меню Файл пункт Новый. 3. Установить параметры измерений. 4. В меню нажать на вкладку Датчики. 5. Выбрать строку Обнулить. 6. Подвесить к крючку датчика силы груз. 7. Нажать на кнопку запуска эксперимента и получить график. Обработка и анализ результатов в программе LabQuest Application По полученному графику определить среднее значение веса груза в воздухе: 1. В меню нажать на вкладку Анализ. 2. Выбрать строку Статистика. 3. Нажать на пункт Сила. 4. Полученный результат записать в таблицу 1 с указанной на экране устройства погрешностью. Результаты измерений Р = 1,02 ± 0,01 Опыт №1.2 Определение веса груза в воде Монтаж экспериментальной установки 1. Подставить под груз стакан с водой. 2. Опустить муфту с датчиком силы, чтобы груз с крючком полностью погрузился в воду. Установка параметров измерений частота - 10 измерений за 1 с время измерений – 5 с Порядок проведения эксперимента 1. Установить параметры измерений. 2. Получить график, нажав на кнопку запуска эксперимента. Обработка и анализ результатов в программе LabQuest Application Определить среднее значение веса груза в воде: 1. В меню нажать на вкладку Анализ. 2. Выбрать строку Статистика. 3. Нажать на пункт Сила. 4. Полученный результат записать в таблицу 1 с указанной на экране устройства погрешностью. Результаты измерений РЖ1 = 0,89 ± 0,01 Опыт №2 Определение архимедовой силы, действующей на груз в насыщенном растворе соли в воде Монтаж экспериментальной установки 1. Под груз подставить стакан с насыщенным раствором соли в воде. 2. Опустить муфту с датчиком силы, чтобы груз с крючком полностью погрузился в раствор соли. Установка параметров измерений частота - 10 измерений за 1 с время измерений – 5 с Порядок проведения эксперимента 1. Установить параметры измерений. 2. Нажать на кнопку запуска эксперимента и получить график. Обработка и анализ результатов в программе LabQuest Application По полученному графику определить среднее значение веса груза в насыщенном растворе соли: 1. В меню нажать на вкладку Анализ. 2. Выбрать строку Статистика. 3. Нажать на пункт Сила. 4. Полученный результат записать в таблицу 1 с указанной на экране устройства погрешностью. Результаты измерений РЖ2 = 0,87 ± 0,01 Результаты опыта №1 и №2 № п/п Жидкость Таблица 1 Вес тела в воздухе Р, Н Вес тела в жидкости, РЖ, Н Архимедова сила FA = Р - РЖ , Н 1. Вода 1,02 ± 0,01 Рж1 = 0,89 ± 0,01 0,13 ± 0,01 2. Насыщенный раствор соли в воде 1,02 ± 0,01 РЖ2 = 0,87 ± 0,01 0,15 ± 0,01 По результатам опытов сделать вывод по работе: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Вопросы для подготовки к работе и защиты работы [1]: 1. Покажите с помощью векторов силы, действующие на тело в 1-м и 2-м случаях 2. Где легче удерживать тело: в воздухе или в воде? ______________________________________________________________________ 3. Почему?____________________________________________________________ 4. Запишите формулы: Архимедовой силы Веса тела 5. Запишите формулу нахождения архимедовой силы, если известны вес тела в воздухе — Р1, в воде — Р1Ж FA =___________________________ 6. Вес тела в воздухе Р1 = 120 Н Вес тела в воде Р1Ж = 100 Н Архимедова сила FА = ________________Н Отчет по работе Отчет по работе должен содержать схемы установок, письменные ответы на вопросы к подготовке и защите работы, примеры расчетов, заполненную таблицу 1 результатов опытов №1 и №2. Используемая литература и ресурсы: 1. Лабораторные работы и контрольные задания по физике: Тетрадь для учащихся 7-го класса. - Саратов: Лицей, 2005 2. Решение для предметной области «ФИЗИКА»: Развивающая образовательная среда AFSTM. – Москва: ПКГ Развитие Образовательных Систем, 2012 3. Физика с Vernier. - Москва: ПКГ Развитие Образовательных Систем, 2012 4. Физика 7 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений, Перышкин А.В. – Москва: Дрофа, 2004 5. Устройство измерения и обработки данных: CD – диск. - Москва: ПКГ Развитие Образовательных Систем, 2011