Лабораторная работаФизикаГод: 2025ТГУ: Тольяттинский государственный университет
👁 13💼 0

Готовая лабораторная работа: Упругие и неупругие удары

Загружена: 23.02.2026 17:24

Исследование упругих и неупругих соударений тел. Выполнены экспериментальные замеры скоростей, вычисления кинетической энергии до и после столкновения, а также относительной величины тепловыделения δ при разных соотношениях масс и скоростей. Полезно для выполнения лабораторных по физике и проверки законов сохранения.

Содержание

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт
(наименование института полностью)
Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства
(Наименование учебного структурного подразделения)
08.03.01 Строительство
(код и наименование направления подготовки / специальности)
Промышленное и гражданское строительтсво
(направленность (профиль) / специализация)



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по учебному курсу «Физика. Механика. Молекулярная физика»
(наименование учебного курса)

Вариант № 3 
Лабораторная работа №2

«Упругие и неупругие удары»

Тема 3 Законы сохранения. Энергия. Закон сохранения энергии

Цель работы: 
• Выбор физических моделей для анализа взаимодействия двух тел.
•Исследование физических характеристик, сохраняющихся при столкновениях.
• Экспериментальное определение зависимости тепловыделения при неупругом столкновении от соотношения масс при разных скоростях.

Зарисовка модели «Упругие и неупругие соударения»:

Подробное описание

📘 О чем эта работа

Лабораторная работа посвящена исследованию упругих и абсолютно неупругих соударений двух тел (тележек). Предмет исследования — законы сохранения импульса и энергии при соударениях, объект — пара тележек с различными соотношениями масс и начальными скоростями. Экспериментально определяются скорости до и после столкновения, кинетическая энергия системы и относительная доля тепловой энергии, выделившейся при неупругих ударах.

📚 Что внутри

Работа содержит подробное описание трёх серий экспериментов и заполненные таблицы измерений и расчётов:

  • Эксперимент 1 — абсолютно упругий удар: таблица 2 с 10 измерениями (m2 от 1 до 10 кг), начальные и конечные скорости, вычисленные кинетические энергии до и после столкновения (например, при m2=1 кг: v1=0 м/с, v2=2 м/с, энергия ≈2,0 Дж).
  • Эксперимент 2 — абсолютно неупругий удар: таблица 3 с 10 измерениями, вычисления относительной величины тепловой энергии δ через введённые параметры β и ξ; приведены формулы и построен график зависимости δ(ξ).
  • Эксперимент 3 — абсолютно неупругий удар при m1=m2: таблица 4 с 10 измерениями, вывод формулы для δ при равных массах и построение зависимости δ(β).
  • В тексте приведены конкретные расчёты кинетической энергии до и после столкновений, формулы для δ, β и ξ, а также числовые примеры из таблиц (значения β от 0 до −2, ξ от 0.3 до 3 и соответствующие δ).

📊 Для кого подходит

Работа пригодна студентам технических и естественно-научных специальностей (строительство, механика, молекулярная физика) для выполнения лабораторных по курсу «Физика. Механика. Молекулярная физика», проверки законов сохранения и практической отработки методов измерения скоростей и энергий при соударениях.

✨ Особенности

В работе представлены: 3 экспериментальных сценария, по 10 измерений в каждом; готовые таблицы с m2, начальными и конечными скоростями, значениями кинетической энергии; выведенные формулы для относительной тепловой энергии δ; два графика — δ(ξ) и δ(β). Конкретные числовые примеры (например, для β=−1 получены характерные значения δ, для равных масс наблюдается максимум δ при равных по модулю скоростях) позволяют быстро использовать материал в отчёте и интерпретировать погрешности.

❓ Частые вопросы

Подойдет ли для моего ВУЗа?
Структура работы соответствует требованиям типовой лабораторной: цель, описание модели, таблицы измерений, расчёты, графики и выводы. Может быть принята в большинстве технических вузов при небольших доработках оформления.

Можно адаптировать?
Да. Таблицы содержат исходные измерения (по 10 серий), формулы и графики — все легко редактируются: можно изменить единицы, добавить расчёт погрешностей или расширить набор масс и скоростей.