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文档简介

科氏加速度与科氏惯性力实验在一般情况下,牛顿定律只能应用于惯性坐标系,因此,在工程实际中都假定地球是静止不动的。而实际上,即使不考虑地球每年绕太阳一周的公转运动,地球也还有每昼夜自转一周的自转运动,这就使得当考虑地球自转的影响时,运动的物体除受到重力的作用外,还将受到另一种力的作用,即科氏惯性力的作用。本实验就是为了验证科氏惯性力的存在而设计的。一、实验目的 观察科氏惯性力的存在现象,了解产生科氏加速度的原因。实验对象 圆盘皮带轮上的皮带二、实验仪器及工作原理1. 实验仪器 科氏惯性力演示仪2. 工作原理 科氏惯性力主要是由坐标系的转动与物体在动坐标系中的相对运动引起的,具体表达式为,式中表示科氏惯性力, m表示运动物体的质量,表示科氏加速度,表示坐标系转动的牵连角速度,表示物体相对于动坐标系的相对运动速度。 科氏惯性力演示仪就是利用上述原理设计的。首先在固定支架上建立了一个可转动的圆盘,此圆盘转速定,但可以改变转动方向。圆盘上装有两个小电机,并由皮带相连接,通过按动不同的按钮,电机可改变转速和转动的方向。设动坐标系与圆盘相固连,就是圆盘的转动角速度,皮带在小电机的带动下所作的运动为相对运动,就是皮带的相对运动速度。(1)当圆盘转动而皮带不动时,虽然有动坐标系的转动而没有相对运动,此时没有科氏惯性力产生。(2)当圆盘不转动而皮带作直线运动时,因只有相对运动而没有动坐标系的转动,此时也没有科氏惯性力产生。(3)当圆盘转动,同时皮带也作直线运动时,由于动坐标系的转动和动点在动坐标系上的相对运动,即产生了科氏惯性力,它促使皮带向中间靠拢或分开 (它决定于、的方向)。(4)改变相对运动速度的大小和方向,可以改变皮带向中间靠拢或分开的大小。四、实验步骤1仔细检查仪器的设置状态,皮带在圆盘上的位置,打开电源总开关。2设置只有动坐标系的转动而没有相对运动的状况,观察皮带中点的位置。3设置没有动坐标系的转动只有相对运动的状况,观察皮带中点的位置。4设置既有动坐标系的转动又有相对运动的状况,观察皮带中点的位置。5在上述情况下,改变动坐标系转动的方向,观察皮带中点的位置。6改变相对运动速度的大小和方向,观察皮带中点位置的变化和大小。记录相关数据(动坐标系的转速和方向;相对速度的大小和方向等。)7关闭电源。五、实验报告1根据观察到的实验现象,(1)画出皮带中间

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