№ п/п | N | t, c | |tср-ti|, c | l, м | g, м/с2 |
1 | 40 | 75,46 | 0,205 | 0,897 | 9,9504 |
2 | 40 | 75,69 | 0,025 | 9,8900 | |
3 | 40 | 75,55 | 0,115 | 9,9267 | |
4 | 40 | 75,73 | 0,065 | 9,8795 | |
5 | 40 | 75,60 | 0,065 | 9,9135 | |
6 | 40 | 75,42 | 0,245 | 9,9609 | |
7 | 40 | 75,69 | 0,025 | 9,8900 | |
8 | 40 | 75,87 | 0,205 | 9,8431 | |
9 | 40 | 75,73 | 0,065 | 9,8795 | |
10 | 40 | 75,91 | 0,245 | 9,8327 | |
Среднее значение | 75,665 | 0,126 |
| 9,8966 |
Табл.3
№ п/п | N | t, c | |tср-ti|, c | l, м | g, м/с2 |
1 | 40 | 93,42 | 0,263 | 9,9518 | |
2 | 40 | 93,51 | 0,173 | 9,9327 | |
3 | 40 | 93,37 | 0,313 | 9,9625 | |
4 | 40 | 93,37 | 0,313 | 9,9625 | |
5 | 40 | 93,78 | 0,097 | 9,8756 | |
6 | 40 | 93,78 | 0,097 | 9,8756 | |
7 | 40 | 93,73 | 0,047 | 9,8861 | |
8 | 40 | 93,91 | 0,227 | 9,8482 | |
9 | 40 | 94,09 | 0,407 | 9,8106 | |
10 | 40 | 93,87 | 0,187 | 9,8566 | |
Среднее значение | 93,683 | 0,212 |
| 9,8962 |
Табл.4
№ п/п | N | t, c | |tср-ti|, c | l, м | g, м/с2 |
1 | 40 | 99,67 | 1,56 | 9,9192 | |
2 | 40 | 99,85 | 9,8834 | ||
3 | 40 | 99,81 | 9,8914 | ||
4 | 40 | 99,72 | 9,9092 | ||
5 | 40 | 99,85 | 9,8834 | ||
6 | 40 | 99,94 | 9,8656 | ||
7 | 40 | 99,76 | 9,9013 | ||
8 | 40 | 99,99 | 9,8558 | ||
9 | 40 | 99,72 | 9,9092 | ||
10 | 40 | 99,81 | 9,8914 | ||
Среднее значение | 99,812 |
| 9,8910 |
При выполнении работы период колебаний маятника измеряется достаточно точно по времени t, за которое маятник совершает 40 колебаний:
, где N – число колебаний.Длину нити измерили масштабной лентой (рулеткой). В процессе выполнения работы были измерены периоды колебаний четырех маятников с различными длинами нитей. В результате опытов было определено значение ускорения свободного падения в данной местности (Советский район города Казани). Его среднее значение составило 9,9153 м/с2, что несколько выше значения ускорения свободного падения на широте города Казани (
), которое составляет 9,8156 м/с2. Даже такое небольшое отклонение является аномалией.Как известно, ускорение свободного падения зависит от плотности пород, залегающих в недрах Земли. В районах, где залегают породы, плотность которых больше средней плотности земной коры, g больше. А там, где имеются залежи нефти, g – меньше.
2.4. Определение погрешности измерений
Истинное значение физической величины обычно точно определить нельзя. Корректный способ представления результатов любого измерения состоит в том, что экспериментатор указывает свою наилучшую оценку измеряемой величины хнаил. и интервал, в котором, как он уверен, она лежит. Данный интервал называют абсолютной погрешностью измерения.
Абсолютная погрешность при однократном прямом измерении равна приборной погрешности (
). Приборная (экспериментальная) погрешность – погрешность средств измерения. Для рулетки эта погрешность составляет половину цены деления: .Погрешность универсальных постоянных – погрешность округления их значений. Так как число
при использовании калькулятора представлено с большой точностью, то его погрешностью можно пренебречь (при расчетах в данной работе = 3,141592654).При определении погрешности измерения промежутков времени необходимо учитывать не только приборную погрешность, но и случайную погрешность. Случайная погрешность – погрешность, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях. Она вызывается непостоянством внешних условий и несовершенными действиями экспериментатора.
Результирующая абсолютная погрешность
при прямых измерениях физической величины t учитывает как приборную , так и случайную погрешность , и находится как их сумма: . Секундомер имеет приборную погрешность, равную цене его деления: .Для уменьшения влияния случайных факторов проводят многократные измерения времени t1, t2, … t10. В качестве действительного значения времени принимают среднее арифметическое значение:
, так как проводилось 10 измерений.Случайную погрешность (или погрешность среднего арифметического) оценивают как средний модуль отклонения результатов измерения от среднего арифметического значения tср.:
.Относительная погрешность косвенного измерения ускорения свободного падения:
, где