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a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe330:start [22 January 2021 13:28] – 1 timschrader | a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe330:start [22 January 2021 21:25] (current) – [Table] floriantonn | ||
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- | **Wiki Drehschwingungen - Gruppe330 | + | |
- | Florian Tonn und Tim Schrader** | + | ====Wiki Drehschwingungen - Gruppe330==== |
+ | **Florian Tonn und Tim Schrader** | ||
==Messunsicherheiten== | ==Messunsicherheiten== | ||
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Die Messungen der Masse wurden mittels einer üblichen Küchenwaage getätigt. Die kleinste Skaleneinheit sind Gramm, also beträgt die Unsicherheit aller Massemessungen $u(m)=0, | Die Messungen der Masse wurden mittels einer üblichen Küchenwaage getätigt. Die kleinste Skaleneinheit sind Gramm, also beträgt die Unsicherheit aller Massemessungen $u(m)=0, | ||
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+ | Die Abmessungen der Objekte von denen das Trägheitsmoment bestimmt wurde, wurden mittels Geodreieck, Lineal und Zollstock getätigt, da hier jeweils die kleinste Sakleneinheit Millimeter sind, beträgt die Unsicherheit von diesen Größen: $u(d)=0, | ||
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+ | Die Messungen der Drahtlänge hingegen war etwas schwieriger, | ||
+ | |||
+ | Die Messung der Zeit T, also der Periodendauer, | ||
+ | |||
+ | Die Bestimmung der Radien der verwendeten Gitarrensaiten ist sowohl schwierig, als auch sehr wichtig, da der Drahtradius einen großen Einfluss hat ($D_r\propto r^4$). | ||
+ | Für die dicke Saite kann man mit einem Lineal o.Ä. erkennen, dass der Durchmesser 0,5mm und 0,75mm liegt (besonders gut erkennbar, durch das " | ||
+ | Für die dünnere Saite war dies noch etwas schwieriger, | ||
+ | |||
+ | ==Versuchsaufbau== | ||
+ | Der Versuchsaufbau bestand darin, den Draht an einem Punkt festzumachen und am anderen Ende ein Obejekt dran aufzuhängen. Hier wurde die Länge vom Draht durch Umwickeln der Aufhängestange variiert. Man kann nun das hängende Objekt um einen kleinen Winkel auslenken. Dies führt zu einem rückwirkenden Drehmoment und so kommt es zu Drehschwingungen. Interessanterweise ist die Periodendauer dabei unabhängig von der anfänglichen Auslenkung. Dieser Aufbau wurde ansonsten natürlich noch durch die Verwendung von unterschiedlichen Drähten und unterschiedlichen angehängten Objekten variiert. | ||
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+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==Messdaten== | ||
+ | Die Messdaten sind jeweils auf die 4. Nachkommastelle oder die erste signifikante Stelle gerundet. Gerechnet wurde die Standardabweichung über den Befehl //StabW//. Die Periodendauer T ergibt sich aus einem Fünftel vom Mittelwert von T_5. | ||
+ | |||
+ | Metallstab, dicke Saite: | ||
+ | |||
+ | ^ L in cm ^ | ||
+ | | 46 | 43 | 38 | 33 | | ||
+ | ^ T_5 in s^ | ||
+ | | 17,59 | 17,45 | 16,23 | 14,91 | | ||
+ | | 17,4 | 17,27 | 16,13 | 14,92 | | ||
+ | | 17,39 | 16,79 | 16,5 | 15,11 | | ||
+ | | 17,19 | 17,07 | 16,41 | 14,99 | | ||
+ | | 17,72 | 17,31 | 16,42 | 14,86 | | ||
+ | ^ T in s ^ | ||
+ | | 3, | ||
+ | ^ u(T)in s^ | ||
+ | | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,020 | | ||
+ | |||
+ | Metallstab, dünne Saite: | ||
+ | |||
+ | ^ Länge L ^||| | ||
+ | | 51 | 43 | 38 | 33 | | ||
+ | | **T_5 in s** |||| | ||
+ | | 30,41 | 28,55 | 26,55 | 24,98 | | ||
+ | | 30,73 | 28,17 | 26,69 | 24,65 | | ||
+ | | 30,28 | 28,49 | 26,83 | 24,85 | | ||
+ | | 30,31 | 28,75 | 26,87 | 24,51 | | ||
+ | | 31 | 28,5 | 27,1 | 24,78 | | ||
+ | | **T in s** |||| | ||
+ | | 6,109 | 5,698 | 5,362 | 4,951 | | ||
+ | | **u(T) in s** |||| | ||
+ | | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | ||
+ | |||
+ | Für die Messung der Trägheitsmomente, | ||
+ | |||
+ | ^ Objekt | ||
+ | | Rolle | Deckel | ||
+ | ^ L | ||
+ | | 21 | 19 | | ||
+ | ^ T_5 | ||
+ | | 3,87 | 4,93 | | ||
+ | | 3,93 | 4,86 | | ||
+ | | 3,87 | 4,91 | | ||
+ | | 3,81 | 4,86 | | ||
+ | | 3,88 | 4,8 | | ||
+ | ^ T | ||
+ | | 0, | ||
+ | ^ u(T) ^ ^ | ||
+ | | 0,009 | 0,009 | | ||
+ | | |