meta data for this page
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
a_mechanik:kippender_besenstiel:gruppenseiten:gruppe351:start [ 8 January 2021 09:23] – nelemarieknoop | a_mechanik:kippender_besenstiel:gruppenseiten:gruppe351:start [24 January 2021 22:46] (current) – [Auswertung der Messergebnisse] tobiasotte | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
====== Einführung ====== | ====== Einführung ====== | ||
- | Bei diesem Versuch geht es um die Bestimmung des eines fallenden | + | Bei diesem Versuch geht es um die Bestimmung des Einflusses von Stab-länge, |
+ | und dem Anfangswinkel auf den zeitlichen | ||
+ | Ablauf der Kippbewegung | ||
Hierzu werden zwei Besenstiele verschiedener Länge aus unterschiedlichen Winkeln fallen gelassen, wobei die Zeit mit einer Stoppuhr gemessen wird. | Hierzu werden zwei Besenstiele verschiedener Länge aus unterschiedlichen Winkeln fallen gelassen, wobei die Zeit mit einer Stoppuhr gemessen wird. | ||
====== Versuchsaufbau ====== | ====== Versuchsaufbau ====== | ||
- | Bei dieser Durchführung wurden Besenstiele der Länge 1,23m und 1,455m genutzt. Zur Messung des Winkels wurde eine Konstruktion bestehend aus einer Wasserwaage und eines Geodreiecks, | + | Bei dieser Durchführung wurden Besenstiele der Länge 1,23m und 1,425m genutzt. Zur Messung des Winkels wurde eine Konstruktion bestehend aus einer Wasserwaage und eines Geodreiecks, |
Die Konstruktion ist im folgenden Bild erkenntlich: | Die Konstruktion ist im folgenden Bild erkenntlich: | ||
- | {{ : | + | {{: |
- | ====== Messwerte Besenstiel 1 ====== | + | |
+ | ====== Messwerte | ||
+ | |||
+ | ===== Besenstiel 1 ===== | ||
Länge: | Länge: | ||
Line 38: | Line 44: | ||
| 0,64 | 40 | | | 0,64 | 40 | | ||
- | ^ Mittelwert der Zeit in s ^ Winkel in Grad | + | ^ Mittelwert der Zeit in s ^ rad ^ |
- | | 1,196 | + | | 1,196 |
- | | 0,888 | + | | 0,888 |
- | | 0,732 | + | | 0,732 |
- | | 0,632 | + | | 0,632 |
- | ====== Messwerte | + | ===== Besenstiel 2 ===== |
Länge:123 cm(+/-2mm) | Länge:123 cm(+/-2mm) | ||
Line 69: | Line 75: | ||
| 0,5 | 40 | | | 0,5 | 40 | | ||
- | ^ Mittelwert der Zeit in s ^ Grad | + | ^ Mittelwert der Zeit in s ^ rad ^ |
- | | 0,95 | 10 | + | | 0,95 | 0, |
- | | 0,734 | + | | 0,734 |
- | | 592 | + | | 592 |
- | | 0,494 | + | | 0,494 |
- | ====== Grafik ====== | + | |
+ | ===== Messfehler | ||
- | ====== Messfehler ====== | ||
Es entstehen durch verschiedene Faktoren Messfehler: | Es entstehen durch verschiedene Faktoren Messfehler: | ||
- | * Schrecksekunde bei der Zeitmessung (+/-95ms) | + | * Schrecksekunde bei der Zeitmessung (+/-95ms), weil der Start und Stoppknopf nicht genau beim Loslassen und Aufprall gedrückt werden |
- | * Fehler beim Ablesen des Winkels (+/-2°) | + | * Fehler beim Ablesen des Winkels (+/ |
* Fehler beim Ablesen der Länge (+/-2mm) | * Fehler beim Ablesen der Länge (+/-2mm) | ||
+ | * Schwankungen beim Halten | ||
+ | * Anstoßen beim Fallen lassen (Der Stab fällt schneller, wodurch T kleiner wird) | ||
+ | * ein Abrutschen des Besens (Der Stab könnte auf dem Boden beim Fall wegrutschen, | ||
+ | * ein unebener Boden (Es sind nicht genau 90°) | ||
+ | * die Winkel sind nicht genau bestimmbar (da der Stab sehr dick und das Geodreieck sehr klein ist) | ||
+ | * der Start und Stoppknopf der Stoppuhr wird verzögert gedrückt (was dazu führt dass das gemessene T von dem realen T abweicht) | ||
+ | |||
+ | All diese Messfehler stellen systematische Fehler dar. | ||
Die Zeitabweichung wurde hierbei durch das Durchführen von 10 Messungen mit der Stoppuhr bestimmt: | Die Zeitabweichung wurde hierbei durch das Durchführen von 10 Messungen mit der Stoppuhr bestimmt: | ||
- | ====== Zusammenfassung ====== | ||
- | Der Stab fällt mit der potentiellen Energie E=m*g*l/2, diese wird dazu in kinetische Energie umgewandelt.Je größer dabei die Stablänge und kleiner der Startwinkel sind, desto länger dauert der Fall. Aus diesem Grund sollte ein möglichst langer Stab verwendet werden, welcher möglichst nahe am 90° Winkel balanciert wird. Leichter wird die Durchführung, sollte man ihn quer auf 2 Finger legen und diese zusammenschieben, bis der Schwerpunkt erreicht ist. Das Gewicht des Stabes spielt ohne Luftwiederstand keine Rolle, mit Luftwiederstand jedoch die Beschaffenheit dieses, da der Gegenstand dann ausgebremst wird und immer langsamer fällt. Der freie Fall eines Massenpunktes erfolgt mit der Formel F=s*v, mit s=v^2/(2g) und v=(2gs)^(1/ | + | 0,2; 0,09; 0,09; 0,09; 0,1; 0,22; 0,09; 0,09; 0,08; 0,08 |
+ | Der Mittelwert beträgt 0,095 s | ||
+ | |||
+ | Des Weiteren wurde mit OpenOfficeCalc die Standardabweichung der Messwerte berechnet: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Um die Standardabweichung zu bilden wird zunächst der Mittelwert (Sume der Messwerte durch Anzahl dieser) der Messwerte gebildet. Dann wird von jedem Messwert der Mittelwert abgezogen, das Ergebnis davon wird dann quadriert. Nun wird die Summe dieser Quadrate gebildet, welche dann wieder durch die Anzahl der Messwerte geteilt wird. Von diesem Ergebnis wird dann die Wurzel gezogen, was dann die Standardabweichung ergibt. Da OpenOfficeCalc jedoch einen Befehl für die Standardabweichung (STABW()) enthält, wurde dieser für die Berechnung genutzt. | ||
===== Computerprogramm ===== | ===== Computerprogramm ===== | ||
- | {{ : | ||
- | ===== Syntax und Funktionen im Wiki ===== | ||
- | Hier noch Links zu | ||
- | * den [[doku> | ||
- | * [[: | ||
- | * [[: | ||
+ | Das Zeitschrittverfahren löst Anfangswertprobleme gewöhnlicher Differentialgleichungen, | ||
+ | Folgendes Dokument enthält eine Dokumentation eines solchen Programms: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Grafiken ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Besenstiel 1 ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ===== Besenstiel 2 ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Vergleich zum Zeitschrittverfahren ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====== Auswertung der Messergebnisse ====== | ||
+ | |||
+ | Bei dem Besenstiel handelt es sich um einen starren Körper und bei der Kippbewegung um eine Rotation um eine Achse auf dem Boden senkrecht zu Fallrichtung und dem stehenden Besenstiel. Nun kann das System über die Energie definiert werden. Dabei lässt sich die potentielle Energie im System eines starren Körpers m*g* h, wobei h die Höhe des Schwerpunktes, | ||
+ | Für die kinetische Energie T hingegen gilt bei starren Körpern T= ½ * I * w^2, wobei I für das Trägheitsmoment des Stabs, was bei der Rotation durch I = ½ m * l^2 und w die Winkelgeschwindigkeit | ||
+ | v=w*l=l*Sqrt[3*g/ | ||
+ | v=Sqrt[2*g*h], | ||
+ | |||
+ | Bei der Berechnung der Geschwindigkeit geht die Abhängigkeit von der Masse durch kürzen verloren, weshalb beim betrachten der Kippbewegung ohne Reibung die Masse keine Relevanz hat. | ||
+ | |||
+ | Betrachtet man nun den Verlauf des kippenden Besenstiels, | ||
+ | |||
+ | Je größer die Stablänge und kleiner der Startwinkel sind, desto länger dauert der Fall also. Aus diesem Grund sollte der Jongleur einen möglichst langnr Stab verwenden, denn dann hat er mehr Zeit für Gegenbewegungen. Dann sollte er probieren den Auslenkungswinkel gering zu halten, da bei größerem Winkel die Beschleunigungszeit weniger wird. Leichter wird das Balancieren außerdem, sollte man ihn quer auf 2 Finger legen und diese zusammenschieben, | ||
+ | |||
+ | Im letzten Graphen wurde bei gleichen Eingaben bezüglich des Stiels die Zeitschritte vergrößert. Dabei lässt sich beobachten, dass bei größeren Zeitschritten der Graph kantiger ist als bei kleineren Schritten. Dies lässt sich damit erklären, dass bei großen Zeitschritten auch mehr Zeit nötig ist, um eine Änderung festzustellen. Dadurch entstehen bei gleichbleibender Anzahl der Werte und zu hohen Zeitschritten irgendwann zwei Zeiten im gleichen Intervall und somit mit gleichem Wert. Dadurch entsteht dann der Stufenartige Teil der Funktion. Außerdem wird der Graph auch ungenauer, weil er zu weniger Zeiten eine Veränderung zeigt. | ||
+ | ====== Einfluss der Reibung ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Durchführung ===== | ||
+ | |||
+ | Um den Einfluss der Reibung auf den Fall des Stabes herauszufinden, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ===== Messwerte ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== erhöhte Reibung ==== | ||
+ | |||
+ | ^ Zeit in s ^ Winkel in rad ^ | ||
+ | | 1,014 | 0,175 | | ||
+ | | 0,536 | 0,698 | | ||
+ | |||
+ | ==== ohne Reibung ==== | ||
+ | |||
+ | ^ Zeit in s ^ Winkel in rad ^ | ||
+ | | 0,95 | 0,175 | | ||
+ | | 0,494 | 0,698 | | ||
+ | |||
+ | ===== Grafik ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ===== Auswertung ===== | ||
+ | Das Gewicht des Stabes spielt ohne Luftwiederstand keine Rolle, mit Luftwiederstand jedoch die Beschaffenheit dieses, da der Besenstiel dann ausgebremst wird und immer langsamer fällt. Dies wird von diesem Versuch bestätigt, denn die Fallzeiten des Besenstiels mit der Pappe sind länger, als die ohne Pappe. | ||