L'appareil expérimental de vibration à cordes modèle ygp - 6219 établit un mode d'onde stationnaire dans une corde tendue en pilotant un oscillateur à l'aide d'un générateur d'ondes sinusoïdales. Les poids sont suspendus à l'autre extrémité de la corde par l'intermédiaire d'une poulie pour étudier les caractéristiques de la vibration de la corde en faisant varier la fréquence d'entraînement dans l'oscillateur, la longueur de la corde, la densité linéaire et la tension.
Résumé de l'expérimentation
Modèle ygp - 6219Expériences de vibrations de cordesL'appareil établit un mode d'onde stationnaire dans la corde tendue en pilotant un oscillateur à l'aide d'un générateur d'onde sinusoïdale. Les poids sont suspendus à l'autre extrémité de la corde par l'intermédiaire d'une poulie pour étudier les caractéristiques de la vibration de la corde en faisant varier la fréquence d'entraînement dans l'oscillateur, la longueur de la corde, la densité linéaire et la tension.
Contenu expérimental
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Observez le phénomène d'onde stationnaire formé par la corde dont les deux extrémités sont fixées et comprenez les conditions dans lesquelles la corde atteint la résonance et forme une onde stationnaire.
Mesurer la vitesse de propagation des ondes transversales sur la corde.
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La méthode expérimentale a été utilisée pour déterminer la relation entre la fréquence de résonance d'une corde lorsqu'elle est soumise à des vibrations forcées et la longueur d'onde stationnaire, la tension et la densité de la corde.
Caractéristiques du produit
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L'appareil expérimental est conçu avec une image intuitive, ce qui permet aux étudiants de comprendre facilement le principe des ondes stationnaires.
L'utilisation d'un oscillateur pour conduire la corde fine, très visuellement observer les ventres et les noeuds d'onde.
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La densité linéaire, la longueur et la tension des vibrations des cordes sont variables.
Données expérimentales
Fiche technique de mesure de la fréquence de résonance (l = 1200m; fil de nylon blanc μ = 0543 G / M)
|
Poidsqualitém= 50g |
Poidsqualitém= 100g |
n |
fRaison
(Hz) et
|
fMesurer
(Hz) et
|
Ef
(% de) et
|
fRaison
(Hz) et
|
fMesurer
(Hz) et
|
Ef
(% de) et
|
1 |
13.17 |
13.24 |
0,46% |
18.63 |
18.84 |
1,11% |
2 |
26.35 |
26.82 |
1,78% |
37.27 |
37.86 |
1,60% |
3 |
39.52 |
39.38 |
- 0,37% |
55.90 |
56.76 |
1,54% |
4 |
52.70 |
52.66 |
- 0,08% |
74.53 |
75.82 |
1,73% |
Fiche technique de mesure de la fréquence de résonance (l = 1200m; fil de coton jaune μ = 0176 G / M)
|
Poidsqualitém= 50g |
Poidsqualitém= 100g |
n |
fRaison(Hz) et |
fMesurer
(Hz) et
|
Ef
(% de) et
|
fRaison
(Hz) et
|
fMesurer
(Hz) et
|
Ef
(% de) et
|
1 |
22.12 |
22.32 |
0.90 |
31.28 |
31.38 |
0.32 |
2 |
44.24 |
44.30 |
0.14 |
62.56 |
62.60 |
0.06 |
3 |
66.36 |
66.44 |
0.12 |
93.84 |
92.4 |
-1.53 |
4 |
88.48 |
88.56 |
0.09 |
/ |
/ |
/ |
Fiche technique de mesure de la vitesse d'onde (l = 1200m, fil de nylon blanc μ = 0543 G / M, masse de code crochet m = 100g)
|
Ventre de vagueNombre de
n
|
Longueur d'onde
λ(m)
|
Fréquence de vibration de la corde
f(Hz)
|
V=fλ
(M)/ s) et
|
V= √ (f/μ) et
(m/s)
|
Edans v(% de) et |
1 |
2.4 |
17.72 |
42.528 |
42.48 |
-0.11 |
2 |
1.2 |
35.94 |
43.128 |
42.48 |
-1.53 |
3 |
0.8 |
53.98 |
43.184 |
42.48 |
-1.66 |
4 |
0.6 |
72.00 |
43.20 |
42.48 |
-1.69 |
5 |
0.48 |
89.34 |
42.88 |
42.48 |
-0.95 |