Esperimento Cavendish

Похожие документы
MISURA DI G CON LA BILANCIA DI CAVENDISH

sfera omogenea di massa M e raggio R il momento d inerzia rispetto ad un asse passante per il suo centro di massa vale I = 2 5 MR2 ).

Cinematica e Dinamica

Fenomeni d urto. Dott.ssa Elisabetta Bissaldi

L Oscillatore Armonico

Misura del modulo dell accelerazione di gravità g tramite pendolo

Appunti sul moto circolare uniforme e sul moto armonico- Fabbri Mariagrazia

Lezione 09: Sistemi di corpi

Esercizi di dinamica

Applicazioni delle leggi della meccanica: moto armnico

Esercitazione 2. Soluzione

Sistemi di corpi La prossima lezione faremo esercizi con volontari alla lavagna

Fisica per scienze ed ingegneria

Dinamica del punto materiale: problemi con gli oscillatori.

LABORATORIO DI FISICA I

Esame (675684) - lavoro ed energia3 Copia - Codice Prova:

Studio delle oscillazioni del pendolo semplice e misura dell accelerazione di gravita g.

IL PENDOLO A FILO Gruppo 2

LEGGE DI HOOKE. Obiettivi: 1. Calcolare in che modo varia l allungamento di una molla elicoidale in funzione della massa applicata.

Dinamica del punto ESERCIZI. Dott.ssa Elisabetta Bissaldi

Esercitazione 2. Soluzione

[3] Un asta omogenea di sezione trascurabile, di massa M = 2.0 kg e lunghezza l = 50 cm, può ruotare senza attrito in un piano verticale x y attorno a

M? La forza d attrito coinvolta è quella tra i due blocchi occorre quindi visualizzare la reazione normale al piano di contatto Il diagramma delle

Esercizio 1 L/3. mg CM Mg. La sommatoria delle forze e dei momenti deve essere uguale a 0 M A. ω è il verso di rotazione con cui studio il sistema

Esercizi di Elettricità

Richiami sulle oscillazioni smorzate

FORZE. introduzione. Approssimativamente possiamo dire che una forza è: una spinta. o un tirare

LE FORZE E IL MOTO. Il moto lungo un piano inclinato

F, viene allungata o compressa di un tratto s rispetto alla sua posizione di equilibrio.

La conservazione dell energia nel tiro con l arco

GRANDEZZE SCALARI E VETTORIALI

GRANDEZZE SCALARI E VETTORIALI

Esercizi. Diagrammi delle forze (di corpo singolo) per sistemi in equilibrio

Esercizi. Diagrammi delle forze (di corpo singolo) per sistemi in equilibrio

Lavoro ed Energia. Margherita Lembo. 19 Aprile PROBLEMA

Lavoro di FISICA LICEO SCIENTIFICO italo-inglese classe IV N- Per studenti che hanno frequentato all estero

BILANCIA DI TORSIONE (DI CAVENDISH)

8. Energia e lavoro. 2 Teorema dell energia per un moto uniformemente

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

ESPERIMENTO 6: OTTICA GEOMETRICA E DIFFRAZIONE

Capitolo 12. Moto oscillatorio

Esercizi. =μ S. [ v 2 > gr h > 7.5m ]

1 Fisica 1 ( )

196 L Fs cos cos J 0,98. cos30 135,8 F F// F , N. mv mv

Lavoro. Esempio. Definizione di lavoro. Lavoro motore e lavoro resistente. Lavoro compiuto da più forze ENERGIA, LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE

Laboratorio FISICA. La direzione della forza di gravità. Hai bisogno di: filo a piombo; asta di sostegno; cartoncino.

Guida alle esperienze di laboratorio

CLASSE 3 D. CORSO DI FISICA prof. Calogero Contrino IL QUADERNO DELL ESTATE

GRANDEZZE SCALARI E VETTORIALI

DINAMICA (Leggi di Newton)

COMPITI VACANZE DI FISICA CLASSE I

Esercizi conservazione dell energia

69.8/3 = 23.2 = 23 automobili

Dinamica del punto ESERCIZI. Dott.ssa Elisabetta Bissaldi

IL LAVORO E L ENERGIA. che si possono trasformare tra loro lasciando invariata la quantità totale di energia.

Lez. 9 Moto armonico

Programmazione modulare

RELAZIONE DI LABORATORIO DI FISICA

Poichési conserva l energia meccanica, il lavoro compiuto dal motore è pari alla energia potenziale accumulata all equilibrio:

1 di 5 12/02/ :23

FORZE E PRINCIPI DELLA DINAMICA (1/29)

2) Calcolare il peso di un corpo di m = 700 Kg e di un camion di 3 tonnellate?

LICEO SCIENTIFICO Galileo Galilei VERONA

4 FORZE FONDAMENTALI

IL MOTO ARMONICO QUALCHE RIMANDO ALLA FORZA CENTRIPETA E AL MOTO CIRCOLARE

figura. A figura. B Il modulo è la lunghezza o intensità del vettore. Il punto di applicazione è l origine del vettore detto anche coda.

ESERCIZIO 1. 5N 2Kg 1Kg

Stampa Preventivo. A.S Pagina 1 di 6

Lunedì 16 aprile Fisica Generale ing. Civile - dr. Lenisa

Fisica Generale 1 - Dinamica degli urti

Dottorato in Fisica XIV ciclo n.s. 21 gennaio 2013 Prova scritta n.1

Esercizio 1 Meccanica del Punto

Terza prova parziale di Fisica Data: 15 Dicembre Fisica. 15 Dicembre Test a risposta singola

LEZIONE DEL 3 Aprile 2017 LAVORO, ENERGIA, QUANTITA DI MOTO, IMPULSO, MOMENTO, PENDOLO

Modulo D Unità 1 I principi della dinamica. Il Primo principio della dinamica. La Dinamica. Il primo principio della dinamica

ESERCIZI FISICA I Lezione

Prova Parziale 2 Su un piano inclinato con un angolo θ = 60 rispetto all orizzontale è posto un blocco di peso P = 1.0 N. La forza di contatto F che i

Транскрипт:

Esperimento Cavendish Cherubini Claudia, Mocetti Diego. Classe 3SA1 A.S 2015/2016 Liceo Scientifico Ettore Majorana Orvieto Introduzione: Il pendolo di torsione di Cavendish permette di misurare la forza di attrazione gravitazionale fra due masse, ricavando quindi, la costante di gravitazione universale. E composto da un filo molto sottile a cui è appeso un giogo mobile costituito da una barretta di legno. Ai suoi estremi sono fissate due piccole sferette di massa m. Al centro del giogo è inoltre fissato uno specchietto che rifletterà il raggio della leva ottica di lunghezza L. Questa parte dell esperimento è posizionata all interno di una scatola di plexiglass (trasparente in modo da far passare il raggio laser )schermata,onde evitare disturbi di natura elettromagnetica. E posta inoltre affianco una grande massa di piombo M sul piano, che viene spostata da un "motore passo-passo" (o stepping motor) fatto muovere a passetti regolati da impulsi sui 4 fili. E possibile quindi calcolare G, misurando l angolo di torsione della bilancia. Acquisizione dati: Il motore passo passo permette il movimento della sfera tramite impulsi. Gli impulsi sono prodotti da un programma che modifica i livelli dei bit sulla porta parallela; per fare la corsa da un estremo all'altro della barretta (40cm) si deve fare girare il motorino di 2030 passi; dopo 4 ore si ripete invertendo il senso di rotazione. Il numero di passi dipende dal diametro dell'alberino del motore su cui e' avvolto il filo e dal fatto che questo motore richiede 200 passi per completare un giro e portarsi accanto a ciascuna delle masse appese. Un software appositamente realizzato consente di acquisire un immagine di dove si trova il punto laser attraverso una web-cam posizionata di fronte alla tabella di calibrazione pixel-mm. Per determinare la posizione in un certo istante si analizza un fotogramma utilizzando il criterio ricerca punto rosso che poi una volta individuato viene rappresentato in un grafico Gnuplot. La ricerca del punto avviene analizzando una sezione delimitata da una certa altezza e lunghezza del fotogramma. Vengono analizzati I byte dei colori che sono delle terne ( Red,Green, Blue:RGB); di queste viene preso in considerazione soltanto il rosso del quale viene poi tracciato in grafico per determinarne i picchi di luce piú intensi. Viene fatto poi uno smoothing ( allisciamento ) dei punti effettuando la media del precedente e del successivo. I valori massimi vengono riportati in un file con la posizione e il tempo. Questi dati verranno poi utilizzati da Gnuplot che attraverso una libreria per Python é in grado di produrre un grafico.

Rappresentazione schematica esperimento Elaborazione dati: Il periodo di oscillazione del pendolo di torsione (lo stesso di un oscillatore armonico) è: Dove 2m corrisponde alle due sferette sospese. Risolvendo in funzione di k:il filo che si torce agisce come una leggerissima molla elastica di costante k attaccata a una delle sferette, ma l'inerzia e' data dalla massa di entrambe. La forza di attrazione gravitazionale tra la massa M e le due masse m è derivata dalla legge di gravitazione universale:

In quanto inoltre la forza elastica: Lo spostamento X del punto luminoso è determinato dallo spostamento del giogo della leva ottica L, in quanto inoltre il raggio riflesso si sposta di un angolo doppio rispetto allo spostamento angolare del giogo, si otterrà: E possibile quindi ricavare facilmente G: Di conseguenza avremo: M= 5.7 kg l=0.20 m (2l=0.40m) L=3.03 m m = 0,38 kg (derivata da V d = 11340 kg/ x 0,0000335 ) R (della massa M)= 0.05 m d= 0.095 m(r+r+δ)

E possibile calcolare il periodo avendo quindi: T= 1250 s Per ricavare lo spostamento X del giogo è necessario trovare il punto di equilibrio ogni 4 ore, per poi effettuarne la media: Dato che: = 858 Allora lo spostamento X dalla posizione di equilibrio risulterà: 98 px, che corrispondono a 0.0025 m

Di conseguenza, applicando la formula, G risulterà: = 6.59 10-11 Conclusione: E possibile quindi ricavare il valore della costante di gravitazione universale G in quanto il filo del pendolo esercita un momento torcente di richiamo. Il risultato, però, non corrisponde esattamente al valore universale di G in quanto sono presenti errori derivati dalle derive termiche che determinano un movimento anomalo del giogo. Inoltre sarebbe possibile ottenere un risultato più accurato effettuando l esperimento sottovuoto, in un ambiente in cui non agiscono sbalzi termici e correnti d aria.