1. IL PENDOLO DI FOUCAULT
Nell istituto A.Canova 竪 installato un pendolo automatico
che riproduce lesperimento realizzato da Foucault nel
Pantheon di Parigi, in occasione dellEXPO del 1851.
2. ELEMENTI COSTITUTIVI
Base con rosa dei venti e scritte
descrittive.
Massa sferica oscillante e
grande cerchio limitatore.
Meccanismo di automazione.
Sistema di sospensione
3. BASE CON ROSA DEI VENTI
La base quadrata ha un lato di 140cm.
Sulla base 竪 intarsiata una rosa dei
venti che indica le quattro direzioni
fondamentali.
Sulla base sono fissate delle tacche
distanziate angolarmente di 10属.
Nei quattro angoli della base ci
sono delle scritte indicative.
Allesterno della base sono
fissate delle targhe con scritte.
4. MASSA SFERICA OSCILLANTE
La massa sferica oscillante, di
bronzo, ha un diametro di 18 cm
ed una massa di 27 Kg; essa 竪
appesa ad un filo di acciaio
armonico del diametro di 1,5 mm.
La sua oscillazione 竪 limitata da
un cerchio di acciaio del diametro
di 90 cm che ha il compito di
evitare la staratura del sistema di
automazione.
5. MECCANISMO DI AUTOMAZIONE
Questo meccanismo, costituito da
una elettrocalamita comandata da
due fotocellule incrociate, ha il
compito di fornire alla massa
oscillante lenergia persa per
attrito, dovuto principalmente al
moto della massa oscillante
nellaria.
Esso 竪 regolato da una scheda
elettronica che accende
lelettrocalamita quando la massa
pendolare si trova nel centro e la
spegne quando si trova alla
massima elongazione.
6. SISTEMA DI SOSPENSIONE
Il sistema di sospensione permette
la perfetta perpendicolarit
allattacco del filo quando il
pendolo si trova in posizione di
riposo; ci嘆 竪 ottenuto mediante
lausilio di due piastre, una fissa e
laltra mobile registrate da tre viti
regolabili e tre di fissaggio.
Esso 竪 inoltre provvisto di un
sistema che limita la degenerazione
del moto della massa pendolare da
lineare in moto ellittico.
7. SCOPO DELLESPERIMENTO
LESPERIMENTO HA LO SCOPO DI DIMOSTRARE LA
ROTAZIONE DEL GLOBO TERRESTRE.
Mettendo in oscillazione il pendolo si nota, dopo un paio di minuti, che il piano
di oscillazione ruota in senso orario. In realt il piano di oscillazione non
cambia rispetto alle stelle mentre 竪 il globo terrestre che, ruotando in senso
antiorario, provoca lapparente rotazione oraria del piano di oscillazione.
8. PRIMO FILMATO
Nel filmato che seguir si 竪 attivata la ripresa ogni 5m 40s circa, il tempo perch辿 il
piano delloscillazione ruoti di circa un grado. Il tempo totale per ruotare di circa
quattro gradi 竪 stato di 22m 40s. Si osservi lo spostamento della punta di un grado ogni
oscillazione.
9. SECONDO FILMATO
RIPRESA CONTINUA
Nel filmato che seguir si 竪 attivata la ripresa continua; si osservi
il graduale spostamento della punta rispetto alla linea dello zero.
10. PRECISIONE DELLO STRUMENTO
Dal grafico si nota come, dai
dati rilevati in 95 ore di
funzionamento continuo, sono
molto vicini alla retta di
regressione; ci嘆 significa un
funzionamento molto regolare
dello strumento.
Per quanto riguarda la
precisione, il coefficiente
angolare della retta, come si
vede, vale 10,649; ci嘆
significa che il piano di
oscillazione ruota di 10,649
gradi ogni ora. Il valore
teorico, a Vicenza, 竪 10,71 e
questo significa un errore
sistematico di -0,5% circa,
dovuto molto probabilmente
al punto di attrito con il
cerchio limitatore.