题目内容

【题目】根据单摆可以通过实验测量当地的重力加速度。如图甲所示,将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,就做成了单摆。

以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有________

A.摆球应选用直径较小、密度较大的小球,摆线应选用细而不易伸长的线

B.为了便于记录周期,开始时将摆球拉开,应使摆线与平衡位置有较大角度

C.记录周期时,当摆球通过平衡位置时开始计时,摆球再次回到平衡位置停止计时,此时间间隔为,则单摆周期

D.记录周期时,当摆球通过平衡位置时开始计时,记下摆球做30次全振动所用的时间,则单摆周期

②若已测出悬点到小球球心的距离(摆长))L及单摆完成n次全振动所用的时间t,则重力加速度g=______________(用Lnt表示)。

图乙是摆线长为L时小球的振动图象,取,则小球的回复加速度取大值为____________

【答案】AD 0.5

【解析】

A、该实验中,摆线应选用细而不易伸长的线,避免在摆动过程中摆长发生改变,且长度要适当长一些;为了避免空气阻力的影响,应选用体积比较小,密度较大的小球,故A正确;

B、单摆的最大摆角应小于5°,因而开始时拉开摆球,使摆线相距平衡位置不能有太大的角度,故B错误;

C、为准确测量单摆周期,应从摆球经过平衡位置时开始计时,测出多个周期的时间,然后求出平均值作为周期,故C错误;

D、为减小实验误差,拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于5°,释放摆球,当摆球振动稳定后,从平衡位置开始计时,记下摆球做30次全振动所用的时间,则单摆周期,故D正确。

②单摆周期公式,其中,联立解得:

③由图知A=5cmT=2s,根据单摆周期公式,解得:;小球的回复加速度在x=5cmx=-5cm时最大,根据牛顿第二定律得:

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