题目内容
(1)甲、乙两同学做“用单摆测重力加速度”实验,甲同学用秒表测量单摆的周期:当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为0,单摆每次经过最低点计一次数,当数到n=60时秒表的示数为67.2s,则该单摆的周期是 s;乙同学用游标卡尺测量摆球的直径如图所示,则游标卡尺的读数是 cm.
(2)在做实验时,可能导致重力加速度的测量结果偏大的有 .
A.振幅偏小
B.在未悬挂摆球之前先测定好摆长
C.摆球做圆锥摆运动
D.将摆线长和球的直径之和当成了摆长.
【答案】分析:(1)从单摆经过最低点开始计时,摆球每经过最低点计时1次,则摆球经过最低点两次需要的时间是一个周期,根据摆球经过最低点的次数及总时间可以求出单摆的周期;游标卡尺主尺与游标尺的示数之和是游标卡尺的示数.
(2)由单摆周期公式,求出重力加速度的表达式,根据重力加速度的表达式,分析重力加速度测量值偏大的原因.
解答:解:(1)单摆每次经过最低点计一次数,当数到n=60经历了n′=30各周期,单摆周期T=
=
=2.24s;
由图示游标卡尺可知,游标卡尺主尺示数是2.9cm,游标尺示数是8×0.1mm=0.8mm=0.08cm,游标卡尺示数是2.9cm+0.08cm=2.98cm;
(2)由单摆周期公式T=2π
,可知重力加速度:g=
,
A、由g=
可知:重力加速度的测量值与振幅无关,振幅偏小,不影响测量结果,故A错误;
B、在未悬挂摆球之前先测定好摆长,摆长偏小,由g=
可知重力加速度的测量值偏小,不符合题意,故B错误;
C、摆球做圆锥摆运动,单摆有效摆长为Lcosθ,L为摆长,θ为单摆的振动时的偏角,有效摆长变小,g=
可知,重力加速度的测量值偏小,故C错误;
D、摆线长度与半球半径之和,将摆线长和球的直径之和当成了摆长,摆长偏大,由g=
可知,重力加速度的测量值偏大,符合题意,故D正确;
故答案为:(1)2.24;2.98;(2)D.
点评:本题考查了应用单摆测重力加速度的实验原理、实验操作、实验误差分析等问题,是常考问题;熟悉实验操作、熟练应用单摆周期公式是正确解题的关键.
(2)由单摆周期公式,求出重力加速度的表达式,根据重力加速度的表达式,分析重力加速度测量值偏大的原因.
解答:解:(1)单摆每次经过最低点计一次数,当数到n=60经历了n′=30各周期,单摆周期T=
==2.24s;由图示游标卡尺可知,游标卡尺主尺示数是2.9cm,游标尺示数是8×0.1mm=0.8mm=0.08cm,游标卡尺示数是2.9cm+0.08cm=2.98cm;
(2)由单摆周期公式T=2π
,可知重力加速度:g=,A、由g=
可知:重力加速度的测量值与振幅无关,振幅偏小,不影响测量结果,故A错误;B、在未悬挂摆球之前先测定好摆长,摆长偏小,由g=
可知重力加速度的测量值偏小,不符合题意,故B错误;C、摆球做圆锥摆运动,单摆有效摆长为Lcosθ,L为摆长,θ为单摆的振动时的偏角,有效摆长变小,g=
可知,重力加速度的测量值偏小,故C错误;D、摆线长度与半球半径之和,将摆线长和球的直径之和当成了摆长,摆长偏大,由g=
可知,重力加速度的测量值偏大,符合题意,故D正确;故答案为:(1)2.24;2.98;(2)D.
点评:本题考查了应用单摆测重力加速度的实验原理、实验操作、实验误差分析等问题,是常考问题;熟悉实验操作、熟练应用单摆周期公式是正确解题的关键.
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