题目内容
某实验小组在进行“用单摆测定重力加速度”的实验中,已知单摆在摆动过程中的摆角小于5°;在测量单摆的周期时,从单摆运动到最低点开始计时且记数为1,到第n次经过最低点所用的时间内为t;在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得悬挂后的摆线长(从悬点到摆球的最上端)为L,再用游标卡尺测得摆球的直径为d.(1)该单摆在摆动过程中的周期为
| 2t |
| n-1 |
| 2t |
| n-1 |
(2)用上述物理量的符号写出求重力加速度的一般表达式g=
| (n-1)2π2(2l+d) |
| 2t2 |
| (n-1)2π2(2l+d) |
| 2t2 |
(3)实验结束后,某同学发现他测得的重力加速度的值总是偏大,其原因可能是下述原因中的
BD
BD
.A.单摆的悬点未固定紧,振动中出现松动,使摆线增长了
B.把n次摆动的时间误记为(n+1)次摆动的时间
C.以摆线长作为摆长来计算
D.以摆线长与摆球的直径之和作为摆长来计算
(4)某同学在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,用秒表测单摆完成40次全振动的时间如图所示,则单摆的周期为
2.005
2.005
s.(5)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长L并测出相应的周期T,从而得出一组对应的L与T的数据,再以L为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率k.则重力加速度g=
| 4π2 |
| k |
| 4π2 |
| k |
摆长漏加小球半径
摆长漏加小球半径
,因此失误,由图象求得的重力加速度的g无影响
无影响
偏大,偏小,无影响)分析:(1)知道周期为一次全振动的时间,从单摆运动到最低点开始计时且记数为1,所以在t时间内完成了
个全振动;
(2)由单摆的周期公式T=2π
即可求解;
(3)对于测量误差可根据实验原理进行分析;
(4)知道周期为一次全振动的时间,T=
;
(5)由重力加速度的表达式,根据数学知识分析T2-l图线斜率的意义.
| n-1 |
| 2 |
(2)由单摆的周期公式T=2π
|
(3)对于测量误差可根据实验原理进行分析;
(4)知道周期为一次全振动的时间,T=
| t |
| n |
(5)由重力加速度的表达式,根据数学知识分析T2-l图线斜率的意义.
解答:解:(1)周期为一次全振动的时间,从单摆运动到最低点开始计时且记数为1,所以在t时间内完成了n-1个全振动,所以T=
;
(2)根据周期公式得:T=2π
,所以g=
=
;
(3)A、摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,测得的单摆周期变大,根据g=
可知,测得的g应偏小.故A错误;B、实验中误将n次全振动计为n+1次,根据T=
求出的周期变小,g偏大.故B正确;C、以摆线长作为摆长来计算,摆长偏小,根据g=
可知,测得的g应偏小.故C错误;D、以摆线长与摆球的直径之和作为摆长来计算,摆长偏大,根据g=
可知,测得的g应偏大.故D正确.故选BD;
(4)秒表读数:内圈:1分钟=60s,外圈:20.2s,(指针准确不估读)所以读数为:80.2s,周期T=
=
s=2.005s
(5)根据重力加速度的表达式g=
可知,T2-l图线斜率k=
,则g=
;若根据所得数据连成的直线的延长线没过坐标原点,而是与纵轴的正半轴相交于一点,则实验过程中可能存在的失误是摆长漏加小球半径,从g的表达式可知:g与摆长无关,所以因此失误对由图象求得的重力加速度的g的值无影响.
故答案为:(1)
;(2)
;(3)BD;(4)2.005s;(5)
;摆长漏加小球半径;无影响.
| 2t |
| n-1 |
(2)根据周期公式得:T=2π
|
| 4π2L |
| T2 |
| (n-1)2π2(2l+d) |
| 2t2 |
(3)A、摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,测得的单摆周期变大,根据g=
| 4π2L |
| T2 |
| t |
| n |
| 4π2L |
| T2 |
| 4π2L |
| T2 |
(4)秒表读数:内圈:1分钟=60s,外圈:20.2s,(指针准确不估读)所以读数为:80.2s,周期T=
| t |
| n |
| 80.2 |
| 40 |
(5)根据重力加速度的表达式g=
| 4π2L |
| T2 |
| 4π2 |
| g |
| 4π2 |
| k |
故答案为:(1)
| 2t |
| n-1 |
| (n-1)2π2(2l+d) |
| 2t2 |
| 4π2 |
| k |
点评:常用仪器的读数要掌握,这是物理实验的基础.掌握单摆的周期公式,从而求解加速度,摆长、周期等物理量之间的关系.单摆的周期采用累积法测量可减小误差.对于测量误差可根据实验原理进行分析.
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