题目内容

10.(1)有五组同学用单摆测重力加速度g,各组实验器材和实验数据如表所示,若各组同学实验操作水平一样,那么第3组同学测定的结果最准确.若该组同学根据自己测得的实验数据做出单摆的振动图象如图,那么该组同学测出的重力加速度g大小是9.86m/s2.(保留三位有效数字)
组数摆球材料最大偏角摆长测全振动次数
10.64m10
230°0.64m10
30.81m50
430°0.81m50
(2)如果该同学测得的g值偏小,可能的原因是AC
A.误将摆线的长度记为摆长     B.开始计时时,秒表过迟按下
C.摆线上端牢固地系于悬点,摆动中出现松动,使摆线长度增加了
D.实验中误将29次全振动数为30次
(3)某同学因所用摆球密度不均匀,无法确定重心位置.他采用了改变摆长的方法,第一次量得悬点至球顶部的摆线长L1,测得振动周期T1,第二次量得悬点至球顶部的摆线长L2,测得周期T2,则实验中测得的重力加速度为=$\frac{4{π}^{2}({l}_{1}-{l}_{2})}{{{T}_{1}}^{2}-{{T}_{2}}^{2}}$.

分析 为了减小空气阻力对单摆振动的影响,应选择摆长约1m的摆线与铁球组成的单摆进行实验,摆球的最大摆角不超过5°.根据单摆的周期公式求出重力加速度的大小.
根据重力加速度的表达式,结合周期和摆长的测量误差判断重力加速度的误差.
根据单摆的周期公式联立方程组求出重力加速度的大小.

解答 解:(1)为了减小空气阻力对单摆振动的影响,摆球应选择铁球.摆线长约1m,振动时单摆的最大摆角约5°,所以第3组同学测定的结果最准确.
由图可知周期T=1.8s,根据T=$2π\sqrt{\frac{L}{g}}$得,g=$\frac{4{π}^{2}L}{{T}^{2}}=\frac{4×3.1{4}^{2}×0.81}{1.{8}^{2}}≈9.86m/{s}^{2}$.
(2)根据T=$2π\sqrt{\frac{L}{g}}$得,g=$\frac{4{π}^{2}L}{{T}^{2}}$.
A、误将摆线的长度记为摆长,则摆长的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏小,故A正确.
B、开始计时时,秒表过迟按下,则周期的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏大,故B错误.
C、摆线上端牢固地系于悬点,摆动中出现松动,使摆线长度增加了,则摆长的测量值偏小,导致重力加速度测量值偏小,故C正确.
D、实验中误将29次全振动数为30次,则周期的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏大,故D错误.
故选:AC.
(3)根据${T}_{1}=2π\sqrt{\frac{{L}_{1}+r}{g}}$,${T}_{2}=2π\sqrt{\frac{{L}_{2}+r}{g}}$,
联立两式解得g=$\frac{4{π}^{2}({l}_{1}-{l}_{2})}{{{T}_{1}}^{2}-{{T}_{2}}^{2}}$.
故答案为:(1)3,9.86 (2)AC,(3)$\frac{4{π}^{2}({l}_{1}-{l}_{2})}{{{T}_{1}}^{2}-{{T}_{2}}^{2}}$.

点评 解决本题的关键掌握实验的原理,即单摆的周期公式,知道实验中的注意事项,会通过周期和摆长的误差分析重力加速度的误差.

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2.利用打点计时器和气垫导轨做“探究碰撞中的不变量”的实验,气垫导轨装置如图甲所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成.在空腔导轨的两个工作面上均匀分布着一定数量的小孔,向导轨空腔内不断通入压缩空气,压缩空气会从小孔中喷出,使滑块稳定地漂浮在导轨上,如图乙所示,这样就大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差.
(1)下面是实验的主要步骤:
①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;
②向气垫导轨通入压缩空气;
③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器和弹射架并固定在滑块1的左端,调节打点计时器的高度,直至滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向;
④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的弹射装置;
⑤把滑块2(所用滑块1、2如图丙所示)放在气垫导轨的中间;
⑥先接通打点计时器的电源,然后放开滑块1,让滑块带动纸带一起运动;
⑦取下纸带,重复步骤④⑤⑥,选出较理想的纸带如图丁所示;
⑧测得滑块1(包括撞针)的质量310g,滑块2(包括橡皮泥)的质量为205g;试着完善实验步骤⑥的内容.
(2)已知打点计时器每隔0.02s打一个点,计算可知,两滑块相互作用前质量与速度的乘积之和为0.620kg•m/s;两滑块相互作用以后质量与速度的乘积之和为0.618kg•m/s(保留三位有效数字)
(3)试说明(2)问中两结果不完全相等的主要原因是纸带与打点计时器限位孔有摩擦力的作用.

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