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某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验,他设计的实验步骤是:
A.用游标卡尺测量摆球的直径d;
B.将摆球用细线系好,将细线的上端固定于O点;
C.用刻度尺测量细线的长度L1
D.将摆球拉开约4°,由静止释放;
E.从摆球摆到最高点时开始计时,测出30次全振动的总时间t1,求出周期T1
F.改变细线的长度为L2,记下相应的t2,求出周期T2
G.求出L=
L1+L2
2
和T=
T1+T1
2
,将代入单摆周期公式T=2π
L+
d
2
g
,求出重力加速度g.
(1)如图所示是d的示数,读出d=______cm;
(2)你认为该同学以上步骤中有重大错误的是______(只写序号).
(1)由图可知主尺读数为:2.0cm,游标尺上第3刻度与主尺上某一刻度对齐,其读数为:3×
1
10
=0.3mm=0.03cm,故最后读数为:2.0cm+0.03cm=2.03cm;
(2)G、应该根据单摆周期公式T=2π
L+
d
2
g
分别求出两次的加速度,再求平均值进而得到重力加速度g.
故答案为:2.03,G
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

试确定下列几个摆球在平衡位置附近来回振动的周期.
(1)如图11-4-3甲所示.悬挂在水平横梁上的双线摆球.摆线长为l,摆线与水平横梁夹角θ;
(2)如图11-4-3乙所示.光滑斜面上的摆球.斜面倾角为θ,摆线长为l;
(3)如图11-4-3丙所示.悬挂在升降机中的单摆,摆长为l,升降机以加速度a竖直向上做匀加速运动.

图11-4-3

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科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

正在修建的房顶上固定的一根不可伸长的细线垂到三楼窗沿下,某同学应用单摆原理测量窗的上沿到房顶的高度,先将线的下端系上一个小球,发现当小球静止时,细线恰好与窗子上沿接触且保持竖直,他打开窗子,让小球在垂直于墙的竖直平面内摆动,如图所示,从小球第1次通过图中的B点开始计时,第21次通过B点用时30s;球在最低点B时,球心到窗上沿的距离为1m,当地重力加速度g取π2(m/s2);根据以上数据可得小球运动的周期T=______s;房顶到窗上沿的高度h=______m.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图所示,置于地面上的一单摆在小振幅条件下摆动的周期为T0.下列说法中正确的是(  )
A.单摆摆动的过程,绳子的拉力始终大于摆球的重力
B.单摆摆动的过程,绳子的拉力始终小于摆球的重力
C.将该单摆悬挂在匀减速下降的升降机中,其摆动周期T<T0
D.将该单摆置于高空中相对于地球静止的气球中,其摆动周期T>T0

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

一位同学做“用单摆测定重力加速度”的实验.
(1)在实验中,①测量摆长时,他正确地测出悬线长l和摆球直径d,则摆长L=______;②测量周期时,在摆球某次向右通过最低点时,该同学按下秒表开始计时,并将此次计为第1次,直到摆球第30次向右通过最低点时,该同学按下秒表停止计时,读出秒表显示的时间t,则该单摆的周期T=______.
(2)该同学采用图象法处理实验数据,实验中测出不同摆长L以及对应的周期T,作出L-T2图线如图9所示,利用图线上任两点A、B的坐标(xl,y1)、(x2,y2)可得出重力加速度的表达式为g=______.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

利用单摆测定重力加速度的实验中,若测得的g值偏大,可能的原因是(  )
A.摆球在水平面上做圆周运动
B.测摆长时,仅测了线长,未加小球半径
C.测周期时,把n次全振动误记为(n+1)次
D.摆球上端未固定牢固,振动中出现松动(摆长变长)

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,可以用刻度尺测量摆线的长度,用游标卡尺测量摆球的直径,然后算出单摆的摆长.如图1所示的是用20分度的游标卡尺(可精确到0.05mm)测量摆球的直径,此游标卡尺的读数为______mm,该实验可以用秒表测量单摆的周期,如图2所示的是用秒表记录单摆60次全振动所用时间,此秒表的读数为______s.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

(1)根据打点计时器所打的纸带,我们可以不利用公式就能直接得到的物理量是______
A.时间间隔 B.位移 C.加速度 D.平均速度
(2)用打点计时器研究物体的自由落体运动,得到如图所示的一段纸带,测得AB=7.65cm,BC=9.17cm.已知交变电流频率是50Hz,则打B点时物体的瞬时速度为______m/s.物体下落的加速度g=______m/s2.如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能原因是______.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示是物体做受迫振动的共振曲线,其纵坐标表示物体(  ).
A.在不同时刻的振幅
B.在不同时刻的位移
C.在不同驱动力下的振幅
D.在不同驱动力下的位移

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