分析 (1)游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读,摆长等于摆线的长度与摆球的半径之和.
(2)根据单摆模型的要求,摆球密度要大,体积要小,细线要长,读数要提高精度;单摆的摆角不能太大,摆角越大,误差越大.
(3)摆球从平衡位置开始计时误差较小,实验时摆线与竖直方向的夹角不超过(或小于)5°.
(4)根据单摆的周期公式得出T2-L的关系式,结合图线的斜率求出重力加速度的大,当测摆长时漏加了小球半径,结合图线的斜率是否变化确定重力加速度的测量值是否发生改变.
解答 解:(1)摆球的直径d=19mm+0.8mm=19.8mm,则单摆的摆长L=l+$\frac{d}{2}$=98cm+1.98cm=99.98cm.
(2)A、B、单摆模型中,小球视为质点,故摆线越长,测量误差越小,故A正确,B错误
C、D、摆球密度要大,体积要小,空气阻力的影响才小,故C正确,D错误;
E、F、秒表可以控制开始计时和结束计时的时刻,故E正确,F错误;
G、H、刻度尺的最小分度越小,读数越精确,故G错误,H正确;
故选ACEH;
(3)单摆模型中,摆角较小时,才可以近似看作简谐运动,故摆角越小越好,通常不能超过5°;在平衡位置计时.
(4)根据单摆周期公式T=$2π\sqrt{\frac{L}{g}}$,有${T}^{2}=\frac{4{π}^{2}}{g}L$,故图象的斜率为:$\frac{4{π}^{2}}{g}=\frac{{y}_{2}-{y}_{1}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$,解得g=$\frac{4{π}^{2}({x}_{2}-{x}_{1})}{{y}_{2}-{y}_{1}}$;
测摆长时漏加了小球半径,图象向左偏移了,但斜率不变,故重力加速度的测量值不变;
故答案为:(1)99.98,(2)ACEH,(3)摆线与竖直方向的夹角不超过(或小于)5°,平衡,(4)$\frac{4{π}^{2}({x}_{2}-{x}_{1})}{{y}_{2}-{y}_{1}}$,不变.
点评 单摆摆长等于悬线的长度与摆球半径之和,即摆线长度与摆球半径之和,这是易错点;图象法处理实验数据是常用的方法,要掌握实验数据的图象处理方法.关键得出T2-L的表达式.
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A. | 甲和乙的加速度方向相同 | |
B. | 0-1s内甲和乙的位移相等 | |
C. | 如果0时刻乙在甲前方0.6m处,则甲乙间最小距离为0.1m | |
D. | 甲的加速度比乙的小 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 两物体在t2时刻运动方向均改变 | |
B. | 两物体在t1时刻加速度相同 | |
C. | 两物体t3时刻相距最远,t4时刻相遇 | |
D. | 0-t4时间内甲物体的平均速度小于乙物体的平均速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体M的加速度比P的加速度大 | B. | 物体P的速度变化比M的速度变化快 | ||
C. | 物体M的速度变化比P小 | D. | 物体M的速度一定在增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 星球表面的重力加速度 | B. | 该星球同步卫星的高度 | ||
C. | 星球的质量 | D. | 星球的密度 |
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