精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
13.某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验,实验步骤如下:
Ⅰ.选取一个摆线长约1m的单摆,把线的上端用铁夹固定在铁架台上,把铁架台放在实验桌边,使铁夹伸到桌面以外,让摆球自由下垂.
Ⅱ.用米尺量出悬线长度,精确到毫米,作为摆长.
Ⅲ.放开小球让它来回摆动,用停表测出单摆做30~50次全振动所用的时间,计算出平均摆动一次的时间.
Ⅳ.变更摆长,重做几次实验,根据单摆的周期公式,计算出每次实验测得的重力加速度并求出平均值.
(1)上述实验步骤有二点错误,请一一列举:
Ⅰ.测量摆球直径,摆长应为摆线长加摆球半径;
Ⅱ.在细线偏离竖直方向小于5°位置释放小球,经过最点时进行计时;
(2)按正确的实验步骤,将单摆全部浸入水中做实验,测得的重力加速度变小.已知测得的单摆周期为T,摆长为L,摆球质量为m,所受浮力为F,当地的重力加速度的真实值g=$\frac{{4π}^{2}L}{{T}^{2}}$+$\frac{F}{m}$.

分析 摆角很小的情况下单摆的振动才是简谐运动;单摆摆球经过平衡位置的速度最大,最大位移处速度为0,在平衡位置计时误差最小;由单摆的周期公式得出重力加速度的表达式,结合重力加速度的表达式判断测量的误差.

解答 解:(1)上述实验步骤有二点错误
Ⅰ.测量摆球直径,摆长应为摆线长加摆球半径;
II.在细线偏离竖直方向小于5°位置释放小球,经过最点时进行计时.
(2)按正确的实验步骤,将单摆全部浸入水中做实验,等效的重力加速度g′=$\frac{mg-F}{m}$,
所以测得的重力加速度变小.
已知测得的单摆周期为T,摆长为L,摆球质量为m,所受浮力为F,
由单摆的周期公式得出T=2π$\sqrt{\frac{L}{g-\frac{F}{m}}}$
g=$\frac{{4π}^{2}L}{{T}^{2}}$+$\frac{F}{m}$
故答案为:(1)I.测量摆球直径,摆长应为摆线长加摆球半径;
II.在细线偏离竖直方向小于5°位置释放小球,经过最点时进行计时;
(2)小,$\frac{{4π}^{2}L}{{T}^{2}}$+$\frac{F}{m}$.

点评 简谐运动是一种理想的运动模型,单摆只有在摆角很小,空气阻力影响不计的情况下单摆的振动才可以看成简谐运动,要知道影响实验结论的因素.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.关于力和运动的关系,下列说法中不正确的是(  )
A.物体做曲线运动,其速度不一定改变
B.物体做曲线运动,其加速度不一定改变
C.物体在恒力作用下运动,其速度方向不一定改变
D.物体在变力作用下运动,其速度大小不一定改变

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.在“研究平抛物体运动”的实验中,可以描绘平抛物体运动轨迹和求物体的平抛初速度.
(1)安装器材时,需调整斜槽末端水平,检测斜槽末端水平的方法是在斜槽末端放置小球均能静止,或用水平仪.
(2)实验操作时,小球多次平抛运动的轨迹必须重合,需从同一位置由静止释放.
(3)数据处理时,测出曲线上某点的坐标x、y,可算得小球的平抛初速度v0=$x\sqrt{\frac{g}{2y}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.质量为m=1kg的物体以初速V0=12m/s竖直上抛,空气阻力大小为其重力的0.2倍,g取10m/s2,求:
(1)该物体上升和下降时的加速度之比;
(2)求整个过程中物体克服阻力做功的平均功率P1和物体落回抛出点时重力的瞬时功率P2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图,一艘小船上有一个人坐在船的前端,人和船的总质量为M,该人手中握住一根绳子,以恒力F拉绳,使船自静止起向右运动位移为s(阻力不计).图甲情况,绳的另-端固定在岸的木桩上;图乙情况,绳的另一端跨过定滑轮固定在船上;图丙情况,绳的另一端固定在另一艘质量也为M的船上.求:

(1)图甲情况下船的末速度;
(1)图乙情况的船的末速度;
(2)图丙情况的船的末速度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.美国物理学家密立根利用光电管对光电效应现象进行研究,得到金属的遏止电压Uc与入射光频率ν的关系如图,由此可计算出普朗克常量h.电子电量用e表示,由图象中的数据可知,这种金属的截止频率为ν1,计算出普朗克常量表达式为h=$\frac{{U}_{1}e}{{ν}_{3}-{ν}_{1}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,一个小滑块(可视为质点)从离B点高H=12m处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖直圆环,且滑块与圆环动摩擦因数处处相等.当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零:沿CB圆弧滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达离B点高h的D点时,速度为零.则h不可能为(  )
A.12mB.9mC.8.5mD.7m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.用如图所示装置来验证动量守恒的实验,质量为mB的钢球B放在小支柱N上,球心离地面高度为H;质量为mA的钢球A用细线拴好悬挂于O点,当细线被拉直时O点到球心的距离为L,且细线与竖直线之间夹角为α.球A由静止释放,摆到最低点时恰与球B发生正碰,碰撞后,A球把轻质指示针C推移到与竖直线夹角为β处,B球落到地面上,地面上铺有一张覆盖有复写纸的白纸D,用来记录球B的落点.保持α角度不变,多次重复上述实验,在白纸上记录到多个B球的落地点.
(1)为保证实验成功,必须保证mA大于mB.(填“大于”,“等于”或“小于”)
(2)设碰撞前瞬间球A的速度为vA,碰撞后球A的速度为v′A,球B的速度为v′B,则实验需要验证的关系式为:mAvA=mAvA′+mBvB
(3)若实验中测得mA、mB、L、α、β、H、s等物理量,用测得的物理量表示:mAvA=mA$\sqrt{2gL(1-cosα)}$;mAv′A=mA$\sqrt{2gL(1-cosβ)}$;mBv′B=mBS$\sqrt{\frac{g}{2H}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,质量为m的足够长的“[”金属导轨abcd放在倾角为θ的光滑绝缘斜面上,bc段电阻为R,其余段电阻不计.另一电阻为R、质量为m的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PbcQ构成矩形.棒与导轨间动摩擦因数为μ,棒左侧有两个固定于斜面的光滑立柱.导轨bc段长为L,以ef为界,其左侧匀强磁场垂直斜面向上,右侧匀强磁场方向沿斜面向上,磁感应强度大小均为B.在t=0时,一沿斜面方向的作用力F垂直作用在导轨的bc边上,使导轨由静止开始沿斜面向下做匀加速直线运动,加速度为a.
(1)请通过计算证明开始一段时间内PQ中的电流随时间均匀增大.
(2)求在电流随时间均匀增大的时间内棒PQ横截面内通过的电量q和导轨机械能的变化量△E.
(3)请在F-t图上定性地画出电流随时间均匀增大的过程中作用力F随时间t变化的可能关系图,并写出相应的条件.(以沿斜面向下为正方向)

查看答案和解析>>

同步练习册答案