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1、2022年高考物理一輪復習 第十四章 機械振動與機械波 第3講 實驗:探究單擺的運動 用單擺測定重力加速度學案
微知識1 實驗目的
1.探究單擺的運動規(guī)律。
2.利用單擺的周期公式測定重力加速度。
微知識2 實驗原理
由單擺的周期公式T=2π ,可得出g=l,測出單擺的擺長l和振動周期T,就可求出當地的重力加速度g。
微知識3 實驗器材
單擺,游標卡尺,毫米刻度尺,停表。
微知識4 實驗步驟
1.做單擺:取約1 m長的細絲線穿過帶中心孔的小鋼球,并打一個比小孔大一些的結,然后把線的另一端用鐵夾固定在鐵架臺上,讓擺球自然下垂,如圖所示。
2.測擺長:用毫米刻度尺
2、量出擺線長L(精確到毫米),用游標卡尺測出小球直徑D,則單擺的擺長l=L+。
3.測周期:將單擺從平衡位置拉開一個角度(小于5°),然后釋放小球,記下單擺擺動30~50次的總時間,算出平均每擺動一次的時間,即為單擺的振動周期。
4.改變擺長,重做幾次實驗。
5.數據處理
(1)公式法:g=。
(2)圖象法:畫l-T2圖象。
g=4π2k,k==。
微知識5 注意事項
1.懸線頂端不能晃動,需用夾子夾住,保證懸點固定。
2.單擺必須在同一平面內振動,且擺角小于5°。
3.選擇在擺球擺到平衡位置處時開始計時,并數準全振動的次數。
4.小球自然下垂時,用毫米刻度尺量出懸線長
3、L,用游標卡尺測量小球的直徑,然后算出擺球的半徑r,則擺長l=L+r。
5.選用一米左右的細線。
一、思維辨析(判斷正誤,正確的畫“√”,錯誤的畫“×”。)
1.實驗中擺角不能過大,一般小于5°。(√)
2.選擇球擺動到最大擺角處開始計時,此時速度為零,計時較準確。(×)
3.擺長即為擺線長度,即測量懸點到小球最上端的距離。(×)
二、對點微練
1.(實驗操作)一位同學做“用單擺測定重力加速度”的實驗,在把擺球懸掛好后,以下步驟正確的是( )
A.懸掛好單擺后,用米尺量出擺線的長度,得擺長L
B.測周期T:把擺球拉起,然后放開,在擺球某次通過最低點時,按下停表開始計時,
4、同時把這次通過最低點作為第一次,接著一直數到擺球第60次通過最低點時,按停表停止計時,讀出這段時間t,算出單擺的周期T=
C.把所測得的L和T代入單擺周期公式算出g,并寫入實驗報告
D.處理數據時,可以畫T2-L圖象也可以畫L-T2圖象
解析 用游標卡尺測出擺球直徑D,擺長等于擺線長L+,A項錯誤;按下停表開始計時,并且把這次過最低點計為第一次,在時間t內,單擺經過了59個半周期,周期應為T= s,B項錯誤;g應測量多次,然后取g的平均值作為實驗結果,C項錯誤;處理數據時,可以畫T2-L圖象也可以畫出L-T2圖象,但要注意兩種圖象的斜率不同,D項正確。
答案 D
2.(數據處理)下
5、表是用單擺測定重力加速度實驗中獲得的有關數據:
擺長l/m
0.5
0.6
0.8
1.1
周期T2/s2
2.0
2.4
3.2
4.4
(1)利用上述數據,在下圖的坐標系中描繪出l-T2圖象。
(2)利用圖象,取T2=4.2 s2時,l=__________ m,重力加速度g=__________ m/s2。(結果保留三位有效數字)
解析 (1)由T=2π 得l=T2,所以圖象是過原點且斜率為的一條直線。
l-T2圖象如圖所示。
(2)T2=4.2 s2時,從圖中可讀出其擺長l=1.05 m,將T2和l代入公式g=,得g=9.86 m/s2。
答案
6、(1)見解析圖 (2)1.05 9.86
見學生用書P210
微考點 實驗操作和數據處理
核|心|微|講
用單擺測重力加速度的誤差分析
1.本實驗的系統(tǒng)誤差主要來源于單擺模型本身是否符合要求,即:懸點是否固定,球、線是否符合要求,振動是圓錐擺還是在同一豎直平面內的振動等。
2.本實驗的偶然誤差主要來自時間的測量,因此,要從擺球通過平衡位置時開始計時,不能多計或漏計振動次數。
3.利用圖象法處理數據具有形象、直觀的特點,同時也能減小實驗誤差,利用圖象解題時要特別注意圖象的斜率及截距的應用。
典|例|微|探
【例】 某同學利用單擺測量重
7、力加速度。
(1)(多選)為了使測量誤差盡量小,下列說法正確的是________。(填選項字母)
A.組裝單擺須選用密度和直徑都較小的擺球
B.組裝單擺須選用輕且不易伸長的細線
C.實驗時須使擺球在同一豎直面內擺動
D.擺長一定的情況下,擺的振幅盡量大
(2)如圖所示,在物理支架的豎直立柱上固定有擺長約1 m的單擺。實驗時,由于僅有量程為20 cm、精度為1 mm的鋼板刻度尺,于是他先使擺球自然下垂,在豎直立柱上與擺球最下端處于同一水平面的位置做一標記點,測出單擺的周期T1;然后保持懸點位置不變,設法將擺長縮短一些,再次使擺球自然下垂,用同樣方法在豎直立柱上做另一標記點,并測出單擺
8、的周期T2;最后用鋼板刻度尺量出豎直立柱上兩標記點之間的距離ΔL。用上述測量結果,寫出重力加速度的表達式g=________。
【解題導思】
(1)做單擺時為什么要選擇質量大且體積小的球?
答:質量大空氣阻力造成的影響相對小些,體積小可使空氣阻力減小。
(2)由單擺的周期公式T=2π得T2=l,則
T2-l圖象斜率的物理意義是什么?
答:T2-l圖象的斜率的物理意義為。
解析 (1)應選用密度較大且直徑較小的擺球,A項錯;在擺動中要盡力保證擺長不變,故應選用不易伸長的細線,B項對;擺動中要避免單擺成為圓錐擺,擺球要在同一豎直面內擺動,C項對;擺動中擺角要控制在5°以內,所以D
9、項錯。
(2)設兩次擺動時單擺的擺長分別為L1和L2,則T1=2π ,T2=2π ,則ΔL=(T-T),因此,g=。
答案 (1)BC (2)
題|組|微|練
1.某同學在做“用單擺測定重力加速度”的實驗中,先測得擺線長為78.50 cm,擺球直徑為2.0 cm。然后將一個力電傳感器接到計算機上,實驗中測量快速變化的力,懸線上拉力F的大小隨時間t的變化曲線如圖所示。
(1)該擺擺長為________cm。
(2)該擺擺動周期為________s。
(3)測得當地重力加速度g的值為________m/s2。
(4)(多選)如果測得g值偏小,可能原因是________。(填選項
10、字母)
A.測擺線長時擺線拉得過緊
B.擺線上端懸點未固定好,擺動中出現松動
C.計算擺長時,忘記了加小球半徑
D.讀單擺周期時,讀數偏大
解析 (1)擺長=擺線長+小球半徑=78.50 cm+1.0 cm=79.50 cm。
(2)由F-t變化圖線可知,T=1.8 s。
(3)g== cm/s2≈9.68 m/s2。
(4)由g=可知g值偏小的可能原因是l的測量值偏小,選項B、C正確,A錯誤,也可能是T值偏大,選項D正確。
答案 (1)79.50 (2)1.8 (3)9.68 (4)BCD
2.某同學用實驗的方法探究影響單擺周期的因素。
(1)(多選
11、)他組裝單擺時,在擺線上端的懸點處,用一塊開有狹縫的橡皮夾牢擺線,再用鐵架臺的鐵夾將橡皮夾緊,如圖所示。這樣做的目的是________。(填選項字母)
A.保證擺動過程中擺長不變
B.可使周期測量得更加準確
C.需要改變擺長時便于調節(jié)
D.保證擺球在同一豎直平面內擺動
(2)他組裝好單擺后在擺球自然懸垂的情況下,用毫米刻度尺從懸點量到擺球的最低端的長度L=0.999 0 m,再用游標卡尺測量擺球直徑。結果如圖所示,則該擺球的直徑為________ mm。單擺擺長為________ m。
(3)下列振動圖象真實地描述了對擺長約為1 m的單擺進行周期測量的四種操作過程,圖中橫坐標原
12、點表示計時開始,A、B、C、D均為30次全振動的圖象,已知sin5°=0.087,sin15°=0.26,這四種操作過程合乎實驗要求且誤差最小的是________。(填選項字母)
解析 (1)用一塊開有狹縫的橡皮夾夾牢擺線,增大了線與懸掛處的摩擦,保證擺長不變;改變擺長時用力拉不會將擺線拉斷,方便調節(jié)擺長,故A、C項正確。
(2)用10分度游標卡尺,主尺讀數為12 mm,游標尺讀數為0,則擺球的直徑為(12 mm+0×0.1 mm)=12.0 mm。單擺長l=L-=0.993 0 m。
(3)單擺的振動擺角小于15°才能看成是簡諧振動,在測量周期時計時起點應該選擇在平衡位置(速度大、
13、誤差小)。根據擺角估算振幅,A1=lsin5°=0.993 0 m×0.087≈0.086 m=8.6 cm,A、B振幅合理。A1=lsin15°=0.993 0 m×0.26≈0.26 m=26 cm,C、D振幅不合理。A中振動圖象的計時起點在平衡位置是合理的,B中振動圖象的計時起點在正的最大位置是不合理的,A項正確。
答案 (1)AC (2)12.0 0.993 0 (3)A
見學生用書P211
1.“用單擺測定重力加速度”的實驗中,誤差主要來自( )
①擺長測量中的誤差?、谥芷跍y量中的誤差 ③擺角超過10°時產生的誤差?、?/p>
14、由于π值的近似取值而帶來的誤差
A.①③ B.②④ C.①② D.③④
解析 根據T=2π 得到g=,主要誤差來自擺長測量不準確和周期測量不準確。
答案 C
2.石巖同學利用單擺測重力加速度,他用分度值為毫米的直尺測得擺線長為89.40 cm,用游標卡尺測得擺球直徑如圖甲所示,讀數為________,則該單擺的擺長為________ cm,用停表記錄單擺做30次全振動所用的時間如圖乙所示,則停表讀數為________ s,如果測得的g值偏大,可能的原因是________。(多選,填選項字母)
甲
乙
A.計算擺長時用的是擺球的直徑
B.開始計時時,停表晚按
15、下
C.擺線上端未牢固系于懸點,振動中出現松動,使擺線長度增加
D.實驗中誤將30次全振動記為31次
解析 由題圖甲可知游標卡尺的讀數為D=2 cm+0.050 cm=2.050 cm;擺長為l=L+=89.40 cm+1.025 cm=90.425 cm;停表的讀數為57.00 s;因g==,如果測得的g值偏大,可能是因為l、n偏大、t偏小,A、B、D項正確。
答案 2.050 cm 90.425 57.00 ABD
3.某同學想在家里做用單擺測定重力加速度的實驗,但沒有合適的擺球,他只好找到一塊大小為3 cm左右,外形不規(guī)則的大理石塊代替小球。實驗步驟:
A.石塊用細尼龍線系好
16、,結點為M,將尼龍線的上端固定于O點
B.用刻度尺測量OM間尼龍線的長度L作為擺長
C.將石塊拉開一個大約α=30°的角度,然后由靜止釋放
D.從擺球擺到最高點時開始計時,測出30次全振動的總時間t,由T=得出周期
E.改變OM間尼龍線的長度,再做幾次實驗,記下相應的L和T
F.求出多次實驗中測得的L和T的平均值作計算時使用的數據,帶入公式g=()2L求出重力加速度g
(1)你認為該同學在以上實驗步驟中有重大錯誤的是哪些步驟?為什么?
(2)該同學用OM的長作為擺長,這樣做引起的系統(tǒng)誤差將使重力加速度的測量值比真實值偏大還是偏小?你認為用何方法可以解決擺長無法準確測量的困難?
答案 (1)實驗步驟中有重大錯誤的是:
B.大理石重心到懸掛點間的距離才是擺長
C.最大偏角不能超過5°
D.應在擺球經過平衡位置時計時
F.應該用各組的L、T求出各組的g后,再取平均值
(2)用OM作為擺長,則忽略了大理石塊的大小,沒有考慮從結點M到石塊重心的距離,故擺長L偏小。根據T=2π ,g=,故測量值比真實值偏小??梢杂酶淖償[長的方法,如T=2π ,T′=2π ,測出Δl,則g=。