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人教版 (2019)选择性必修 第一册第二章 机械振动5 实验:用单摆测量重力加速度学案
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这是一份人教版 (2019)选择性必修 第一册第二章 机械振动5 实验:用单摆测量重力加速度学案,共8页。
微专题53 实验:用单摆测量重力加速度
1.利用单摆测量重力加速度的原理:由周期公式T=2π得g=.2.采用图像法处理数据,在T2-l图像中斜率k=.
1.(2023·山西省太原师范学院附中月考)用单摆测量重力加速度的实验装置如图甲所示.
(1)选用合适的器材组装成单摆后,主要步骤如下:
①将单摆上端固定在铁架台上.
②让刻度尺的零刻度线对准摆线的悬点,测量摆长L.
③记录小球完成n次全振动所用的总时间t.
④根据单摆周期公式计算重力加速度g的大小.
根据图乙所示,测得的摆长L=________ cm;
重力加速度测量值表达式g=________(用L、n、t表示).
(2)为减小实验误差,多次改变摆长L,测量对应的单摆周期T,用多组实验数据绘制T2-L图像,如图丙所示.由图可知重力加速度g=________(用图中字母表示).
(3)关于本实验,下列说法正确的是________(选填选项前的字母).
A.需要用天平称出小球的质量
B.测量摆长时,要让小球静止悬挂再测量
C.摆长一定的情况下,单摆的振幅越大越好
答案 (1)98.50
(2) (3)B
解析 (1)刻度尺的最小分度值为1 mm,所以读数为98.50 cm.
测得单摆的周期为T=
而单摆的理论周期为T=2π
两者联立可得g=
(2)对单摆的周期公式进行变形可得T2=L
根据题图丙中斜率值,可得=
解得g=
(3)本实验通过单摆的周期来测量当地的重力加速度,不需要小球的质量,故A错误;
测量摆长时,要让小球静止悬挂再测量,可以更精确地测量出悬点到球心的距离,故B正确;
单摆只有在摆角小于或等于5°时才能看作是简谐运动,故C错误.
2.实验课中,同学们用单摆测量当地的重力加速度,实验装置如图甲所示.
(1)实验过程有两组同学分别用了图乙、图丙的两种不同方式悬挂小球,你认为图________(选填“乙”或“丙”)悬挂方式较好;
(2)在实验中,某同学用游标卡尺测量小球的直径,结果如图丁所示,读出小球直径为___ cm;
(3)实验中,某同学测量5种不同摆长与单摆的振动周期的对应情况,并将记录的结果描绘在如图所示的坐标系中,图中各坐标点分别对应实验中5种不同摆长的情况.由图像可知重力加速度g=________ m/s2;(结果保留2位有效数字)
(4)实验中,三位同学作出的T2—L图线分别如图中的a、b、c所示,其中a和b平行,b和c都过原点,图线b对应的g值最接近当地重力加速度的值.则相对于图线a和c,下列分析正确的是________(填选项前的字母).
A.出现图线a的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长L
B.出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次
C.图线c对应的g值小于图线b对应的g值
答案 (1)丙 (2)2.240 (3)9.9 (4)B
解析 (1)单摆稳定摆动时,要求摆长不发生变化,用题图乙方式悬挂时在小球摆动过程摆长会发生变化,用题图丙方式悬挂时,绳子末端固定,避免摆长发生变化,故题图丙悬挂方式较好.
(2)根据游标卡尺读数规则,可读出小球直径为d=22 mm+8×0.05 mm=22.40 mm=2.240 cm.
(3)根据单摆的周期公式有T=2π,
变形得T2=·L
可知T2—L图像斜率为k=
由题图可求得k= s2/m=4.0 s2/m
联立可得g=π2≈9.9 m/s2.
(4)若误将悬点到小球下端的距离记为摆长L,则应满足T2=·(L-),图线应与b平行且在b的下方,A错误;实验中误将49次全振动记为50次,则周期的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏大,则图线c的斜率偏小,图线c符合题意,B正确;由(3)解析可得,当地的重力加速度的表达式为g=,由题图可知,图线c对应的斜率k偏小,则图线c对应的g值大于图线b对应的g值,C错误.
3.用单摆测量重力加速度的实验装置如图甲所示.
(1)安装好实验装置后,先用游标卡尺测量摆球直径d,测量的示数如图乙所示,则摆球直径d=________ cm.
(2)若测量结果得到的g值偏大,可能是因为________(选填选项前的字母)
A.测量摆长时,将悬线长作为单摆的摆长
B.组装单摆时,选择的摆球质量偏大
C.测量周期时,把n次全振动误认为是(n+1)次全振动
D.在测量摆长时将悬点到摆球最低点的距离作为摆长
(3)若在某次实验中,由于没有游标卡尺,实验中将悬点到摆球最低点的距离作为摆长l,测得多组周期T和l的数据,作出l-T2图线,如图丙所示,实验得到的l-T2图线是________(选填“a”“b”或“c”)
(4)根据(3)中所选的正确的l-T2图像可知,摆球的直径和当地重力加速度为________.
A.0.65 cm;9.8 m/s2 B.1.3 cm;9.9 m/s2
C.1.3 cm;9.8 m/s2 D.0.65 cm;9.9 m/s2
答案 (1)1.365 (2)CD (3)c (4)B
解析 (1)由题图乙可知,游标卡尺为20分度,且第13个小格与主尺对齐,则摆球直径为d=13 mm+13×0.05 mm=13.65 mm=1.365 cm
(2)由单摆周期公式T=2π可得g=,测量摆长时,将悬线长作为单摆的摆长,l偏小,则g偏小,故A错误;组装单摆时,选择的摆球质量偏大,由分析可知,g的大小与摆球质量无关,故B错误;测量周期时,把n次全振动误认为是(n+1)次全振动,T偏小,则g偏大,故C正确;在测量摆长时将悬点到摆球最低点的距离作为摆长,l偏大,则g偏大,故D正确.
(3)由单摆周期公式有T=2π可得L=T2
实验中将悬点到摆球最低点的距离作为摆长l,则有L=l-
可得l=T2+
可得,实验得到的l-T2图线是题图丙中的c.
(4)由(3)分析,结合题图丙c图线可得= cm/s2,=0.65 cm
解得g≈9.9 m/s2,d=1.3 cm,故A、C、D错误,B正确.
4.在“用单摆测量重力加速度”实验中,若均匀小球在垂直纸面的平面内做小幅度的摆动,悬点到小球顶点的细线长为L,小球直径为d ,将激光器与传感器左右对准,分别置于摆球的平衡位置两侧,激光器连续向左发射激光束.在摆球摆动过程中,当摆球经过激光器与传感器之间时,传感器接收不到激光信号.将其信息输入计算机,经处理后画出相应图线.图甲为该装置示意图,图乙为所接收的光信号I随时间t变化的图线,横坐标表示时间,纵坐标表示接收到的激光信号强度,则:
(1)在实验中,若摆线的长度L可以准确测量,摆球直径忘记测量,现使用同一摆球,多次改变摆线长度L,并测得每一次相应的摆动周期T,用作图法进行数据处理,下列说法中正确的是________.
A.L与T不是直线关系,作图时不能用直线连接各点
B.L与T2是直线关系,图像与纵轴的交点绝对值表示摆球半径
C.L与T2是直线关系,其斜率与准确测量的摆长L′和周期T作出L′-T2的图像斜率相同
D.L与T2是直线关系,但不能测出当地重力加速度
(2)由上述已知量(L、d、t0、Δt)可以求出当地的重力加速度大小的计算公式g=________.
(3)关于上述实验,下列说法正确的是________.
A.为了使实验减小误差,应该让细线偏离竖直位置的夹角尽可能大些
B.实验中若增大摆球半径,时间间隔t0将变大
C.如果将摆球换成质量更小(半径不变)的塑料球,对实验不产生影响
D.如果将实验用的细线换成弹性细橡皮筋,对实验没有影响
答案 (1)ABC (2) (3)B
解析 (1)由单摆周期公式T=2π可知T=2π,整理得L=T2-,可见L与T不是直线关系,作图时不能用直线连接各点;L与T2是直线关系,图像与纵轴交点的绝对值表示摆球半径,其斜率k=,与准确测量摆长L′和周期T作出L′-T2的图像斜率相同,并可求出当地重力加速度.故选A、B、C;
(2)在摆球摆动过程中,当摆球经过激光器与传感器之间时,传感器接收不到激光信号,结合题图乙可知T=2t0
又T=2π,可得当地的重力加速度大小的计算公式为g=
(3)在摆角较小时,摆球的运动可以看作简谐运动,所以摆线偏离竖直方向的角度应小于5°,选项A错误;实验中若增大摆球半径,则摆长变大,根据T=2π可知周期将变大,时间间隔t0将变大,选项B正确;如果将摆球换成质量更小(半径不变)的塑料球,空气阻力对测量结果的影响变大,实验误差变大,选项C错误;如果将实验用的细线换成弹性细橡皮筋,摆长会发生变化,会对实验有影响,选项D错误.
5.(2023·江苏南京市六校联合体调研)某同学设计了一个用拉力传感器“测量重力加速度”并“验证机械能守恒定律”两个实验.一根轻绳一端连接固定的拉力传感器,另一端连接小钢球,如图甲所示.
(1)用游标卡尺测出小钢球直径结果如图乙所示.则其直径D=________ mm;
(2)让小钢球以较小的角度在竖直平面内摆动,从计算机中得到拉力大小随时间变化的关系图像如图丙,则小钢球摆动的周期为T=______ s;
(3)该同学还测得该单摆的摆线长,用L表示,则重力加速度的表达式为g=________(用物理量T、L、D表示).
(4)将摆球多次拉离竖直方向一定角度后由静止释放,测得拉力的最小值F1与最大值F2并得到F2-F1图线,如图丁,如果摆球在摆动的过程中机械能守恒,则该图线斜率的绝对值等于________;
(5)若实际测得F2-F1图线的斜率与理论值总是存在一定偏差,可能是以下哪种原因________.
A.测量单摆摆长时漏加小球半径
B.小钢球初始释放位置不同
C.小钢球摆动角度偏大
D.小钢球摆动过程中存在空气阻力
答案 (1)9.3 (2)2.0 (3)
(4)2 (5)D
解析 (1)读数为9 mm+3×0.1 mm=9.3 mm
(2)小钢球在经过最低点时绳上的拉力最大,所以小球做单摆运动的周期为T=2×(1.5-0.5) s=2.0 s
(3)由单摆周期公式可知T=2π,解得g==
(4)根据向心力公式以及机械能守恒可知
F1-mg=0,F2-mg=m
mgh=mv2
联立解得F2=3mg-2F1
所以图像斜率的绝对值应为2;
(5)由以上分析可知,摆长可以约掉,释放高度和角度也在计算过程中约掉,因此,存在误差的原因应该是有阻力做功,机械能不守恒,即存在空气阻力,故A、B、C错误,D正确.
微专题53 实验:用单摆测量重力加速度
1.利用单摆测量重力加速度的原理:由周期公式T=2π得g=.2.采用图像法处理数据,在T2-l图像中斜率k=.
1.(2023·山西省太原师范学院附中月考)用单摆测量重力加速度的实验装置如图甲所示.
(1)选用合适的器材组装成单摆后,主要步骤如下:
①将单摆上端固定在铁架台上.
②让刻度尺的零刻度线对准摆线的悬点,测量摆长L.
③记录小球完成n次全振动所用的总时间t.
④根据单摆周期公式计算重力加速度g的大小.
根据图乙所示,测得的摆长L=________ cm;
重力加速度测量值表达式g=________(用L、n、t表示).
(2)为减小实验误差,多次改变摆长L,测量对应的单摆周期T,用多组实验数据绘制T2-L图像,如图丙所示.由图可知重力加速度g=________(用图中字母表示).
(3)关于本实验,下列说法正确的是________(选填选项前的字母).
A.需要用天平称出小球的质量
B.测量摆长时,要让小球静止悬挂再测量
C.摆长一定的情况下,单摆的振幅越大越好
答案 (1)98.50
(2) (3)B
解析 (1)刻度尺的最小分度值为1 mm,所以读数为98.50 cm.
测得单摆的周期为T=
而单摆的理论周期为T=2π
两者联立可得g=
(2)对单摆的周期公式进行变形可得T2=L
根据题图丙中斜率值,可得=
解得g=
(3)本实验通过单摆的周期来测量当地的重力加速度,不需要小球的质量,故A错误;
测量摆长时,要让小球静止悬挂再测量,可以更精确地测量出悬点到球心的距离,故B正确;
单摆只有在摆角小于或等于5°时才能看作是简谐运动,故C错误.
2.实验课中,同学们用单摆测量当地的重力加速度,实验装置如图甲所示.
(1)实验过程有两组同学分别用了图乙、图丙的两种不同方式悬挂小球,你认为图________(选填“乙”或“丙”)悬挂方式较好;
(2)在实验中,某同学用游标卡尺测量小球的直径,结果如图丁所示,读出小球直径为___ cm;
(3)实验中,某同学测量5种不同摆长与单摆的振动周期的对应情况,并将记录的结果描绘在如图所示的坐标系中,图中各坐标点分别对应实验中5种不同摆长的情况.由图像可知重力加速度g=________ m/s2;(结果保留2位有效数字)
(4)实验中,三位同学作出的T2—L图线分别如图中的a、b、c所示,其中a和b平行,b和c都过原点,图线b对应的g值最接近当地重力加速度的值.则相对于图线a和c,下列分析正确的是________(填选项前的字母).
A.出现图线a的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长L
B.出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次
C.图线c对应的g值小于图线b对应的g值
答案 (1)丙 (2)2.240 (3)9.9 (4)B
解析 (1)单摆稳定摆动时,要求摆长不发生变化,用题图乙方式悬挂时在小球摆动过程摆长会发生变化,用题图丙方式悬挂时,绳子末端固定,避免摆长发生变化,故题图丙悬挂方式较好.
(2)根据游标卡尺读数规则,可读出小球直径为d=22 mm+8×0.05 mm=22.40 mm=2.240 cm.
(3)根据单摆的周期公式有T=2π,
变形得T2=·L
可知T2—L图像斜率为k=
由题图可求得k= s2/m=4.0 s2/m
联立可得g=π2≈9.9 m/s2.
(4)若误将悬点到小球下端的距离记为摆长L,则应满足T2=·(L-),图线应与b平行且在b的下方,A错误;实验中误将49次全振动记为50次,则周期的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏大,则图线c的斜率偏小,图线c符合题意,B正确;由(3)解析可得,当地的重力加速度的表达式为g=,由题图可知,图线c对应的斜率k偏小,则图线c对应的g值大于图线b对应的g值,C错误.
3.用单摆测量重力加速度的实验装置如图甲所示.
(1)安装好实验装置后,先用游标卡尺测量摆球直径d,测量的示数如图乙所示,则摆球直径d=________ cm.
(2)若测量结果得到的g值偏大,可能是因为________(选填选项前的字母)
A.测量摆长时,将悬线长作为单摆的摆长
B.组装单摆时,选择的摆球质量偏大
C.测量周期时,把n次全振动误认为是(n+1)次全振动
D.在测量摆长时将悬点到摆球最低点的距离作为摆长
(3)若在某次实验中,由于没有游标卡尺,实验中将悬点到摆球最低点的距离作为摆长l,测得多组周期T和l的数据,作出l-T2图线,如图丙所示,实验得到的l-T2图线是________(选填“a”“b”或“c”)
(4)根据(3)中所选的正确的l-T2图像可知,摆球的直径和当地重力加速度为________.
A.0.65 cm;9.8 m/s2 B.1.3 cm;9.9 m/s2
C.1.3 cm;9.8 m/s2 D.0.65 cm;9.9 m/s2
答案 (1)1.365 (2)CD (3)c (4)B
解析 (1)由题图乙可知,游标卡尺为20分度,且第13个小格与主尺对齐,则摆球直径为d=13 mm+13×0.05 mm=13.65 mm=1.365 cm
(2)由单摆周期公式T=2π可得g=,测量摆长时,将悬线长作为单摆的摆长,l偏小,则g偏小,故A错误;组装单摆时,选择的摆球质量偏大,由分析可知,g的大小与摆球质量无关,故B错误;测量周期时,把n次全振动误认为是(n+1)次全振动,T偏小,则g偏大,故C正确;在测量摆长时将悬点到摆球最低点的距离作为摆长,l偏大,则g偏大,故D正确.
(3)由单摆周期公式有T=2π可得L=T2
实验中将悬点到摆球最低点的距离作为摆长l,则有L=l-
可得l=T2+
可得,实验得到的l-T2图线是题图丙中的c.
(4)由(3)分析,结合题图丙c图线可得= cm/s2,=0.65 cm
解得g≈9.9 m/s2,d=1.3 cm,故A、C、D错误,B正确.
4.在“用单摆测量重力加速度”实验中,若均匀小球在垂直纸面的平面内做小幅度的摆动,悬点到小球顶点的细线长为L,小球直径为d ,将激光器与传感器左右对准,分别置于摆球的平衡位置两侧,激光器连续向左发射激光束.在摆球摆动过程中,当摆球经过激光器与传感器之间时,传感器接收不到激光信号.将其信息输入计算机,经处理后画出相应图线.图甲为该装置示意图,图乙为所接收的光信号I随时间t变化的图线,横坐标表示时间,纵坐标表示接收到的激光信号强度,则:
(1)在实验中,若摆线的长度L可以准确测量,摆球直径忘记测量,现使用同一摆球,多次改变摆线长度L,并测得每一次相应的摆动周期T,用作图法进行数据处理,下列说法中正确的是________.
A.L与T不是直线关系,作图时不能用直线连接各点
B.L与T2是直线关系,图像与纵轴的交点绝对值表示摆球半径
C.L与T2是直线关系,其斜率与准确测量的摆长L′和周期T作出L′-T2的图像斜率相同
D.L与T2是直线关系,但不能测出当地重力加速度
(2)由上述已知量(L、d、t0、Δt)可以求出当地的重力加速度大小的计算公式g=________.
(3)关于上述实验,下列说法正确的是________.
A.为了使实验减小误差,应该让细线偏离竖直位置的夹角尽可能大些
B.实验中若增大摆球半径,时间间隔t0将变大
C.如果将摆球换成质量更小(半径不变)的塑料球,对实验不产生影响
D.如果将实验用的细线换成弹性细橡皮筋,对实验没有影响
答案 (1)ABC (2) (3)B
解析 (1)由单摆周期公式T=2π可知T=2π,整理得L=T2-,可见L与T不是直线关系,作图时不能用直线连接各点;L与T2是直线关系,图像与纵轴交点的绝对值表示摆球半径,其斜率k=,与准确测量摆长L′和周期T作出L′-T2的图像斜率相同,并可求出当地重力加速度.故选A、B、C;
(2)在摆球摆动过程中,当摆球经过激光器与传感器之间时,传感器接收不到激光信号,结合题图乙可知T=2t0
又T=2π,可得当地的重力加速度大小的计算公式为g=
(3)在摆角较小时,摆球的运动可以看作简谐运动,所以摆线偏离竖直方向的角度应小于5°,选项A错误;实验中若增大摆球半径,则摆长变大,根据T=2π可知周期将变大,时间间隔t0将变大,选项B正确;如果将摆球换成质量更小(半径不变)的塑料球,空气阻力对测量结果的影响变大,实验误差变大,选项C错误;如果将实验用的细线换成弹性细橡皮筋,摆长会发生变化,会对实验有影响,选项D错误.
5.(2023·江苏南京市六校联合体调研)某同学设计了一个用拉力传感器“测量重力加速度”并“验证机械能守恒定律”两个实验.一根轻绳一端连接固定的拉力传感器,另一端连接小钢球,如图甲所示.
(1)用游标卡尺测出小钢球直径结果如图乙所示.则其直径D=________ mm;
(2)让小钢球以较小的角度在竖直平面内摆动,从计算机中得到拉力大小随时间变化的关系图像如图丙,则小钢球摆动的周期为T=______ s;
(3)该同学还测得该单摆的摆线长,用L表示,则重力加速度的表达式为g=________(用物理量T、L、D表示).
(4)将摆球多次拉离竖直方向一定角度后由静止释放,测得拉力的最小值F1与最大值F2并得到F2-F1图线,如图丁,如果摆球在摆动的过程中机械能守恒,则该图线斜率的绝对值等于________;
(5)若实际测得F2-F1图线的斜率与理论值总是存在一定偏差,可能是以下哪种原因________.
A.测量单摆摆长时漏加小球半径
B.小钢球初始释放位置不同
C.小钢球摆动角度偏大
D.小钢球摆动过程中存在空气阻力
答案 (1)9.3 (2)2.0 (3)
(4)2 (5)D
解析 (1)读数为9 mm+3×0.1 mm=9.3 mm
(2)小钢球在经过最低点时绳上的拉力最大,所以小球做单摆运动的周期为T=2×(1.5-0.5) s=2.0 s
(3)由单摆周期公式可知T=2π,解得g==
(4)根据向心力公式以及机械能守恒可知
F1-mg=0,F2-mg=m
mgh=mv2
联立解得F2=3mg-2F1
所以图像斜率的绝对值应为2;
(5)由以上分析可知,摆长可以约掉,释放高度和角度也在计算过程中约掉,因此,存在误差的原因应该是有阻力做功,机械能不守恒,即存在空气阻力,故A、B、C错误,D正确.
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