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12.某同学利用单摆测定当地的重力加速度,实验装置如图甲所示.
(1)组装单摆时,应在下列器材中选用AD(选填选项前的字母).
A.长度为1m左右的细线
B.长度为30cm左右的细线
C.直径为1.8cm的塑料球
D.直径为1.8cm的铁球
(2)他用米尺测出摆线长度l,用游标卡尺测出摆球直径d,则摆长L=l+$\frac{d}{2}$.
(3)在测量单摆的周期时,他用秒表记下了单摆做50次全振动的时间,如图乙所示,秒表的读数为95.2s.
(4)该同学经测量得到5组摆长L和对应的周期T,画出L-T2图线,然后在图线上选取A、B两个点,坐标如图丙所示.则当地重力加速度的表达式g=$\frac{{4{π^2}({L_B}-{L_A})}}{T_B^2-T_A^2}$(用LA、LB、TA和TB表示).
(5)处理完数据后,该同学发现在计算摆长时误将摆球直径当成半径代入计算,即L=l+d,这样不影响(选填“影响”或“不影响”)重力加速度的计算.
(6)该同学做完实验后,为使重力加速度的测量结果更加准确,他认为:
A.在摆球运动的过程中,必须保证悬点固定
B.摆线偏离平衡位置的角度不能太大
C.用精度更高的游标卡尺测量摆球的直径
D.测量周期时应该从摆球运动到最高点时开始计时
其中合理的有AB.

分析 (1)在摆角很小的情况下,单摆的振动才是简谐运动;为减小空气阻力的影响,摆球的直径应远小于摆线的长度,选择密度较大的实心金属小球作为摆球.
(2)摆长等于摆线的长度和摆球半径之和.
(3)秒表的读数等于小盘读数加上大盘读数.
(4、5)根据单摆的周期公式,结合图线的斜率求出重力加速度.分析计算摆长时误将摆球直径当成半径代入计算对实验是否有影响.
(6)根据实验的原理以及注意事项确定正确的操作步骤.

解答 解:(1)为减小实验误差,应选择1m左右的摆线,为减小空气阻力影响,摆球应选质量大而体积小的金属球,因此需要的实验器材是AD.
(2)摆长等于摆线的长度和摆球半径之和,即L=l+$\frac{d}{2}$.
(3)秒表的小盘读数为90s,大盘读数为5.2s,则秒表的读数为95.2s.
(4)根据$T=2π\sqrt{\frac{L}{g}}$得,$L=\frac{g{T}^{2}}{4{π}^{2}}$,可知图线的斜率k=$\frac{g}{4{π}^{2}}=\frac{{L}_{B}-{L}_{A}}{{{T}_{B}}^{2}-{{T}_{A}}^{2}}$,解得g=$\frac{{4{π^2}({L_B}-{L_A})}}{T_B^2-T_A^2}$.
(5)若计算摆长时误将摆球直径当成半径代入计算,即L=l+d,而其它测量、计算均无误,也不考虑实验误差,T2-L图象的斜率不变,所测重力加速度g不变,即不影响重力加速度的计算.
(6)A、实验时保证悬点固定,防止摆线松动带来摆长的变化,故A正确.
B、摆线偏离平衡位置的角度不能太大,故B正确.
C、测量摆球的直径不需要精读更高的游标卡尺,故C错误.
D、测量周期应从摆球经过平衡位置时开始计时,故D错误.
故选:AB.
故答案为:(1)AD,(2)$l+\frac{d}{2}$,(3)95.2,(4)$\frac{{4{π^2}({L_B}-{L_A})}}{T_B^2-T_A^2}$,(5)不影响,(6)AB.

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.应用单摆周期公式可以解题;要掌握应用图象法处理实验数据的方法

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