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【题目】在“利用单摆测重力加速度”的实验中:

(1)组装单摆时,应在下列器材中选用__________

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)以下做法正确的是________

A.测量摆长时,用刻度尺量出悬点到摆球间的细线长度作为摆长L

B.测量周期时,从小球经过平衡位置开始计时,经历50次全振动总时间为t,则周期为

C.摆动中出现了轻微的椭圆摆情形,王同学认为对实验结果没有影响而放弃了再次实验的机会

D.释放单摆时,应注意细线与竖直方向的夹角不能超过

(3)如果用多组实验数据做出图像,也可以求出重力加速度g,已知三位同学做出的图线的示意图如图中的abc所示,其中ab平行,bc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b,下列分析正确的是______

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

C.图线c对应的g值小于图线b对应的g

(4)黄同学先测得摆线长为97.92cm,后用游标卡尺测得摆球直径(如图),读数为______cm;再测得单摆的周期为2s,最后算出当地的重力加速度g的值为_______m/s2。(9.86,保留两位小数)

(5)实验中,如果摆球密度不均匀,无法确定重心位置,刘同学设计了一个巧妙的方法不计摆球的半径。具体做法如下:第一次量得悬线长L1,测得振动周期为T1;第二次量得悬线长L2,测得振动周期为T2,由此可推得重力加速度的表达式为g=________

【答案】AD BD B 2.16 9.76

【解析】

(1)[1] 单摆在摆动过程中。阻力要尽量小甚至忽略不计,所以摆球选铁球;摆长不能过小,一般取1m左右。故AD正确,BC错误。

故选AD

(2)[2]A 测量摆长的方法:用刻度尺量出从悬点到摆球球心的距离。故A错误;

B.测量周期时,选取平衡位置作为计时起点与终止点,因为摆球通过平衡位置时速度最大,相等的距离误差时,引起的时间误差较小,测量的周期精确。经历50次全振动总时间为t,则周期为,故B正确;

C.要保证单摆在同一竖直面内摆动,不能形成圆锥摆。故C错误;

D.单摆摆动时,对摆角的大小有要求,摆角的大小不超过.故D正确。

故选BD

(3)[3]根据单摆周期 可得:

A. 若测量摆长时忘了加上摆球的半径,则摆长变成摆线的长度l,则有

根据数学知识课知,对T2-L图象来说,b线斜率相等,截距不同,两者应该平行,故做出T2-L图象中a线的原因可能是误将悬点到小球上端的距离记为摆长L,故A错误;

B. 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,图线的斜率k偏小,故B正确;

C. 由图可知,图线c对应的斜率k偏小,根据T2-L图象的斜率,图线c对应的g值大于图线b对应的g值,故C错误。

故选B

(4)[4][5] 主尺读数为21mm10分度的游标卡尺每一分度表示的长度为0.1mm,游标尺第6条刻度线与主尺对齐,则游标尺读数为0.6mm,摆球的直径为

21mm+0.6mm=21.6mm=2.16cm

单摆的摆长l=摆线的长度+摆球的半径=97.92cm+1.08cm=99cm=0.99m。由单摆的周期公式得,重力加速度代入解得

g=9.76m/s2

(5)[6] 设摆球的重心到线与球结点的距离为r,根据单摆周期的公式:

联立两式解得:

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A.将长木板右端垫高以平衡摩擦力

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①若游标卡尺的读数如图乙所示,则遮光板的宽度为______________mm

②滑块到达光电门B处的瞬时速度________________;(用字母表示)

③如果该小组的同学测得气垫导轨的倾角,在滑块由A点运动到B点的过程中,系统动能增加量______________,系统重力势能减少量____________,若在误差允许的范围内,则滑块与小球组成的系统机械能守恒。重力加速度用g表示;(以上结果均用字母表示)

④在验证了机械能守恒定律后,该小组的同学多次改变AB间的距离d,并作出了图象,如图丙所示,如果,则_______________m/s2

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