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17.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,测得单摆摆角小于5°,完成n次全振动的时间为t,用毫米刻度尺测得摆线长为L,用游标卡尺测得摆球的直径为d.
(1)用上述物理量的符号写出重力加速度的一般表达式g=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(L+\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$;
(2)从图可知,摆球直径d的读数为22.0mm.
(3)如果该同学测得的g值偏大,可能的原因是BD.(填字母代号)
A.计算摆长时没有计入摆球的半径
B.开始计时时,秒表过迟按下
C.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
D.试验中误将n次全振动数为n+1次.

分析 (1)摆长等于摆线的长度和摆球半径之和,周期等于完成一次全振动的时间,结合摆长和周期,根据单摆的周期公式求出重力加速度的一般表达式.
(2)游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读.
(3)根据单摆的周期公式得出重力加速度的表达式,结合周期或摆长的测量误差得出重力加速度的测量误差.

解答 解:(1)摆长l=L+$\frac{d}{2}$,单摆的周期T=$\frac{t}{n}$,根据T=$2π\sqrt{\frac{l}{g}}$得,重力加速度g=$\frac{4{π}^{2}l}{{T}^{2}}$=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(L+\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$.
(2)游标卡尺的主尺读数为22mm,游标读数为0.0mm,则摆球的直径为22.0mm.
(3)根据T=$2π\sqrt{\frac{l}{g}}$得,g=$\frac{4{π}^{2}l}{{T}^{2}}$,
A、计算摆长时没有计入摆球的半径,则摆长的测量值偏小,导致重力加速度测量值偏小,故A错误.
B、开始计时时,秒表过迟按下,则周期测量值偏小,导致重力加速度测量值偏大,故B正确.
C、摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,则摆长测量值偏小,导致重力加速度测量值偏小,故C错误.
D、实验中误将n次全振动数为n+1次,则周期测量值偏小,导致重力加速度测量值偏大,故D正确.
故选:BD.
故答案为:(1)$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(L+\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$,(2)22.0,(3)BD.

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
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2.根据单摆周期公式,可以通过实验测量当地的重力加速度.如图1所示,将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,就做成了单摆.
(1)用游标卡尺测量小钢球直径,读数如图2所示,读数为18.6mm.

(2)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有abe.
a.摆线要选择细些的、伸缩性小些的,并且尽可能长一些
b.摆球尽量选择质量大些、体积小些的
c.为了使摆的周期大一些,以方便测量,开始时拉开摆球,使摆线相距平衡位置有较大的角度
d.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置大于5°,在释放摆球的同时开始计时,当摆球回到开始位置时停止计时,此时间间隔△t即为单摆周期T
e.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于5度,释放摆球,当摆球振动稳定后,从平衡位置开始计时,记下摆球做50次全振动所用的时间△t,则单摆周期T=$\frac{△t}{50}$.
(3)某同学测出不同摆长时对应的周期T,作出T2~L图线,如图3所示,再利用图线上任意两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2),可求得g=$\frac{4{π}^{2}({x}_{2}-{x}_{1})}{{y}_{2}-{y}_{1}}$.若该同学测摆长时漏加了小球半径,而其他测量、计算均无误,也不考虑实验误差,则用上述方法算得的g值和真实值相比是不变的(“偏大”“偏小”或“不变”).

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