1、实验13:探究单摆的运动、用单摆测定重力加速度一、实验目的1.探究单摆周期与摆长的关系。2.学会用单摆测定当地的重力加速度。3.学会熟练使用秒表。二、实验原理单摆在偏角很小时,单摆周期公式是,变换这个公式,得到g=42l/T2。因此测出摆长l和振动周期,就可以测出当地的重力加速度g的值。三、实验器材长约1 m的细线,带有小孔的稍重的金属球,带有铁夹的铁架台,毫米刻度尺,秒表,游标卡尺。四、实验步骤1.做单摆:(1)让线的一端穿过小球的小孔,然后打一个比小孔大一些的结。(2)把线的上端用铁夹固定在铁架台上并把铁架台放在实验桌边,使铁夹伸到桌面以外,让摆球自由下垂,在单摆平衡位置处做上标记。2.测
2、摆长:用毫米刻度尺量出悬线长l,用游标卡尺测量出摆球的直径d,则l=l+d/2即为单摆的摆长。3.测周期:将单摆从平衡位置拉开一个角度,且满足摆角小于5,然后释放摆球,当单摆摆动稳定后,过平衡位置时用秒表开始计时,测量30次50次全振动的时间,计算出平均摆动一次的时间即为单摆的振动周期。4.算重力加速度:(1)应用公式g=计算重力加速度的值。(2)改变摆长,重复实验三次,计算重力加速度的平均值。5.分析和比较:将测得的重力加速度的值和当地的重力加速度比较,分析产生误差的原因。224Tl五、注意事项1.测周期的方法:(1)要从摆球过平衡位置时开始计时。(2)要测多次全振动的时间来计算周期。如在摆
3、球过平衡位置时启动秒表,同时数零,以后摆球每过一次平衡位置记一个数,最后秒表计时为t s,记数为n,则周期T=t/(n/2)=2t/n。2.构成单摆的条件:细线的质量要小,弹性要小;球要选用体积小、密度大的小球,摆角不能超过10。3.要使摆球在同一竖直面内摆动,不能形成圆锥摆,方法是由静止释放摆球。4.摆长是悬点到球心的距离。摆线上端要固定好,以免摆动过程中摆长发生变化。5.秒表读数时,不需要估读,因为秒表的指针只能停在某1/10 s刻度线上,不能停在两个1/10 s刻度线之间。六、误差分析1.本实验系统误差主要来源于单摆模型本身是否符合要求,即悬点是否固定,是单摆还是复摆,球、线是否符合要求
4、,振动是圆锥摆还是在同一竖直平面内振动的单摆,以及测量哪段长度作为摆长等等。2.本实验偶然误差主要来自对时间(即单摆周期)的测量上。要从摆球通过平衡位置开始计时,计数时不能多数振动次数。【例1】在“用单摆测定重力加速度”的实验中。(1)某同学的操作步骤为:a.取一根细线,下端系住直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上b.用米尺量得细线长度lc.在摆线偏离竖直方向5位置释放小球d.用秒表记录小球完成n次全振动的总时间t,得到周期Tt/ne.用公式g=42l/T2计算重力加速度按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比_(选填“偏大”、“相同”或“偏小”)。(2)已知单摆在任意摆角时的周期公式可近似
5、为T=T01+asin2(/2),式中T0为摆角趋近于0时的周期,a为常数。为了用图象法验证该关系式,需要测量的 物理量有_;若某同学在实验中得到了如图3.4-3-1所示的图线,则图象中的横轴表示_。热点一实验步骤、实验数据的处理图3.4-3-1偏小T、T【解析】(1)由于此单摆的摆长应为,而该同学在计算时代入公式的摆长是l,故重力加速度值与实际值相比偏小。(2)在公式中T0、a为定值,故要验证此关系式,只需测量T和即可。由题图可知,此图线为直线,可判断纵横轴所表示量的关系为一次函数关系。如横轴为sin2 ,纵轴为T,则由关系式T=T0(1+asin2 )可知纵轴截距一定为正,与题图不符;将公
6、式变形成sin2 可知,此时纵轴截距可能为负,与题图相符,故可判断,横轴表示T。2dl 222aTaT110热点二 摆长、周期的读取【例2】在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,用摆长l和周期T计算重力加速度的公式是g=_。如果已知摆球直径为2.00 cm,让刻度尺的零点对准摆线悬点,摆线竖直下垂,如图3.4-3-2所示,那么单摆长是_。如果测定了40次全振动的时间如图3.4-3-3中秒表所示,那么秒表读数是_,单摆的周期是_。图3.4-3-2图3.4-3-30.875 2 m75.2 s1.9 s224Tl【解析】球最低点对应刻度为88.52 cm=0.885 2 m,故摆长为l88.52
7、cm-d/287.52 cm=0.875 2 m。由可得g=秒表读数为t=1 min+15.2 s=75.2 s周期Tt/40=75.240 s1.9 s。glT 2224Tl【例3】有一测量微小时间差的装置,是由两个摆长略有微小差别的单摆同轴水平悬挂构成。两个单摆摆动平面前后相互平行。(1)现测得两单摆完成50次全振动的时间分别为50.0 s和49.0 s,则两单摆的周期差T=_s。(2)某同学利用此装置测量小于单摆周期的微小时间差,具体操作如下:把两摆球向右拉至相同的摆角处,先释放长摆摆球,接着再释放短摆摆球,测得短摆经过若干次全振动后,两摆恰好第一次同时同方向通过某位置,由此可得出释放两摆的微小时间差。若测得释放两摆的时间差t=0.165 s,则在短摆释放_s(填时间)后,两摆恰好第一次同时向_(填方向)通过_(填位置)。(3)为了能更准确地测量微小的时间差,你认为此装置还可做的改进是_。热点三实验拓展0.028.085左平衡位置减小两单摆的摆长差等【解析】(1)T=T1-T2=50/50 s-49/50 s=0.02 s(2)先释放的是长摆,故有nT1=nT2+t解得n=8.25,所以短摆释放的时间为t=nT2=8.2549/50 s=8.085 s此时两摆同时向左经过平衡位置。(3)减小两单摆的摆长差,则T越小,可测量的时间差越小。
