精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
4.(1)在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,某同学尝试用DIS传感器测量周期.如图用一个磁性小球代替原先的摆球,在单摆下方放置一个磁传感器,其轴线恰好位于单摆悬挂点正下方.图中磁传感器的引出端A应接到数据采集器.使单摆做小角度摆动,当磁感应强度测量值最大时,磁性小球位于最低点.若测得连续N个磁感应强度最大值之间的时间间隔为t,则单摆周期的测量值为$\frac{2t}{N-1}$(地磁场和磁传感器的影响可忽略).
(2)实验中,测得重力加速度的值较当地重力加速度的值偏小的原因是:C
A.装好单摆,抓住摆球,用力拉紧,测出摆线的悬点到摆球球心之间的距离
B.让单摆自由下垂,测出摆线长度再加上摆球直径
C.计算摆长时测出摆线长没有加上摆球的半径
D.将实际振动次数n次误记成(n+1)次.

分析 (1)单摆完成一次周期性运动需要的时间是一个周期,根据题意求出单摆的周期.
(2)应用单摆周期公式求出重力加速度,然后分析实验误差.

解答 解:(1)单摆做小角度摆动,当磁感应强度测量值最大时,磁性小球位于最低点(或平衡位置).若测得连续N个磁感应强度最大值之间的时间间隔为t,是$\frac{N-1}{2}$个周期,则单摆的周期为:T=$\frac{t}{\frac{N-1}{2}}$=$\frac{2t}{N-1}$;
(2)由单摆周期公式:T=2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$可知,重力加速度:g=$\frac{4{π}^{2}L}{{T}^{2}}$;
A、装好单摆,抓住摆球,用力拉紧,测出摆线的悬点到摆球球心之间的距离,所测摆长L偏大,由g=$\frac{4{π}^{2}L}{{T}^{2}}$可知,所测重力加速度偏大,故A错误;
B、让单摆自由下垂,测出摆线长度再加上摆球直径,所测摆长L偏大,由g=$\frac{4{π}^{2}L}{{T}^{2}}$可知,所测重力加速度偏大,故B错误;
C、计算摆长时测出摆线长没有加上摆球的半径所测摆长L偏小,由g=$\frac{4{π}^{2}L}{{T}^{2}}$可知,所测重力加速度偏小,故C正确;
D、将实际振动次数n次误记成(n+1)次,所测周期T偏小,由g=$\frac{4{π}^{2}L}{{T}^{2}}$可知,所测重力加速度偏大,故D错误;故选C.
故答案为:(1)$\frac{2t}{N-1}$;(2)C.

点评 本题考查了求单摆的周期、试验误差分析,知道周期的定义、应用单摆周期公式可以解题,平时要注意基础知识的学习与掌握.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.钠金属中的电子吸收光子的能量,从金属表面逸出,这就是光电子.光电子从金属表面逸出的过程中,其动量的大小减小(选填“增大”、“减小”或“不变”),原因是光电子受到金属表面层中力的阻碍作用.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,一列简谐横波在同种均匀介质中以速度v=1m/s沿x轴正方向传播,a、b、c、d是x轴上的四个质点,相邻两点间距离依次为1m、2m和4m.t=0时波恰传到质点a处,且质点a从平衡位置开始竖直向上运动t=11s时质点a第三次到达最低点.下列判断中正确的是(  )
A.在t=8s时波恰好传到质点d处
B.在t=5s时质点c恰好到达最高点
C.在4s<t<6s时间内质点c正向上运动
D.在质点d向上运动时质点b一定向下运动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,固定的竖直光滑U型金属导轨,间距为L,上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m、电阻为r的导体棒与劲度系数为k的固定轻弹簧相连放在导轨上,导轨的电阻忽略不计.初始时刻,弹簧处于伸长状态,其伸长量为x1=$\frac{mg}{k}$,此时导体棒具有竖直向上的初速度v0.在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.则下列说法正确的是(  )
A.初始时刻导体棒受到的安培力大小F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$
B.初始时刻导体棒加速度的大小a=2g+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{m(R+r)}$
C.导体棒往复运动,最终将静止时弹簧处于压缩状态
D.导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=$\frac{1}{2}$mv02+$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}}{k}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示.介质中x=2m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=-10sin(5πt)cm.关于这列简谐波,下列说法正确的是(  )
A.传播方向沿x轴正向B.周期为2.5s
C.传播速度为10m/sD.经一个周期,质点P通过的路程为4m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图1所示,两根足够长平行金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角为α,金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m,电阻与R1相等.导轨处于匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度大小为B.金属导轨的上端与开关S、定值电阻R1和电阻箱R2相连.不计一切摩擦,不计导轨的电阻,重力加速度为g.现在闭合开关S,将金属棒由静止释放.求:
(1)判断金属棒ab中电流的方向;
(2)若电阻箱R2接入电路的阻值为0,当金属棒下降高度为h时,速度为v,求此过程中定值电阻R1上产生的焦耳热Q;
(3)当B=1.00T,L=0.50m,α=30°时,金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系如图2所示.g取10m/s2.求定值阻值R1和金属棒的质量m.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出.中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中${\;}_{1}^{1}$H的核反应,间接地证实了中微子的存在.
(1)中微子与水中的${\;}_{1}^{1}$H发生核反应,产生中子(${\;}_{0}^{1}$n)和正电子(${\;}_{+1}^{0}$e),即:中微子+${\;}_{1}^{1}$H-→${\;}_{0}^{1}$n+${\;}_{+1}^{0}$e
可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是A.(填写选项前的字母)
A.0和0         B.0和1        C.1和0       D.1和1
(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(γ),即:${\;}_{+1}^{0}$e+${\;}_{-1}^{0}$e→2γ
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31kg,反应中产生的每个光子的能量约为8.2×10-14 J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是遵循动量守恒.
(3)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小关系.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.中国北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星定位与通信系统.是继美国全球定位系统和俄罗斯全球卫星导航系统之后第三个成熟的卫星导航系统.系统由空间端、地面端和用户端组成,其中空间端包括5颗地球同步卫星和30非地球同步卫星,如图所示.下列说法中正确的是(  )
A.这5颗地球同步卫星离地面的高度不一定相同
B.这5颗地球同步卫星的运行周期都与地球自转周期相等
C.这5颗地球同步卫星的加速度不一定相同
D.为避免卫星相撞,不同国家发射的地球同步卫星必须运行在不同的轨道上

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.改进后的“研究有固定转动轴物体平衡条件”的实验装置如图所示,力传感器、定滑轮固定在横杆上,替代原装置中的弹簧秤.已知力矩盘上各同心圆的间距为5cm.
(1)(多选题)做这样改进的优点是BD
A.力传感器既可测拉力又可测压力
B.力传感器测力时不受主观判断影响,精度较高
C.能消除转轴摩擦引起的实验误差
D.保证力传感器所受拉力方向不变
(2)某同学用该装置做实验,检验时发现盘停止转动时G点始终在最低处,他仍用该盘做实验.在对力传感器进行调零后,用力传感器将力矩盘的G点拉到图示位置,此时力传感器读数为3N.再对力传感器进行调零,然后悬挂钩码进行实验.此方法能(选填“能”、“不能”)消除力矩盘偏心引起的实验误差.已知每个钩码所受重力为1N,力矩盘按图示方式悬挂钩码后,力矩盘所受顺时针方向的合力矩为0.7N•m.力传感器的读数为-0.5N.

查看答案和解析>>

同步练习册答案