三线摆与扭摆实验报告(共10篇).doc

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三线摆与扭摆实验报告(共10篇)

三线摆与扭摆实验报告(共10篇) 三线摆实验报告 课题 用三线摆测物理的转动惯量 教学目的 1、了解三线摆原理,并会用它测定圆盘、圆环绕对称轴的转动惯量; 2、学会秒表、游标卡尺等测量工具的正确使用方法,掌握测周期的方法;3、加深对转动惯量概念的理解。 重难 点 1、理解三线摆测转动惯量的原理; 2、掌握正确测三线摆振动周期的方法。 教学方法 讲授、讨论、实验演示相结合 学 时 3个学时 一、前言 转动惯量是刚体转动惯性的量度,它的大小与物体的质量及其分布和转轴的位置 有关对质量分布均匀、形状规则的物体,通过简单的外形尺寸和质量的测量,就可以 测出其绕定轴的转动惯量。但对质量分布不均匀、外形不规则的物体,通常要用实验 的方法来测定其转动惯量。 三线扭摆法是测量转动惯量的优点是:仪器简单,操作方便、精度较高。 ??、实验仪器 三线摆仪,游标卡尺,钢直尺,秒表,水准仪 三、实验原理 1、原理简述:将三线摆绕其中心的竖直轴扭转一个小小的角度,在悬线张力的作用 下,圆盘在一确定的平衡位置左右往复扭动,圆盘的振动周期与其转动惯量有关。悬 挂物体的转动惯量不同,测出的转动周期就不同。测出与圆盘的振动周期及其它有关 量,就能通过转动惯量的计算公式算出物体的转动惯量。 2、转动惯量实验公式推导 如图,将盘转动一个小角,其位置升高为h,增加的势能为mgh;当盘反向转回平衡 位置时,势能E?0,此时,角速度?最大,圆盘具有转动动能: E?J0?02/2 则根据机械能守恒有: mgh?J0?02/2 (1) 上式中的m0为圆盘的质量,?0为盘过平衡位置时的瞬时角速度,J0为盘绕中心轴的 转动惯量。 当圆盘扭转的角位移?很小时,视圆盘运动为简谐振动,角位移与时间t的关系为: ???0sin(2?t/T0??)(2) 经过平衡位置时最大角速度为 将?0代入(1)式整理后得 式中的h是下盘角位移最大时重心上升的高度。 由图可见,下盘在最大角位移?0时,上盘B点的投影点由C点变为D点,即 h?CD?BC ?BC2?AB2?BD2?A#39;B2 ?A#39;B2?(R2?r 考虑到AB? A#39;所以 因为?0很小,用近似公式sin?0??0,有 将h代入式,即得到圆盘绕OO#39;轴转动的实验公式 设待测圆环对OO#39;轴的转动惯量为J。圆盘上放置质量为m的圆环后,测出系统的转 动周期T,则盘、环总的转动惯量为 上式减去式,便得到待测圆环的转动惯量的实验公式 四、实验内容及步骤 1、调节三线摆立柱脚底螺钉,观察重锤,从立柱两侧观察锤线应与立柱平行,此时 立柱已铅直。 2、置水准器于下圆盘中心,调节三悬线长度,使圆盘水平。 3、轻轻启动上盘,使动盘在悬线扭力的作用下作扭转运动,并使某一根悬线已小镜 的中心线为平衡位置扭动。 4、待动盘扭动稳定,夹角约5度(相当于盘上一点的直线运动距离约8mm),在悬线 经过平衡位置的瞬间按下秒表。然后悬线以相同方向每经过平衡位置一次,数一个周 期,数到50个周期时按停秒表,记下摆动50个周期的时间,重复5次。 5、用钢尺从五个不同位置测量定动盘之间的间距五次。 6、圆环置于圆盘正中,重复步骤3、4、5。 7、用游标卡尺从不同方向测圆环内外径个5次(用于计算圆环转动惯量的理论值) 8、用游标卡尺从不同方向测圆盘直径5次(用于计算圆盘转动惯量的理论值) 9、用游标卡尺分别量定、动盘悬线孔间距各5次(由此组数据间接求出定、动盘过 悬点的圆的半径r和R。 10、分别记下圆盘、圆环的给定质量m0、m。 五、数据表格及数据处理 圆盘转动周期T0的A类不确定度分量: UA?ST0? ?7.746?10?4s T0的B类不确定度 ?yi为秒表最小分度值) 合成不确定度为:UT0??0.001 (s) 测量结果 T0?T0?UT0?1.634?0.001 (s) 同理可得T?T?UT?1.591?0.001 (s) 上、下盘间距H与孔间距阿a、b H、 H、R、r的B R、r 对圆盘质量m0(已给定),取Um0?0.02g 测量结果 H?H?UH?478.3?0.3mm R?R?UR?80.47?0.01mm r?r?Ur?30.79?0.01mm 圆盘直径D0与圆环内、外径D1、D2 计算圆盘、圆环转动惯量的;理论值J0#39;、J#39;: J0#39;?m0R02/2?2.140?10?3kg?m2 J#39;?m(R12?R22)/2?0.928?10?3kg?m2 #39; 圆盘转动惯量的不确定度: U?5.28?10?6kg?m2 实验结果 J0?J0?U?(2

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