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时间:2019-05-09
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1、-用三线摆法测定物体的转动惯量--实验报告实验目的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。4、验证转动惯量的平行轴定理5、研究物体的转动惯量与其质量、形状(密度均匀时)及转轴位置的关系实验器材三线摆、米尺、游标卡尺、天平、数字毫秒计、待测物、三线摆仪实验原理1、测悬盘绕中心轴转动时的转动惯量当三线摆下盘扭转振动,其转角很小时,其扭动是一个简谐振动,其运动方程为:0sin2πt(1)T0当摆离开平衡位置最远时,其重心升高h,根
2、据机械能守恒定律有:1I02mgh(2)22mgh即(3)I20而d2π0cos2πt(4)dtTT02π0(5)--T0将(4-5)式代入(4-2)式得--图1原理图--mghT2(6)I222π0从图1中的几何关系中可得(Hh)2R22Rrcos0l2H2(Rr)2简化得Hhh2cos0)Rr(1略去h22,且取1cos002/2,则有:2Rr02h2H--代入(6)式得即得公式ImgRrT242HIm0gRr2042H0T0(7)(8)--(7)式的适用条件为:1、摆角很小,一般要求5o;2、摆线l很长,三条线要求等长,张力相同;
3、3、大小圆盘水平;4、转动轴线是两圆盘中心线。实验时,测出m0、R、r、H及T0,由(8)式求出圆盘的转动惯量I0。2、测圆环绕中心轴转动的转动惯量(1)若在下圆盘上放一质量为m,转动惯量为I(对O1O2轴)的物体时,测出周期T整个扭转系统的转动惯量为--’=II0mm0gRrT2(9)I42d0那么,被测物体的转动惯量为’I=I-I0实验时,测出m0、m、R、r、H及T,由(8)式求出物体的转动惯量I。--(2)对(8),(9)式做数学处理II0mm02TI0m0T0Im2TI011m0T0m2IT211II0m2T0实验时,测出m0、m
4、、及T即可求出物体的转动惯量,减少了测量项,误差相对减小。3、验证平行轴定理刚体对任一转轴的转动惯量等于刚体对通过质心并与该轴平行的轴的转动惯量JC加上刚体质量与两轴间距离h的二次方的乘积,即JJCmh2这就是平行轴定理。在验证转动惯量的平行轴定理时,将两个直径为D柱、质量都为M2,形状完全相同的圆柱体对称地放置在悬盘B上,使圆柱体的中心轴到转轴的距离为d。则两圆柱体和悬盘共同绕转轴的转动惯量J2为J22J柱J0(m02M2)gRr2O'42h1T2d式中,T2为该系统绕轴的摆动周期。由此,可测定一个圆柱体移轴后的转动惯量J柱J柱1(m2M
5、)gRrT22J0C02224h1根据转动惯量的平行轴定理,可以计算转动惯量的理论值m--J柱12M2d2OM2r柱2图2平行轴定理其中1M2r柱2是圆柱体对其中心轴的转动惯量。2实验步骤1.调节上下盘水平调节上盘绕线螺丝使三根线等长;以水平仪为参照,调节底脚螺丝,,直至上下盘面水准仪中的水泡位于正中间。2.调节霍尔探头和毫秒仪。--(1)调节霍尔探头的位置,使其恰好在悬盘下面粘着的小磁钢的下方5mm左右,此时毫秒仪的低电平指示发光管亮。(2)调节毫秒仪的次数为“20”次,然后按RESET键复位。3.测量空盘绕中心轴OO转动的周期T0:轻轻
6、转动上盘,带动下盘转动,这样可以避免三线摆在作扭摆运动时发生晃动(注意扭摆的转角不能过大,最好控制在5以内)。周期的测量常用累积放大法,即用计时工具测量累积多个周期的时间,然后求出其运动周期。如果采用自动光电计时装置光电门应置于平衡位置,即应在下盘通过平衡位置时作为计时的起止时刻,使下盘上的挡光杆处于光电探头的中央,且能遮住发射和接收红外线的小孔,然后开始测量。4.测出待测圆环与下盘共同转动的周期TA:将待测圆环置于下盘上,注意使两者中心重合,按3的方法测出它们一起运动的周期TA。5.用三线摆验证平行轴定理:将两小圆柱体对称放置在下盘上,测
7、出其与下盘共同转动的周期TC和两小圆柱体的间距2d。不改变小圆柱体放置的位置,重复测量5次。6.其它物理量的测量:①用米尺测出上下圆盘三悬点之间的距离a和b;用米尺测出两圆盘之间的垂直距离H。②用游标卡尺测出待测圆环的内、外直径D1、D2和小圆柱体的直径DC。--③记录各刚体的质量。--数据处理表1待测刚体的有关尺寸数据的记录及简单计算下盘质量=463g,待测圆环的质量=203.12g,圆柱体的质量=99.573g上下圆盘的上盘的几下盘悬待测圆环小圆柱体放置小圆柱体两下圆盘的几项目点之间垂直距离何直径何直径内直径外直径直径孔间的距离距离次数
8、H(mm)D(mm)D0(mm)d(mm)D(mm)DC(mm)2d(mm)1b(mm)1487.588.34125.00148.00113.04120.0025.2494.76
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