三线摆测转动惯量实验教案

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1、实验9三线摆测转动惯量一、实验目的1.掌握三线摆法测物体转动惯量的原理和方法。2.学习用水准仪调水平,用光电门和数字毫秒仪精密测量扭转周期。3.验证转动惯量的平行轴定理。二、实验仪器型三线摆转动惯量实验仪,型数显计时计数毫秒仪,钢卷尺,游标卡尺,电子天平,圆环(1个),圆柱(2个)。三、实验原理图1三线摆1、三线摆法测量原理如图(1),将两水平圆盘用等长、不可伸缩的三根细线连接构成三线摆。下圆盘(可放真它被测物体)绕轴做扭转运动,通过测量周期及其它量,可求得下圆盘及其它被测物体的转动惯量。由刚体转动定律或机械能守恒,可

2、得下圆盘转动惯量的测量计算公式为:(1)式中,是下圆盘质量,是两圆盘间的距离,是下圆盘扭动周期,由图(1),。设扭转N个周期的时间为,计算公式为:(2)要测质量为的待测物对轴的转动惯量,只需将待测物放在下圆盘上,设此时的扭转周期为,下圆盘和盘上物体对轴的总转动惯量为:,则:(3)2、验证平行轴定理图2平行轴定理如图2,质量为的物体绕过质心的转动轴的转动惯量为,D轴与C轴平行,相距为d,由平行轴定理:(4)为保证圆盘平衡,将两个质量为,半径为的小圆柱体对称地放在下圆盘上,圆柱体中心到下圆盘中心的距离均为,测出扭转周期,则

3、一个小圆柱对轴的转动惯量为:(5)测出不同距离d对应的,可将测得值与(5)式结果比较验证进行验证。四、实验内容与步骤1、调整:借助水准仪调上、下圆盘水平;调光电门使下圆盘边上的挡光杆能自由往返通过光电门槽口。2、测时间(1)设置计数毫秒仪测量周期次数N=20.(2)让下圆盘静止,再拨动上圆盘的“转动手柄”,使下圆盘绕中心轴作微小扭转运动。稳定后,按毫秒仪上的“执行”键开始计时,记录时间,重复3次。(3)放上待测圆环,使其边缘与下圆盘上对应刻线对齐,按上面方法测量20个周期的时间,重复3次。(4)将两圆柱体对称放在离中心

4、d=2cm处,测3次扭转时间。每次d增大1cm直到6cm,各测3次时间。3、测长度量和质量(1)用钢卷尺测上、下圆盘之间的距离。(2)用游标卡尺分别下圆盘直径、圆环的内径和外径各一次。测上、下圆盘悬线孔构成的三角形边长和,每个边各测一次。(3)记录标注的下圆盘质量、圆环质量、小圆柱体质量五、数据处理1.下圆盘的转动惯量:由公式,得测量值:=1.245×104理论值:1.246×104相对误差:-0.1%2.圆环的转动惯量:由公式,得测量值:=6.680×103理论值:6.590×103相对误差:1.4%3.验证平行轴定

5、理计算由表1、2数据及结果,由(5)式得测量值,式中(因N相同);用(4)式得理论值,即。计算结果见表3.表3验证平行轴定理数据计算表=1.245×104,=461g,=29.295s,=88g,=2.400cm(cm)(s)测量值()理论值()相对误差225.728409.7416.0-1.52%326.555843.8856.0-1.42%427.6571443.01472.0-1.97%529.1082269.42264.00.24%630.7483254.23232.00.69%测量值和理论值相对误差均很小,可

6、认为在误差范围内相等。六、实验结果与分析实验结果:用三线摆测得圆盘的转动惯量为1.245×104,相对误差-0.1%;测得圆环的转动惯量为6.680×103,相对误差1.4%。实验也验证了平行轴定理,即测量结果与平行轴定理计算结果在误差范围内相等。实验分析:实验采用了数字毫秒仪自动测量三线摆扭转时间,用游标卡尺测直径及线孔长度,精度高,正常测量时实验的结果准确可信。本实验中产生误差的主要因素有:(1)用钢卷尺测H时,卷尺未竖直、未拉直,读错数,容易造成较大误差。(2)用游标卡尺测线孔距离,易产生误差,用内量爪测得间距偏

7、大,而用外量爪测得间距偏小。可以采用卡尺轻夹两线测孔间距,以减小误差。(3)圆盘扭转时有晃动也易造成时间测量误差。(也可写一些次要因素,如上下圆盘未能严格调水平,扭转角度的不是足够小,测量公式近似产生理论系统误差等。误差分析不要求面面俱到,但至少要应能写出一二三来!)合作者:实验数据记录纸实验名称:三线摆测转动惯量实验时间:年月日教师签名:______系级专业班姓名学号数据记录:表1下圆盘、圆环转动惯量测量数据=503.8mm,=461g,=147.18mm,=195g,=119.88mm,=112.56mm,N=20

8、123平均值125.90126.02123.70125.20763.3464.1064.1663.86729.29129.30729.28729.29530.47930.43730.40430.440表2验证平行轴定理数据小圆柱质量=88g,小圆柱直径=24.00mm,N=20d/cm123平均值225.73825.72225.7

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