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文档简介
1、吞吞吐吐吞吞吐吐吞吞吐吐11-21吞吞吐吐吞吞2011吐吐吞吞吐吐吞吞吐吐吞吞学习参考吐吐物 理研究 性实验 报告研究性报告扭摆法测转动惯量第一作者:孟勤超 10031123 第二作者:郭 瑾 10031126 第三作者:张金凯 10031108目录摘要 3一、实验目的 3二、实验原理 31. 基本原理 32. 间接比较测量法,确定扭转常数 K 33. 验证平行轴定理 44. 光电转换测量周期 4三、实验仪器 4四、实验步骤 41. 调整测量系统 42. 测量数据 5五、注意事项 5六、数据记录与处理 51. 原始数据记录 52. 数据处理 7七、讨论 91. 误差分析 92. 总结 10实验
2、名称:扭摆法测转动惯量摘要转动惯量是刚体转动惯性大小的量度, 是表征刚体特性的一个物理量。 转动惯量 的测量,一般都是使刚体以一定的形式运动。 通过表征这种运动特征的物理量与 转动惯量之间的关系, 进行转换测量。 本实验使物体作扭转摆动, 由摆动周期及 其它参数的测定算出物体的转动惯量。一、 实验目的1. 熟悉扭摆的构造、使用方法和转动惯量测量仪的使用;2. 利用扭摆法测量不同形状物体的转动惯量和扭摆弹簧的扭摆常数;3. 验证转动惯量的平行轴定理;4. 学会测量时间的累积放大法;5. 掌握不确定度的计算方法。、实验原理1. 基本原理转动惯量的测量, 基本实验方法是转换测量, 使物体以一定的形式
3、运动, 通过表征这种 运动特征的物理量与转动惯量的关系, 进行转换测量。 实验中采用扭摆法测量不同形状物体 的转动惯量,就是使物体摆动,测量摆动周期,通过物体摆动周期 T 与转动惯量 I 的关系来测量转动惯量。2. 间接比较测量法,确定扭转常数 K已知标准物体的转动惯量 I 1,被测物体的转动惯量 I 0,被测物体的摆动周期 T0,标准 物体被测物体的摆动周期 T1,通过间接比较法可测得:也可以确定出扭转常数 K定出仪器的扭转常数 K,测出物体的摆动周期 T,就可计算出转动惯量 I 。3. 验证平行轴定理平行轴定理:若质量为 m的物体(小金属滑块)绕通过质心轴的转动惯量为I 0时,当转轴平行移
4、动距离 x 时,则此物体的转动惯量变为 。为了避免相对转轴出现非对称情况, 由于重力矩的作用使摆轴不垂直而增大测量误差。 实验中采用两个金属滑块辅助金属杆的对 称测量法,验证金属滑块的平行轴定理。 这样,I 0为两个金属滑块绕通过质心轴的转动惯量, m为两个金属滑块的质量,杆绕摆轴的转动惯量I 杆,当转轴平行移动距离 x 时(实际上移动的是通过质心的轴) ,测得的转动惯量2I I 杆+I 0+mx2两个金属滑块的转动惯量2I xI I 杆I 0+mx4. 光电转换测量周期光电门和电脑计数器组成光电计时系统, 测量摆动周期。 光电门(光电传感器)由红外 发射管和红外接受管构成, 将光信号转换为脉
5、冲电信号, 送入电脑计数器测量周期 (计数测 量时间)。三、实验仪器扭摆、金属载物盘、塑料圆柱体、金属空心圆筒、实心塑料球、金属细长杆(两个滑块 可在上面自由移动) 、数字式计时器、 电子天平。(由于待测物体的尺寸已经给出,故不需要 游标卡尺、米尺等测量长度的工具)四、实验步骤1. 调整测量系统用水准仪调整仪器水平,设置计时器。2. 测量数据( 1)装上金属载物盘,测定其摆动周期T0;将塑料圆柱体垂直放在载物盘上,测出摆动周期 T1,测定扭摆的弹簧扭转常数 K。(2)测定金属圆筒、塑料球与金属细长杆的转动惯量。( 3)验证转动惯量平行轴定理。 将滑块对称和不对称地放置在细杆两边的凹槽内 (滑块
6、 质心离转轴的距离分别有 5.00 、 10.00 、15.00 、 20.00 、 25.00 (单位: cm)测出摆动周期 T。(4)测量其他常数。利用电子天平,测出塑料圆柱、金属圆筒、塑料球与金属细长杆的 质量,并记录有关物体的内、外径和长度。五、注意事项1. 机座应保持水平状态;2. 安装时要旋紧止动螺丝,否则摆动数次后摆角可能会明显减小甚至停下;3. 光电探头宜放在当光杆的平衡位置处, 当光杆(片)不能和他相接触,以免增大摩擦力矩4 弹簧的扭转常数 K 不是固定常数,他与摆动角度略有关系,摆角在间基本相同,在小角度时变小。因此,整个实验中应保持摆角基本在这一范围内;5. 有测出的 和
7、 推导出扭转常数 K的计算公式,其中圆柱的转动惯量 视作已知量。六、数据记录与处理1. 原始数据记录物件质量 g内径 mm外径 mmLmm塑料圆柱712.5099.95金属圆筒719.3793.8599.95塑料球986.38108.15塑料球支座44.71细长杆131.22610.00细长杆支座79.44滑块一240.156.0234.9733.05滑块二240.556.0234.9733.05序号12345平均金属载物盘4.104.094.094.104.104.096塑料圆柱6.646.646.646.636.646.638金属圆筒8.288.288.288.278.288.278塑料球
8、5.955.965.965.965.955.956金属细长杆11.1611.1611.1611.1511.1611.158滑块所在位置12345平均值5512.8112.8212.8212.8112.8112.814101016.5916.5916.5916.5916.5816.588151521.4321.4421.4421.4321.4521.438202026.8126.7926.8026.8026.8026.800252532.3632.3732.3532.3632.3732.362滑块一 滑块二12345平均值51014.7914.7714.7714.7614.7714.772515
9、17.5817.5717.5817.5817.5817.57852020.9020.8920.8820.8820.9020.89052524.9424.4824.4724.4824.4724.568101519.1119.1019.1019.0919.1019.100102022.1722.1822.1822.1822.1822.178102525.6025.5925.5925.5925.6025.594152024.1624.1624.1524.1424.1424.150152527.3427.3427.3427.3427.3327.338202529.6729.6629.6629.6729
10、.6629.664注:以上时间数据均为 5T/s 。2. 数据处理(1)计算载物盘转动惯量 I 0 圆柱的转动惯量理论值估算不确定度: 塑料圆柱转动惯量理论值结果表示:(2)计算扭摆常数 K仪器弹簧的扭转系数 K:估算不确定度:扭转常数的结果表示:(3)金属载物盘的转动惯量4)金属圆筒、塑料球与金属细长杆的转动惯量测定值5)计算金属圆筒、塑料球与金属细长杆的转动惯量的理论值,并与测定值进行比较6)验证平行轴定理理论 杆 滑滑 滑内 滑外 滑将原始数据依次代入得:滑块的位置(m2)T/s理论550.00502.5635.3555.2945100.01252.9547.1137.08810100.
11、02003.3188.9748.8825150.02503.51610.07710.07810150.03253.82011.89511.8725200.04254.17814.22914.26415150.04504.28814.98814.86210200.05004.43616.04116.05815200.06254.83019.01719.0485250.06504.91419.68419.64610250.07255.11921.36021.44020200.08005.36023.41923.23415250.08505.46824.37224.43020250.10255.93
12、328.69428.61625250.12506.47234.14433.998表 中 I 位均为作图法, 则有与J单验证,取403530252015105取直线上两点( 0.0250,10.077 )、( 0.0425,14.229 ),则滑滑在误差的允许范围内 I 与( )有线性关系,斜率为 滑 ,则平行轴定理得证。七、讨论1. 误差分析(1)从实验结果中可以看到,塑料球和金属细长杆的转动惯量误差相对较大。这是由于他 们的转动惯量是在一个金属支座上进行的, 而计算塑料球和金属细长杆的转动惯量的理论值 时没有计算金属支座的转动惯量。 尽管支座质量多分布在转轴附近, 转动惯量小, 从数据中 我
13、们可以发现该误差在要求非常严格的实验中不可忽略;(2)扭摆在摆动时,圆柱与金属载物盘以及固定螺栓等处并不能恰好吻合,多次摆动后, 衔接处可能会有松动的情况,该误差也不能忽略;(3)在称质量时,我们发现两个电子天平的示数也有所不同,故得到的转动惯量的理论值 并不十分精确;(4)在验证平行轴定理的实验中,滑块所处的位置也是近似等于代入的计算值,也对结果 产生影响;(5)在实验中扭摆转动时,我们发现弹簧片也有明显的震颤,也对实验结果造成了一定的 误差。2. 总结通过这次实验, 我们学会了转换测量法, 熟悉了扭摆的构造及使用方法, 掌握数字式计 时器的正确使用方法。 同时学会用扭摆测定几种不同形状物体的转动惯量, 验证了平行轴定 理。在实验的过程中, 尤其注意要将固定螺栓拧紧, 否则实验误差很大, 实验做了也是白做。 实验是一个动手动脑的过程, 我们通过和各种仪器的接触
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