用三线摆法测定物体的转动惯量

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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: 1图1 原理图当摆离开平衡位置最远时,其重心升高,根据机械能守恒定律有: 2即 3而 4 5将4-5式代入4-2式得 6

2、从图1中的几何关系中可得简化得 略去,且取,则有:代入6式得 7即得公式 87式的适用条件为: 1、摆角很小,一般要求; 2、摆线很长,三条线要求等长,力一样; 3、大小圆盘水平;4、转动轴线是两圆盘中心线。实验时,测出、及,由8式求出圆盘的转动惯量。2、 测圆环绕中心轴转动的转动惯量 1假设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I= (9)则,被测物体的转动惯量为I=I-I0实验时,测出、m、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I0实验时,测出、m、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

3、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、质量都为,形状完全一样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。则两圆柱体和悬盘共同绕转轴的转动惯量为图2 平行轴定理OOd *mC式中,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根据转动惯量的平行轴定理,可以计算转动惯量的理论值其中是圆柱体对其中心轴的转动惯量。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

4、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. 测量空盘绕中心轴转动的周期T0:轻轻转动上盘,带动下盘转动,这样可以防止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,最好控制在以。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

5、开场测量。4. 测出待测圆环与下盘共同转动的周期: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。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,测出其与下盘共同转动的周期T C和两小圆柱体的间距。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: 用米尺测出上下圆盘三悬点之间的距离和;用米尺测出两圆盘之间的垂直距离。 用游标卡尺测出待测圆环的、外直径、和小圆柱体的直径。 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工程次数上下圆盘的垂直距离上盘的几何直径下盘悬点之间距离下圆盘的几何直径待测圆环小圆柱体直径放置小圆

6、柱体两孔间的距离直径外直径1487.588.34125.00148.00113.041200025.2494.762487.588.33125.10148.02113.00120.0025.2694.743487.588.35124.90148.00113.02120.0025.2494.76平均值487.588.34125.00148.00113.02120.0025.2594.75下盘质量=463g,待测圆环的质量=203.12g,圆柱体的质量=99.573g摆动20次所需时间下盘下盘加圆环下盘加两圆柱127.954128.807128.712227.936228.843228.68432

7、7.898328.831328.843427.823428.818428.636527.905528.798528.821平均27.9032平均28.8194平均28.7392周期T01.39516T11.44097T21.43696R=72.1688mm1、 悬盘绕中心轴的转动惯量1.4610-3kgm2=1.2710-3 kgm2误差=14.9%2、 圆环的转动惯量测得7.8210-4 kgm2实际6.9010-4 kgm2误差=13.3%3、 验证平行轴定理=2.11410-4kgm2=3.1610-4 kgm2误差=33.0%数据分析圆环的相对不确定度为13.3%。圆柱体的不确定度偏大

8、为33.0%。这个可能是由两个圆柱体大小质量分布不完全一样、与下圆盘接触有晃动造成数据不稳定而导致的。圆环的不确定度可能来自于所放的位置与中心轴有偏差而造成的。此外,还可能与圆柱体的分布不完全对称有关。再者,很可能在扭摆过程中,圆柱体与下盘接触有松动,导致周期不准确。误差分析实验值与理论值间的百分误差较大,误差来源可能有以下几种:1.圆盘没有完全水平;2.上下圆盘中心点连线不在一条直线上;3.游标卡尺、米尺的读数误差。4. 圆盘在扭动运动中同时有摆动。5. 下圆盘上三条钢丝与圆盘交点并不构成等边三角形,将导致上下圆盘中心点连线不在一条直线上。6.圆盘或盘环没有在静止状态下开场启动,圆盘扭摆的角度须50。7.测量圆环的转动惯量时,圆环的转轴没有与与下盘转轴重合14 弘毅班 狄福明 63. z

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