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實驗裝置沙漏擺

發布時間:2022-06-08 08:26:57

Ⅰ 沙漏 原理是什麼

沙漏通過充滿了沙子的玻璃球從上面穿過狹窄的管道,流入底部玻璃球所需要的時間來對時間進行測量。一旦所有的沙子都已流到的底部玻璃球,該沙漏可以被顛倒以測量時間了,一般的沙漏有一個名義上的運行時間1分鍾。

1996年,英國萊斯特大學曾經有人研究過,他們發現沙漏的流速只和頸部上方數厘米的沙子有關,而不是和整體沙子的多少有關。然後他們把所有沙粒都換成了小玻璃球,如果所有的小玻璃球大小相等的話,那麼沙漏整體的計時長度和以下三個因素有關:玻璃球的整體體積、開口大小還有沙漏的形狀。

如果沙漏的開口的直徑大於小玻璃球直徑的5倍時,它們還滿足這樣一個關系式P=KV(D-d)^-2.5,其中P就是時間長度,K是一個和沙漏形狀有關的比例系數,V是玻璃整體的體積,D是頸部的開口直徑,d是玻璃球的直徑。如果是酒瓶形狀的沙漏,那這個比例系數K大約是21。

(1)實驗裝置沙漏擺擴展閱讀

影響時間沙漏的因素包括:填充物的多少、玻璃球內壁的曲線形狀(沙漏正置和倒置的計時長度有細微差別)、頸部管道的寬度、填充物的類型和質量。最早的沙漏曾經使用墓穴大理石研磨粉、鐵屑和蛋殼粉。而現代的沙漏一般使用人工製作的玻璃珠。

根據德國沙漏製造商KOCH的說明文檔,30分鍾沙漏的誤差可以控制在1分鍾以內,1小時沙漏的誤差在5分鍾左右。注意:它並不是可以與現代計時儀器的精度相比擬的計時儀器。

參考資料來源:網路-沙漏

Ⅱ 如何讓一個封閉式的沙漏下漏速度加快

想要讓沙漏漏得更快,可以將沙漏裝置傾斜擺放,或用手搖晃,最好左右搖動沙漏,這樣都是可以讓沙漏漏的更快。沙漏是遵循物理結構生出來的計時裝置,如果想要人為的去改變它的運行速度,就要加快它的力,還有顆粒的運行速度,正常顆粒的運行速度在細口內流動有持續,看起來比較慢,這時只要改變一下它的流動速度,或者加快沙粒在裝置中的運動,就可以縮短沙漏原本需要的時間。

Ⅲ (18分)(1)圖1是演示簡諧運動圖象的裝置,它由一根較長的細線和一個較小的沙漏組成。當沙漏擺動時,若


(1)①等於(3分)
②C(3分)
(2)①0.526(3分)
(0.524~0.528)
②R 2 (3分)
③5.2(4.9~5.5)(3分)
④B(3分)

Ⅳ 沙漏運動軌跡實驗怎麼做

摘要 實驗步驟:

Ⅳ 手工沙漏怎麼做最簡單做法

做DIY沙漏要准備兩個小個的塑料瓶,一堆沙子,一隻強力膠水,一卷透明膠。

首先往一個塑料瓶中加入一半的沙子,然後把另一個塑料瓶的口與裝了沙子的塑料瓶的口對接,然後塗上膠水,然後再在兩個口上卷上透明膠,再在透明膠上塗上膠水,這樣就能保證足夠的穩固,防止沙子漏出來,再就是你可以在塑料瓶外面加一些裝潢。沙漏也可以加入各種顏色的沙子,這樣色彩就能豐富點。

你也可以做個水的漏斗,水中加入水然後再滴入各種不同顏色的墨水,這樣就能產生奇幻的藝術。

Ⅵ 在鍾擺實驗中為什麼鍾擺的幅度不影響鍾擺的頻率

人類生活在時間的長河中,一直探索測量時間的方法。古人發明了用沙漏、水鍾等測量時間的裝置,到了17世紀還在沿用這種計時手段。1656年,惠更斯製造出人類歷史上第一個擺鍾,使人類對時間的測量進入嶄新的時代。擺鍾是利用單擺的等時性原理測量時間的。那麼,單擺的等時性是如何發現的呢?下面就講一講這個故事。

最初的發現
1564年2月15日,偉大的物理學家伽利略出生於義大利比薩城的一個沒落貴族家庭。他出生不久,全家就移居到佛羅倫薩近郊的一個地方。在那裡,伽利略的父親萬桑佐開了一個店鋪,經營羊毛生意。

孩提時的伽利略聰明可愛,活潑矯健,好奇心極強。他從不滿足別人告訴的道理,喜歡親自探索、研究和證明問題。對於兒子的這些表現,萬桑佐高興極了,希望伽利略長大後從事既高雅、報酬又豐厚的醫生職業,1581年,萬桑佐就把伽利略送到比薩大學學醫。可是,伽利略對醫學沒有興趣,他卻把相當多的時間用於鑽研古希臘的哲學著作,學習數學和自然科學。

伽利略是一位虔誠的天主教徒,每周都堅持到教堂做禮拜。1582年的一天,伽利略到教堂作禮拜。禮拜開始不久,一位修理工人不經意觸動了教堂中的大吊燈,使它來回擺動。擺動著的大吊燈映入了伽利略的眼簾,引起他的注意。伽利略聚精會神地觀察著,腦海里突然閃出測量吊燈擺動時間的念頭,憑著學醫的經驗,伽利略把右手指按到左腕的脈搏上計時,同時數著吊燈的擺動次數。起初,吊燈在一個大圓弧上擺動,擺動速度較大,伽利略測算來回擺動一次的時間。過了一陣子,吊燈擺動的幅度變小了,擺動速度也變慢了,此時,他又測量了來回擺動一次的時間。讓他大為吃驚的是,兩次測量的時間是相同的。於是伽利略繼續測量來回擺動一次的時間,直到吊燈幾乎停止擺動時才結束。可是每次測量的結果都表明來回擺動一次需要相同的時間。通過這些測量使伽利略發現:吊燈來回擺動一次需要的時間與擺動幅度的大小無關,無論擺幅大小如何,來回擺動一次所需時間是相同的。即吊燈的擺動具有等時性,這就是伽利略最初的發現。

伽利略的脈搏儀

伽利略帶著初次發現的喜悅回到自己的房間,但是他並沒有就此罷休。伽利略是一位十分認真又喜歡研究問題的人,根本不會滿足只從一次實驗中得到的結果。對於自然現象,他總是反復進行實驗研究,通過嚴密推理探索客觀規律,對單擺規律的研究也是如此。

伽利略回到房間後,到處尋找實驗所需要的東西。他找來絲線、細繩、大小不同的木球、鐵球、石塊、銅球等實驗用品,在他的桌子上堆滿了這些「亂七八糟」的東西。

伽利略用細繩的一端繫上小球,將另一端系在天花板上,這樣就做成了一個單擺。用這套裝置,伽利略繼續測量擺的擺動周期。他先用銅球實驗,又分別換用鐵球和木球實驗。實驗使伽利略看到,無論用銅球、鐵球,還是木球實驗,只要擺長不變,來回擺動一次所用時間就相同。這表明單擺的擺動周期與擺球的質量無關。可是,擺動周期是由什麼決定的呢?伽利略繼續從實驗中尋找答案。

伽利略首先做了兩個擺長完全相等的單擺測量它們的周期,測量結果使他看到這兩個單擺的周期完全相等。他又做了十幾個擺長不同的擺,逐個測量它們的周期。實驗表明:擺長越長,周期也越長。在實驗基礎上通過嚴密的邏輯推理,伽利略證明了單擺的周期與擺長的平方根成正比,與重力加速度的平方根成反比。這樣,伽利略不但發現了單擺的等時性,而且發現了決定單擺周期的因素。

伽利略是一位善於解決問題的科學家。發現了單擺的等時性,他就提出了應用單擺的等時性測量時間的設想。此時伽利略想到醫生治病時經常需要測量病人脈搏跳動的快慢,只憑經驗測量往往出現較大誤差。能不能用單擺計時測量脈搏呢?於是伽利略親自製作了一個標准長度的單擺測量脈搏的跳動時間,使用這種裝置測量比原來准確得多。於是伽利略建議醫生診脈時使用這種裝置,不久這種裝置在當時醫學界就十分流行了。這就是世界上最早的「脈搏儀」,它是伽利略為醫學做出的一個重要貢獻。

由此可見,伽利略進行科學實驗的目的主要是為了檢驗一個科學假設是否正確,而不是盲目地收集資料,歸納事實。
單擺的等時性有許多重要應用。譬如,由於地球上不同地區的緯度和海拔高度不同,各地的重力加速度就有差異。用標准長度的單擺,測出它在某地的擺動周期,就能夠求出該地區的重力加速度。再如,重力加速度的大小與該地區的地質結構密切相關,地下礦藏分布會引起它的微小變化。因此,通過測量重力加速度可以發現地下礦產資源,這種方法叫重力探礦,在這一領域單擺也發揮著重要作用。

伽利略敢於向傳統的權威思想挑戰,不是先臆測事物發生的原因,而是先觀察自然現象,由此發現自然規律。他摒棄神學的宇宙觀,認為世界是一個有秩序地服從簡單規律的整體,要了解大自然,就必須進行系統的實驗定量觀測,找出它的精確的數量關系。
基於這樣的新的科學思想,伽利略倡導了數學與實驗相結合的研究方法;這種研究方法是他在科學上取得偉大成就的源泉,

伽利略的數學與實驗相結合的研究方法,一般來說,分三個步驟:①先提取出從現象中獲得的直觀認識的主要部分,用最簡單的數學形式表示出來,以建立量的概念;②再由此式用數學方法導出另一易於實驗證實的數量關系;③然後通過實驗證實這種數量關系。他對單擺等時性發現的研究便是最好的說明。

Ⅶ 小明在研究擺的擺速與哪些因素有關的問題時,製作了一個有趣的擺,他拿沙漏做擺

要研究小球擺到的時間與擺長的關系時,應控制小球的質量和擺角相同,擺的長度不同,故應選擇甲丙兩圖進行比較.
故選:B.

Ⅷ 科學小實驗,關於擺的,問題在問題補充內。

沙跡是水平的

Ⅸ 把沙漏當做擺錘這樣的擺擺動時速度會發生變化嗎

設物體質量為m,如果不考慮空氣阻力和其它阻力,物體擺動時,以所能到達的最高點為參考點,它擺到離參考點豎直高度為h的位置時的速度為v,根據機械能守恆定律得mgh=mv²/2,v=√2gh,即速度v和質量m無關,所以沙漏當擺錘速度不隨沙子質量變化而變化。

Ⅹ 如圖1是演示簡諧運動圖象的裝置,當盛沙漏斗下的木板N被勻速地拉出時,從擺動著的漏斗中漏出的沙在板上形

設板長為L,則:

5
4
T1=
L
v1

5
2
T2=
L
v2

根據題意,有:
v1=2v2
故T1=T2
故選:A.

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