(江蘇省建湖高級中學,江蘇 鹽城 224700)
在一些實際問題中,經常會遇到測量繩子或細線能承受的最大拉力.由于細線的最大拉力是在細線即將斷開時出現的,這個時機很難把握,要測量這個時刻的拉力,需要用特殊的方法.為了測量最大拉力時,筆者在臨界點和可測量的物理量上進行了思考,都達到了便于調節(jié)、測量的目的.
將細線一端固定,另一端用彈簧測力計水平拉細線.在拉力增大到一定程度時,細線被拉斷.
圖1
為了記下彈簧測力計的示數,在彈簧測力計的指針下輕塞一個小紙團,如圖1所示.它可以隨指針移動,并作為指針到達最大位置的標記.當拉力達到某一數值時細線斷裂,此時拉力會突然變?yōu)榱?,而紙團留在了原位置,利用這個位置就可以確定細線的最大拉力了.
將細線的一端固定,另一端與測力計連接.緩慢向外拉動測力計,同時觀察到測力計的示數在不斷增大.當細線拉斷時,記下這時測力計的示數,這個示數即為細線能承受的最大拉力.
在拉動測力計時,利用攝像機錄下測力計示數變化的視頻,再將視頻逐幀播放,可找出最大的拉力.
將細線的上端固定在鐵架臺上,下端掛一只托盤.在托盤上逐漸增加重物,直到細線被拉斷.再用天平測量托盤與所加重物的總質量,計算出它們的重力,這個重力即為細線能承受的最大拉力.
在加重物時,由于不可預見細線在什么時候斷開,設計時將托盤固定得盡量低一些,用細沙代替重物緩慢加入,可有效地把握細線承受最大拉力的時刻.
圖2
將一根細線一端固定在容器底部的重物上,另一端固定在長方體木塊的下方,將整個裝置放入容器中,如圖2所示.往容器中緩慢加水,直至細線被拉斷.測量出細線剛被拉斷時木塊浸入水中的深度d(可在木塊上測量有水跡的長度)、木塊的總長度L、底面積S和質量m,已知水的密度為ρ,由平衡力的知識得
mg+F=ρgSd
解得細線能承受的最大拉力
F=ρgSd-mg.
實驗時選擇密度較小的木塊比較容易成功.對于本實驗,也可在容器中加適量的水后,再在水中加入食鹽,增大液體的密度,直到細線被拉斷,測量鹽水的密度,同樣用上面的公式進行計算.但實際操作過程中要不斷加鹽和攪拌,操作難以控制,很難做到使細線斷開.如果用細線直接將一個柱形物體從水中向上提出(或者將容器中的水緩慢放出,降低水位),由于上面的細線的拉力不斷增大,測量出拉斷時露出水面部分的長度,也可以計算出細線的最大拉力.但細線剛被拉斷時,柱形物體露出水面部分的長度不便測量,不如原方案中從木塊上找水跡容易測量.
圖3
調節(jié)杠桿水平平衡,將細線一端固定在杠桿左端,另一端固定在桌面上,調節(jié)細線豎直,在杠桿右側用細繩套吊一只質量為m的鉤碼,緩慢向右移動細繩套,直至細線被拉斷,如圖3所示.測量出細線拉力的力臂l1、鉤碼拉力的力臂l2,由杠桿平衡條件得
Fl1=mgl2
這種測量方案中只要測出兩個拉力的力臂和鉤碼的重力,測量比較方便.
用DIS中力傳感器測量.將細線的一端固定,另一端與力傳感器相連,DIS力傳感器與計算機相連以顯示拉力的大小.向外緩慢拉動力傳感器,在顯示屏上可看到顯示的拉力逐漸增大,當細線拉斷后,顯示屏顯示圖線歸零.圖線中顯示的峰值即為細線能承受的最大拉力.這種做法形象直觀,測量準確.
圖4
用這種方法測量,對被測量的物理量在測量上要求比較簡單,而且器材都是常見的.