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8.某同学为了测定木块与小车之间的动摩擦因数,设计了如下实验:
①用弹簧秤测量带凹槽的木块重力,记为FN1
②将力传感器A固定在水平桌面上,测力端通过轻质水平细绳与木块相连木块放在较长的平板小车上.水平轻质细绳跨过定滑轮,一端连接小车,另一端系沙桶,不断地缓慢向沙桶里倒入细纱,直到小车运动起来,待传感器示数稳定后,记录此时数据F1
③向凹槽中依次添加重力为0.5N的砝码,改变木块与小车之间的压力FN,重复操作②,数据记录如表:
压力FN1FN2FN3FN4FN5FN6FN7FN8
FN/N1.502.002.503.003.504.004.505.00
传感器数据F1F2F3F4F5F6F7F8
F/N0.590.830.991.221.421.611.792.01
试完成:
(1)在实验过程中,是否要求长木板必须做匀速直线运动?否(填“是”或“否”)
(2)为了充分利用测量数据,该同学将所测得的数值按如下方法逐一求差,分别计算出了三个差值:△f1=F5-F1=0.83N,:△f2=F6-F2=0.78N,:△f3=F7-F3=0.80N,请你给出第四个差值:△f4=F8-F4=0.79N.
(3)根据以上差值,可以求出每增加0.50N砝码时摩擦力增加:△f,△f用:△f1,△f2,△f3,△f4,表示的式子为:△f=$\frac{△{f}_{1}+△{f}_{2}+△{f}_{3}+△{f}_{4}}{4×4}$,代入数据得:△f=0.2N
(4)木块与木板之间的动摩擦因数μ=0.4.

分析 (1)根据实验原理,只要长木板运动,即受到滑动摩擦力,依据木块处于平衡状态,借助于力传感器,即可求解滑动摩擦力;
(2)依据前三个差值,即可确定第四个差值;
(3)每增加0.50N砝码时摩擦力增加为△f,而△f1,△f2,△f3,△f4,分别是相隔4个之差,再结合平均值,即可求解;
(4)根据滑动摩擦力公式μ=$\frac{f}{N}$,即可求解.

解答 解:(1)由实验原理可知,只要长木板运动,即受到滑动摩擦力,依据平衡条件,那么力传感器的示数即为木块受到的滑动摩擦力,
再根据牛顿第三定律,那么长木板受到的滑动摩擦力大小,即等于力传感器的示数大小;
(2)根据三个差值:△f1=F5-F1=0.83N,:△f2=F6-F2=0.78N,:△f3=F7-F3=0.80N,
同理,第四个差值:△f4=F8-F4,根据表格中的数据,则有:△f4=0.79N;
(3)由于△f1=F5-F1,而每增加0.50N砝码时摩擦力增加:△f;
那么:△f=$\frac{△{f}_{1}+△{f}_{2}+△{f}_{3}+△{f}_{4}}{4×4}$,代入数据,解得:△f=$\frac{0.83+0.78+0.80+0.79}{4×4}$=0.2N
(4)根据滑动摩擦力公式μ=$\frac{f}{N}$=$\frac{△f}{△N}$=$\frac{0.2}{0.5}$=0.4,
故答案为:(1)否;(2)F8,F4,0.79N;(3)$\frac{△{f}_{1}+△{f}_{2}+△{f}_{3}+△{f}_{4}}{4×4}$,0.2;(4)0.4.

点评 考查滑动摩擦因数的测量方法,掌握实验的设计原理,注意只有长木板运动,不需要长木板做匀速直线运动,同时掌握测量动摩擦因数运用变化的摩擦力与变化的压力来求解,是解题的关键.

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③此电阻丝的电阻率的表达式ρ=$\frac{π{D}^{2}{R}^{2}}{4L}$.(用已知量和所测物理量的字母表示)
④利用图乙所示的电路图测量电阻丝的电阻的物理思想是等效替代.

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13.在《测定金属的电阻率》实验中,用直尺测出了金属丝的长度L,用螺旋测微器测出了金属丝的直径D,用伏安法测出了金属丝两端的电压U和流过金属丝的电流I,则金属丝的电阻率可以用公式表示为$ρ=\frac{πU{D}^{2}}{4LI}$.

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A.电池组(6V,内阻约1Ω)
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C.电流表(0~0.6A,内阻约0.2Ω)
D.电压表(0~3V,内阻约4kΩ)
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F.滑动变阻器(0~20Ω,允许最大电流1A)
G.滑动变阻器(0~2000Ω,允许最大电流0.3A)
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①除了选项A、H和I外,电流表应选用C,电压表应选用D,滑动变阻器应选用F;(填写器材前的编号)
②为了使测量结果尽量准确,且从零开始多测几组数据,该同学设计了图b所示电路,其中保护电阻R0与铜导线串联,请用笔画线完成剩余部分的连接.
③通过上述实验,设测出的铜导线电阻为R,查询资料知道铜的电阻率为ρ,若用d表示铜导线的直径,请写出计算铜导线长度的表达式L=$\frac{πR{d}^{2}}{4ρ}$.

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