压力 | FN1 | FN2 | FN3 | FN4 | FN5 | FN6 | FN7 | FN8 |
FN/N | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
传感器数据 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
F/N | 0.59 | 0.83 | 0.99 | 1.22 | 1.42 | 1.61 | 1.79 | 2.01 |
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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A. | 不是一对平衡力 | B. | 一对作用力和反作用力 | ||
C. | 拉力等于重力 | D. | 拉力大于重力 |
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A. | 只受一个重力 | B. | 受到重力和一个摩擦力 | ||
C. | 受到重力、一个弹力和一个摩擦力 | D. | 受到重力、一个摩擦力和两个弹力 |
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