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1.如图甲所示,在水平桌面上放置一长木板,木板上再叠加一小滑块,木板与滑块均静止,现在木板上施加一水平作用力F,它随时间的变化关系如图乙所示,观察发现,在t1时刻木板刚好开始运动,在t2时刻滑块刚好开始在木板上滑动,假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力,那么,木板与桌面间的动摩擦因数跟木板与滑块间的动摩擦因数之比为$\frac{{μ}_{1}^{\;}}{{μ}_{2}^{\;}}=\frac{{F}_{1}^{\;}}{{F}_{2}^{\;}-{F}_{1}^{\;}}$.

分析 根据滑动摩擦力公式f=μN,结合列出平衡方程,从而即可求解.

解答 解:${t}_{1}^{\;}$时刻,对木板和小滑块组成的整体,有${F}_{1}^{\;}={μ}_{1}^{\;}(M+m)g$①
${t}_{2}^{\;}$时刻,对滑块${μ}_{2}^{\;}mg=ma$②
对木板和小滑块组成的整体,有,${F}_{2}^{\;}-{μ}_{1}^{\;}(M+m)g=(M+m)a$③
联立①②③得:$\frac{{μ}_{1}^{\;}}{{μ}_{2}^{\;}}=\frac{{F}_{1}^{\;}}{{F}_{2}^{\;}-{F}_{1}^{\;}}$
故答案为:$\frac{{F}_{1}^{\;}}{{F}_{2}^{\;}-{F}_{1}^{\;}}$

点评 考查牛顿第二定律的应用,掌握整体法与隔离法的内容,注意滑动摩擦力的公式

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图,质量为M的斜面体A放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球B置于斜面上,轻绳与斜面平行且另一端固定在竖直墙面上,不计小球与斜面间的摩擦,斜面体与墙不接触,整个系统处于静止状态.则(  )
A.水平面对斜面体没有摩擦力作用
B.水平面对斜面体有向右的摩擦力作用
C.斜面体对水平面的压力等于(M+m)g
D.斜面体对水平面的压力小于(M+m)g

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图甲所示,A、B两物体静止叠放在光滑水平面上,对A物体施加一水平力F,F随时间t变化的关系图象如图乙所示.两物体在力F作用下开始运动,且始终相对静止,则(  )
A.A对B的摩擦力方向始终与力F的方向相同
B.两物体沿直线做往复运动
C.2s~3s时间内两物体间的摩擦力逐渐减小
D.两物体一直向右做直线运动

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9.国庆长假期间,小马和同学乘火车旅行,他乘坐的火车在某火车站停靠时,另一列货车正好也停靠在车站,小马正好奇地看着货车时,发现自己乘坐的火车在“后退”.疑惑间他看到了车站的站牌,发现自己乘坐的火车并没有运动,而是货车向前方开动了.小马和同学就这个话题进行了讨论,下列说法中正确的是(  )
A.小马发现自己乘坐的火车在“后退”是以向前开动的货车为参考系
B.发现自己乘坐的火车并没有运动,是以车站的站牌为参考系
C.选取不同的参考系,对物体运动的描述往往是不同的
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,直线上有o、a、b、c四点,ab间的距离与bc间的距离相等,在o点处有固定点电荷,已知b点电势低于c点电势.若一带负电粒子仅在电场力作用下先从c点运动到b点,再从b点运动到a点,则(  )
A.两个过程中电场力做功相等
B.前一过程中,粒子的电势能不断减小
C.前一过程中电场力做的功大于后一过程中电场力做的功
D.后一过程中,粒子动能不断减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.某物体做初速度为零的直线运动,其x-t图象为如图所示的抛物线,该物体运动的加速度大小为(  )
A.1m/s2B.2m/s2C.3m/s2D.4m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.在某公路的十字路口,红灯拦停了很多汽车,拦停的汽车排成笔直的一列,最前面的一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐,相邻两车的前端之间的距离均为l=6m.若汽车启动时均以a=2m/s2的加速度做匀加速直线运动,加速到v=10m/s后做匀速运动,该路口亮绿灯的时间t=50s,而且有按倒计时显示时间的显示灯.另外交通规则规定:原在绿灯时通行的汽车,红灯亮起时,车头已越过停车线的汽车允许通过.请解答下列问题:
(1)若绿灯亮起瞬间,所有司机同时启动汽车,问有多少辆汽车能通过路口?
(2)第(1)问中,不能通过路口的第一辆汽车司机,在时间显示灯刚亮出“3”时(表示绿灯显示的时间还剩3s)开始刹车做匀减速直线运动,结果汽车的前端与停车线相齐时刚好停下,求刹车后汽车加速度的大小.
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10.关于电动势下列说法正确的是(  )
A.电源电动势等于电源正负极之间的电势差
B.用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上总略小于电源电动势的准确值
C.电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关
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11.直流电机线圈的电阻为R,在电机正常工作时两端的电压为U,通过的电流为I,若不计其它损失,电机输出的机械功率为(  )
A.UIB.UI-I2RC.UI+I2RD.$\frac{{U}^{2}}{R}$

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