分析 (a)图中要准确测出动摩擦因数,必须要求滑块处匀速直线运动状态,(b)图中无论拉着木板以怎样的速度运动,滑块总处于 静止状态.
滑块处于静止,但滑块和长木板间有相对运动,滑块与长木板间的摩擦力是滑动摩擦力.滑块处所受的滑动摩擦力跟弹簧秤的拉力相平衡.
解答 解:(1)(a)图中要准确测出动摩擦因数,必须要求滑块处匀速直线运动状态,此时弹力与滑动摩擦力是一对平衡力,弹簧的示数F1等于摩擦力的大小f,再根据f=μN,可得$μ=\frac{{F}_{1}}{mg}$.
(2)(b)图中无论拉着木板以怎样的速度运动,滑块受到重力、支持力、弹簧的拉力和滑动摩擦力,滑动摩擦力恒定,故滑块总处于静止状态.
(3)滑块的重力为mg,滑块受到的支持力等于重力N=mg,
滑块始终保持静止,则滑块和木板间滑动摩擦力的大小与弹簧弹力相等,故:f=μN,故$μ=\frac{f}{N}=\frac{{F}_{2}}{mg}$
故答案为:(1)匀速直线运动;(2)静止;(3)$\frac{{F}_{2}}{mg}$.
点评 根据滑动摩擦力的公式和物体受力平衡即可正确解答,理解胡克定律,及平衡条件的应用.
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A. | 可能做匀速直线运动 | B. | 可能做匀减速直线运动 | ||
C. | 不可能做匀变速曲线运动 | D. | 加速度的大小可能是2m/s2 |
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A. | 航天器的轨道半径为$\frac{θ}{s}$ | B. | 航天器的环绕周期为$\frac{2πt}{θ}$ | ||
C. | 月球的质量为$\frac{{s}^{3}}{G{t}^{2}θ}$ | D. | 月球的密度为$\frac{3{θ}^{2}}{4G{t}^{2}}$ |
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A. | 牛顿发现了万有引力定律并通过实验测量计算出引力常量G | |
B. | 德国天文学家开普勒发现了万有引力定律,提出了牛顿三大定律 | |
C. | 丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,并总结了右手螺旋定则 | |
D. | 法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律,并测出了静电力常量K的值 |
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A. | 电磁波不能发生反射 | |
B. | 光速不变原理表明电磁波在不同介质中都以光速c传播 | |
C. | 一切动物、墙壁、地面、车辆、飞机等都在不停地发射红外线 | |
D. | 电磁波是一种特殊的物质,不携带能量 |
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