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            • 1.

              如图甲所示,实验桌面上\(O\)点的左侧光滑,从\(O\)点到实验桌的右边缘平铺一块薄硬砂纸并固定,为测定木块与砂纸纸面之间的动摩擦因数,某同学按照该装置进行实验,实验中,当木块\(A\)位于\(O\)点时,砂桶\(B\)刚好接触地面,将\(A\)拉到\(M\)点,待\(B\)稳定且静止后释放,\(A\)最终滑到\(N\)点,测出\(MO\)和\(ON\)的长度分别为\(h\)和\(L\),改变木块释放点\(M\)的位置,重复上述实验,分别记录几组实验数据。

              \((1)\)实验开始时,发现\(A\)释放后会撞到滑轮,请提出两个解决方法:

              \(①\)_________________________________________________________________________;

              \(②\)_________________________________________________________________________。

              \((2)\)问题解决后,该同学根据实验数据作出\(h-L\)关系的图像如图乙所示,图像的斜率为\({k}_{1}\),实验中已经测得\(A.B\)的质量之比为\({k}_{2}\),则动摩擦因数\(\mu =\)_______\((\)用\({k}_{1}\).\({k}_{2}\)表示\()\)。

            • 2. 为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图\(1\)所示的装置进行实验。实验中,当木块\(A\)位于水平桌面上的\(O\)点时,重物\(B\)刚好接触地面。将\(A\)拉到\(P\)点,待\(B\)稳定后静止释放,\(B\)着地后速度立即减为零,\(A\)最终滑到\(Q\)点。分别测量\(OP\)、\(OQ\)的长度\(h\)和\(s\),测得\(A\)、\(B\)的质量分别为\(m\)、\(M\) 。改变\(h\),重复上述实验,分别记录几组实验数据。

              \(h(cm)\)

              \(20.0\)

              \(30.0\)

              \(40.0\)

              \(50.0\)

              \(60.0\)

              \(s(cm)\)

              \(19.5\)

              \(28.5\)

              \(39.0\)

              \(48.0\)

              \(56.5\)

              \((1)\)请根据表中的实验数据作出\(s-h\)关系的图象。

              \((2)\)木块与桌面之间的动摩擦因数\(μ=\)____________ 。\((\)用被测物理量的字母表示\()\)

              \((3)\)若实验测得\(A\)、\(B\)的质量分别为\(m=0.40kg\)、\(M=0.50kg.\)根据图\(2\)所示的\(s-h\)图象可计算出\(A\)木块与桌面间的动摩擦因数\(μ=\)_____________\((\)结果保留一位有效数字\()\)。

              \((4)\)实验中,滑轮轴的摩擦会导致的测量结果______\((\)选填“偏大”或“偏小”\()\)。

            • 3.

              为了测量木块与木板间的动摩擦因数\(μ\),某小组使用\(DIS\)位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点\(A\)由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。位移传感器连接计算机,描绘出木块相对传感器的位移\(x\)随时间\(t\)的变化规律如图乙所示。

              \((1)\)根据图乙图线,计算\(0.4 s\)时木块的速度\(v=\)______\(m/s\),木块加速度\(a=\)________\(m/s^{2}(\)结果均保留\(2\)位有效数字\()\)。

              \((2)\)为了测定动摩擦因数\(μ\),还需要测量的量是__________\((\)已知当地的重力加速度\(g)\),可得\(μ\)的表达式是\(μ=\)______。

            • 4. 物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图\(1\)所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接,用托盘和砝码的重力来代替绳上的拉力\(.\)打点计时器使用的交流电源的频率为\(50Hz\)。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点。

              \((1)\)上图给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:\(0\)、\(1\)、\(2\)、\(3\)、\(4\)、\(5\)、\(6\)、\(7\)是计数点,每相邻两计数点间还有\(4\)个打点\((\)图中未标出\()\),计数点间的距离如图所示。根据图中数据计算的加速度\(a=\) ______ ,打点\(6\)时小车运动的速度\(v_{6}=\) ______ \((\)均保留三位有效数字\()\)。
              \((2)\)回答下列两个问题:
              \(①\)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有 ______ 。\((\)填入所选物理量前的字母\()\)
              A.木板的长度\(l\)        \(B.\)木板的质量\(m_{1}\)  \(C.\)滑块的质量\(m_{2}\)
              D.托盘和砝码的总质量\(m_{3}\)   \(E.\)滑块运动的时间\(t\)
              \(②\)测量\(①\)中所选定的物理量时需要的实验器材是 ______
            • 5. 如图所示,轻质弹簧的劲度系数\(k=5N/cm\),用其拉着一个重为\(50N\)的物体在水平面上运动,当弹簧的伸长量为\(3cm\)时,物体恰在水平面上做匀速直线运动,这时:
              \((1)\)物体与水平面间的滑动摩擦大小等于 ______  \(N\),动摩擦因数为 ______ ,
              \((2)\)当弹簧的伸长量为\(4cm\)时,物体受到的水平拉力为 ______  \(N\)这时物体受到的摩擦力为 ______  \(N\).
            • 6.

              为了测定一小木块与水平桌面之间的动摩擦因数,某同学设置了如图\(1\)所示的实验装置:水平桌面左端固定一光滑的斜面,斜面的底端通过一小段光滑圆弧与水平桌面相切于\(B\)点,桌面\(BC\)长\(L=1 m\),距水平地面的高度为\(H=0.5 m\)。其主要实验步骤如下:

                     图\(1\)

                                图\(2\)

              \(①\)让小木块从斜面上某点\(A\)由静止释放,通过水平桌面后从\(C\)点水平抛出,最后落到水平地面上,然后用刻度尺测出小木块落地的水平距离\(x\)。

              \(②\)改变小木块在斜面轨道上的高度\(h(\)即改变释放位置\()\),然后按照步骤\(①\)多次重复实验。

              分析下列问题:

              \((1)\)小木块经\(C\)点时的速度\(v_{C}\)与\(x\)的关系式应为________;

              \((2)\)根据实验所得到的数据最后作出了如图\(2\)所示的图像,根据该图像求得小木块与水平桌面之间的动摩擦因数\(μ=\)________。

            • 7.

              如图甲所示,实验桌面上\(O\)点的左侧光滑,从\(O\)点到实验桌的右边缘平铺一块薄硬砂纸并固定\(.\)为测定木块与与砂纸纸面之间的动摩擦因数,某同学按照该装置进行实验\(.\)实验中,当木块\(A\)位于\(O\)点时,沙桶\(B\)刚好接触地面\(.\)将\(A\)拉到\(M\)点,待\(B\)稳定且静止后释放,\(A\)最终滑到\(N\)点\(.\)测出\(MO\)和\(ON\)的长度分别为\(h\)和\(L.\)改变木块释放点\(M\)的位置,重复上述实验,分别记录几组实验数据.


              \((1)\)实验开始时,发现\(A\)释放后会撞到滑轮,请提出两个解决方法:\(①\)______;\(②\)______.
              \((2)\)问题解决后,该同学根据实验数据作出\(h-L\)关系的图象如图乙所示,图象的斜率为\(K_{1,}\)实验中已经测得\(A\)、\(B\)的质量之比为\(K_{2,}\)则动摩擦因数\(μ= \)______\(.(\)用\(K_{1}\)、\(K_{2}\)表示\()\)
            • 8. 如图所示,在倾角为\(37^{\circ}\)的固定斜面上静置一个质量为\(5kg\)的物体,物体与斜面间的动摩擦因数为\(0.8.\)求:\((\sin 37^{\circ}=0.6,\cos 37^{\circ}=0.8,g\)取\(10m/s^{2})\)

              \((1)\)物体所受的摩擦力;

              \((2)\)若改用沿斜面向上的力拉物体,使之向上匀速运动,则拉力是多少?

            • 9.

              图\((a)\)为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图。实验步骤如下:


              \(①\)用天平测量物块和遮光片的总质量\(M.\)重物的质量\(m:\)用游标卡尺测量遮光片的宽度\(d;\)用米尺测最两光电门之间的距离\(s\);

              \(②\)调整轻滑轮,使细线水平:

              \(③\)让物块从光电门\(A\)的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门\(A\)和光电门\(B\)所用的时间\(\triangle t_{A}\)和\(\triangle t_{B}\),求出加速度\(a\);

              \(④\)多次重复步骤\(③\),求\(a\)的平均值\(\overset{¯}{a} ;\)

              \(⑤\)根据上述实验数据求出动擦因数\(μ\)。

              回答下列为题:

              \((1)\)测量\(d\)时,某次游标卡尺\((\)主尺的最小分度为\(1mm)\)的示如图\((b)\)所示。其读数为   \(cm\)
              \((2)\)物块的加速度\(a\)可用\(d\)、\(s\)、\(\triangle t_{A}\)和\(\triangle t_{B}\)表示为\(a=\)                                     
              \((3)\)动摩擦因数\(μ\)可用\(M\)、\(m\)、 \(a\) \(;\)和重力加速度\(g\)表示为\(μ=\)                              
              \((4)\)如果细线没有调整到水平\(.\)由此引起的误差属于               \((\)填“偶然误差”或”系统误差”\()\)

            • 10. 如图所示,一重为\(40 N\)的木块放在水平桌面上,在水平方向上共受三个力即 \(F\)\({\,\!}_{1}\)、 \(F\)\({\,\!}_{2}\)和摩擦力作用,木块处于静止状态\(.\)其中 \(F\)\({\,\!}_{1}=13 N\), \(F\)\({\,\!}_{2}=6 N.\)已知木块与桌面间的动摩擦因数为 \(μ\)\(=0.2\),设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:

              \((1)\)木块所受摩擦力的大小和方向;

              \((2)\)当只将\(F\)\({\,\!}_{1}\)撤去时,木块受到的摩擦力的大小和方向;

              \((3)\)若撤去的力不是\(F\)\({\,\!}_{1}\)而是\(F\)\({\,\!}_{2}\),则木块受到的摩擦力大小和方向又如何?

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