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为了测量两张纸之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验:如图甲所示,在木块A和木板B上贴上待测的纸,将木板B固定在水平桌面上,沙桶通过细线与木块A相连.(1)调节沙桶中沙的多
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为了测量两张纸之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验:如图甲所示,在木块A和木板B上贴上待测的纸,将木板B固定在水平桌面上,沙桶通过细线与木块A相连.

(1)调节沙桶中沙的多少,使木块A匀速向左运动.测出沙桶和沙的总质量为m以及贴纸木块A的质量M,则两纸间的动摩擦因数μ=
;
(2)在实际操作中,发现要保证木块A做匀速运动比较困难,有同学对该实验进行了改进:实验装置如图乙所示,木块A的右端接在力传感器上(传感器与计算机相连接,从计算机上可读出对木块的拉力),使木板B向左运动时,质量为M的木块A能够保持静止.若木板B向左匀速拉动时,传感器的读数为F1,则两纸间的动摩擦因数μ=
;当木板B向左加速运动时,传感器的读数为F2,则有F2______F1(填“>”、“=”或“<”).

m m M M
m m M M
1
F1 F1 F1F11Mg Mg
F1 F1 F1F11Mg Mg 221

(1)调节沙桶中沙的多少,使木块A匀速向左运动.测出沙桶和沙的总质量为m以及贴纸木块A的质量M,则两纸间的动摩擦因数μ=
m |
M |
m |
M |
(2)在实际操作中,发现要保证木块A做匀速运动比较困难,有同学对该实验进行了改进:实验装置如图乙所示,木块A的右端接在力传感器上(传感器与计算机相连接,从计算机上可读出对木块的拉力),使木板B向左运动时,质量为M的木块A能够保持静止.若木板B向左匀速拉动时,传感器的读数为F1,则两纸间的动摩擦因数μ=
F1 |
Mg |
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m |
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▼优质解答
答案和解析
(1)木块A匀速向左运动,由牛顿第二定律得:
mg-μMg=0;
解得:μ=
;
(2)质量为M的木块A能够保持静止,说明木块受到的摩擦力和传感器对物块的拉力是一对平衡力,由μMg=F1,解得:μ=
;
不管木板B向左如何拉动,传感器的拉力都跟AB之间的摩擦力大小相等,方向相反;
故答案为:(1)
;
(2)
;=
m m mM M M;
(2)质量为M的木块A能够保持静止,说明木块受到的摩擦力和传感器对物块的拉力是一对平衡力,由μMg=F11,解得:μ=
;
不管木板B向左如何拉动,传感器的拉力都跟AB之间的摩擦力大小相等,方向相反;
故答案为:(1)
;
(2)
;=
F1 F1 F11Mg Mg Mg;
不管木板B向左如何拉动,传感器的拉力都跟AB之间的摩擦力大小相等,方向相反;
故答案为:(1)
;
(2)
;=
m m mM M M;
(2)
;=
F1 F1 F11Mg Mg Mg;=
mg-μMg=0;
解得:μ=
m |
M |
(2)质量为M的木块A能够保持静止,说明木块受到的摩擦力和传感器对物块的拉力是一对平衡力,由μMg=F1,解得:μ=
F1 |
Mg |
不管木板B向左如何拉动,传感器的拉力都跟AB之间的摩擦力大小相等,方向相反;
故答案为:(1)
m |
M |
(2)
F1 |
Mg |
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(2)质量为M的木块A能够保持静止,说明木块受到的摩擦力和传感器对物块的拉力是一对平衡力,由μMg=F11,解得:μ=
F1 |
Mg |
不管木板B向左如何拉动,传感器的拉力都跟AB之间的摩擦力大小相等,方向相反;
故答案为:(1)
m |
M |
(2)
F1 |
Mg |
F1 |
Mg |
不管木板B向左如何拉动,传感器的拉力都跟AB之间的摩擦力大小相等,方向相反;
故答案为:(1)
m |
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(2)
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Mg |
m |
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