题目内容
18.(1)在拉动过程中小刚发现,匀速直线拉动鞋实际很难控制,于是他将鞋放在水平放置的木板上,将弹簧测力计固定,改为拉动木板,如图乙所示,当他水平向左拉动木板时,鞋受到的摩擦力的方向为水平向左;
(2)实验时,小明又想测一下滑动摩擦力与压力大小的关系,记录的部分数据如表所示:
| 序号 | 鞋子放置情况 | 木板表面情况 | 压力/N | 弹簧测力计示数/N |
| 1 | 平放 | 木板 | 6 | 1.2 |
| 2 | 平放 | 木板 | 8 | 1.6 |
| 3 | 平放 | 木板 | 10 | 2.0 |
(3)小明在实验时还发现:在木块没有被拉动时,弹簧测力计也有示数,且示数会变化.他请教老师,在老师的帮助下,设计了探究静摩擦力变化的规律及滑动摩擦力规律的实验,如图(a)所受的演示装置,力传感器A与计算机连接,可获得力随时间变化的规律,将力传感器固定在光滑水平桌面上,测力端通过细绳并跨过光滑的轻定滑轮系一只空沙桶(调节滑轮可使桌面上部细绳水平),整个装置处于静止状态.实验开始时打开传感器同时缓慢向沙桶里倒入沙子,小车运动起来,立即停止倒沙子,若力传感器采集的图象如图(b),则结合该图象,下列说法错误的是D
A.可求出空沙桶的重力
B.可求出滑块与小车之间的滑动摩擦力的大小
C.可求出滑块与小车之间的最大静摩擦力的大小
D.可判断第50秒后小车做匀速直线运动(滑块仍在车上)
(4)分析图象可知:要使木块由静止开始运动,至少要用4N的水平拉力拉木块.
分析 (1)摩擦力方向与相对运动方向相反;
(2)要探究滑动摩擦力大小与压力的关系,需保持接触面的粗糙程度相同,结合表格中数据进行分析即可;
(3)对滑块进行受力分析,由图象求出传感器对滑块的拉力,由平衡条件求出滑块受到的摩擦力,然后由牛顿第三定律判断小车的受力情况;
(4)据图中的弹簧测力计的示数解答.
解答 解:(1)将弹簧测力计固定,改为拉动木板,这样测力计的示数比较稳定,此时鞋相对于木板向右运动,所以其受到的摩擦力水平向左;
(2)1、2、3组实验数据,接触面的粗糙程度相同,压力大小不同,可得滑动摩擦力大小与压力大小有关;
由数据知,压力增大几倍,滑动摩擦力便增大为原来的几倍,所以摩擦力与压力成正比,
设f=kF,
当F=6N时,f=1.2N,代入数据得:
1.2N=k×6N,
解得:k=0.2,
所以关系式为:f=0.2F;
(3)在整个过程中,滑块受到水平向右的摩擦力f与水平向左的传感器的拉力F,滑块始终静止,处于平衡状态,
由平衡条件得:则f=F;小车与滑块的摩擦力f与滑块对小车的摩擦力f′是作用力与反作用力,由牛顿第三定律得:f′=f,则f′=F;
A、t=0时,没有向桶中倒沙,G空沙桶=F,由图乙所示图象可知,G空沙桶=F=2N,故A正确;
B、当小车运动时,滑块与小车间的摩擦力是滑动摩擦力,由图乙所示图象可知,f=F′=3N,故B正确;
C、当小车由静止刚好开始运动时,滑块与小车间的摩擦力是最大静摩擦力,由图乙所示图象可知,
滑块与小车间的最大静摩擦力fmax=F″=3.5N,故C正确;
D、由图象我们只能知道50s后小车受到的滑动摩擦力是3N,恒定不变,并不知道沙桶对小车的拉力是多少,不知小车所受合力是多少,无法判断小车的运动状态,小车可能做匀速直线运动,也可能做加速直线运动,故D错误;
(4)当木块做匀速直线运动时,在水平方向上受到的拉力和滑动摩擦力是一对平衡力,根据二力平衡的知识可知,这两个大小相等,方向相反,弹簧测力计示数4N,即拉力4N;
故答案为:(1)水平向左;(2)f=0.2F;(3)D;(4)4.
点评 此题是探究摩擦力的大小与哪些因素有关的实验,考查了根据实验数据得出结论的能力,此题有一定的难度.
| A. | 天平、测力计、电磁炉、微波炉 | |
| B. | 测力计、液体温度计、微波炉、电压表 | |
| C. | 机械式秒表、超声波测距仪、水银气压计 | |
| D. | 测力计、滴(液)管、电流表 |
| A. | 6 N | B. | 8N | C. | 16 N | D. | 14N |
| A. | 细管内气体的流速与粗管内气体的流速相等 | |
| B. | B传感器处的气体压强最大 | |
| C. | C传感器对应D图线 | |
| D. | A传感器对应D图线 |
| A. | B. | C. | D. |
| A. | 燃放礼花时,我们是先看到礼花后听打声音 | |
| B. | 礼花爆炸时,内能和机械能没有相互转化 | |
| C. | 礼花爆炸时,很远的地方能听到响声,是因为其音调高 | |
| D. | 礼花绽放时,发出的声音是由爆炸而产生的,与振动无关 |