19.利用如图甲所示的装置测量滑块与水平长木板之间的动摩擦因数μ,一滑块放在水平长木板上,左侧栓有一细线,跨过固定在长木板边缘的定滑轮与一重物相连,在重物的牵引下,滑块在长木板上向左运动,重物落地后,滑块继续向左做匀减速运动,在长木板上安装有两个光电门,其中光电门甲固定在长木板的右侧,光电门乙的位置可移动,当带有挡光片的滑块从右端向左端滑动时,与两个光电门都相连的计时器可以显示出挡光片从光电门甲至乙所用的时间t,每次都使滑块从同一点由静止开始运动,且滑块开始的位置到光电门甲之间的距离与重物开始的位置到地面的距离相等均为L,改变光电门乙到光电门甲之间的距离x,进行多次测量,并用米尺测量出光电门甲、乙之间相应的距离x,记下相应的t值,所得数据如下表所示.
 x(m) 0.2000.400 0.600 0.700 0.800 0.900 0.950 
 t(s) 0.0880.189 0.311 0.385 0.473 0.600 0.720 
 $\frac{x}{t}$(m/s) 2.272.12 1.93 1.82 1.69 1.50 1.32 
请你根据题目所给数据完成下列问题(g=9.8m/s2,结果保留两位有效数字):
(1)根据表中所给的数据,在图乙的坐标纸上画出$\frac{x}{t}$-t图线;
(2)根据所画出的$\frac{x}{t}$-t图线,得出滑块加速度的大小为a=3.0m/s2
(3)滑块与水平长木板之间的动摩擦因数μ=0.31.
18.某研究小组用如图甲所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数.实验步骤:

(1)用游标卡尺测量出固定于滑块上的遮光条的宽度d,在桌面上合适位置固定好弹簧和光电门,将光电箱与数字计时器(图中未画出)连接.
(2)用滑块把弹簧压缩到某一位置,测量出滑块到光电门的距离x.释放滑块,测出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v=$\frac{d}{t}$.
(3)通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量m,仍用滑块将弹簧压缩到(2)中的位置,重复(2)的操作,得出一系列滑块质量m与它通过光电门时的速度v的值.根据这些数值,作出v2-$\frac{1}{m}$图象如图乙所示.已知当地的重力加速度为g.由图象可知,滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{2gx}$,继续分析这个图象,还能求出的物理量是每次弹簧被压缩时具有的弹性势能为EP=$\frac{b}{2a}$.
(4)另一位同学认为,如果桌面足够长,即使没有光电门和数字计算器,也可完成测量,他的设想是:让滑块在桌面滑行直至停止,测出滑块的滑行距离x,改变滑块质量,仍将弹簧压缩到相同程度,多次重复测量,得出一系列的m和x数据,通过处理这些数据即可测出滑块与水平桌面间的动摩擦因数,你认为,他的这个方案不能(选填“能”或“不能”)完成测量任务,理由是由能量守恒有μm1gx1=μm2gx2,可见动摩擦因数消去.
 0  130567  130575  130581  130585  130591  130593  130597  130603  130605  130611  130617  130621  130623  130627  130633  130635  130641  130645  130647  130651  130653  130657  130659  130661  130662  130663  130665  130666  130667  130669  130671  130675  130677  130681  130683  130687  130693  130695  130701  130705  130707  130711  130717  130723  130725  130731  130735  130737  130743  130747  130753  130761  176998 

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