摩擦力同步测试

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时间:2018-10-25

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1、摩擦力同步测试1.下列关于摩擦力的叙述正确的是:()A.摩擦力一定是阻力;B.只有运动的物体才受滑动摩擦力的作用;C.滑动摩擦力的方向与运动方向相反;D.静摩擦力的方向与相对运动趋势方向相反。2.用手施水平力将某物体压在竖直墙壁上,物体始终保持静止状态,这时:A.如果增大水平压力,该物体受的静摩擦力也随之增大。B.如果减小水平压力,该物体受的静摩擦力也随之水平减小。C.该物体所受摩擦力与压力无关。D.如果增大物体的重力,物体受的静摩擦力仍不变。FAB图13.如图1所示,C是水平地面,A、B是两个长方形物块,F是作用在物块B上沿水平

2、方向的力,物体A和B以相同的速度作匀速直线运动,由此可知,A、B间的动摩擦系数μ1和B、C间的动摩擦系数μ2有可能是:()A.μ1=0,μ2=0;B.μ1=0,μ2≠0;C.μ1≠0,μ2=0;D.μ1≠0,μ2≠0。4.运动员双手握住竖直杆匀速攀上和匀速滑下,它所受的摩擦力分别为F1和F2,那么:()A.向下,向上,且;  B.向下,向上,且;C.向上,向上,且;  D.向上,向下,且。5.如图2所示,静止在水平地面上的物体M上放置物块m,两者间有一条处于压缩状态的弹簧,物块m相对物体M静止。则:()图2A.M对m的摩擦力方向向

3、右;B.地面对M的摩擦力向右;C.地面对M没有摩擦力;D.无法确定。6.关于摩擦力,下列说法正确的是: ()A.受静摩擦力作用的物体一定是静止的;B.相互接触的两物体之间有摩擦力,则一定有弹力存在;C.摩擦力的大小与压力成正比;D.在压力一定的条件下,静摩擦力的大小是可以变化的,但有一定范围。7.一长方体木块,先后平放、侧放和立放在同一粗糙水平面上(木块各面的粗糙程度相同)时,用水平力推木块,使其做匀速直线运动。则所需要的水平推力:()A.平放时最小;B.侧放时最小;C.立放时最小;D.三种情况相同。8.皮带传动中,皮带和皮带轮之

4、间打滑,可采用下列方法解决:()A.换一根窄一些的皮带;B.换一根宽一些的皮带;C.张紧皮带;D.在皮带和皮带轮之间加润滑剂。9.下列说法正确的有:()A.单杠动员上杠时手与单杠的摩擦属于有害摩擦;B.静摩擦力的大小可是在零和最大静摩擦力之间发生变化;C.系鞋带或是打绳结现象利用的不是摩擦力;D.自行车慢刹车时,闸皮与自行车钢圈的摩擦不属于滑动摩擦;图310.对于两个确定的物体间的滑动摩擦力f,压力(或支持力)FN,物体的中立G,运动速率ν及它们之间的动摩擦因数μ,它们之间的关系的描述,下列图像不正确的是:()图4F11.物体重4

5、0N,放在水平地面上。用6N的水平拉力没能拉动它,当水平拉力慢慢增大到9N时物体开始滑动,滑动后水平拉力改为8N它便匀速直线前进,则地面与物体间动摩擦因数μ=__________。12.一根质量为m、长为L的均匀长方体木料放在水平桌面上,木料与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推木料,当木料经过图4所示位置时,桌面对木料的滑动摩擦力等于______。13.如图5所示,甲、乙两图表示用同一套器材测量铁块P与长金属板间的滑动摩擦力的两种不同方法:甲图使金属板静止在水平桌面上,用手通过弹簧秤向右用力F拉铁块P,使铁块P向右运动;乙

6、图把弹簧秤的一端固定在墙上,用力F水平向左拉金属板,使金属板向左运动。①试说明这两种测量滑动摩擦力的方法哪一种更好一些?为什么?(甲)FP310245310245NN3232(乙)FP310245310245NN3232图5②图中已把(甲)、(乙)两种方法中弹簧秤的示数情况放大画出,则铁块P与金属板Q间的滑动摩擦力的大小是N。14.在奥运会上,体操运动员在上单杠之前,总是要在手上抹些镁粉,目的是;而在杠上做回环动作时,手握杠又不能太紧,目的是。15.质量为2kg的物体放在水平地板上,用一轻弹簧水平拉该物体,当物体刚开始运动时,弹簧

7、伸长了3cm,当拉着物体前进时,弹簧伸长2cm,已知弹簧的劲度系数为k=200N/m,求:(1)物体所受的最大静摩擦力。(2)物体和地板间的动摩擦因数。(g=10m/s2)16.物体受的最大静摩擦力比其滑动摩擦力稍大,有时忽略这个差异可认为最大静摩擦等于滑动摩擦;有些时候却不能忽略。试分析火车司机在启动火车时为什么先倒车将各车厢间的挂钩松动后再启动?参考答案:1.D2.C静摩擦力大小与正压力无关,根据力的平衡条件,本题中静摩擦力与重力平衡,大小等于重力。3.BD物块A匀速直线运动,所受合外力为零,重力与支持力平衡,不受摩擦力,但

8、摩擦系数μ1可能为零,也可能不为零;对A、B整体受力分析,必受地面摩擦力作用,即B、C间的滑动摩擦系数μ2≠0。4.C运动员沿杆匀速攀上时,杆对运动员的摩擦力F1为静摩擦力,且F1与运动员的重力G是一对平衡力,所以F1方向向上,大小为F1=G;运动

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