4 摩擦力 知识点题库

关于产生摩擦力的条件,下列说法正确的是(  )

A . 相互压紧的粗糙物体之间总有摩擦力存在 B . 相对运动的物体间一定有滑动摩擦力存在 C . 只有相互挤压和有相对运动或相对运动趋势的粗糙物体之间才有摩擦力的作用 D . 只有相互挤压和发生相对运动的物体之间才有摩擦力的作用

如下图甲所示,小孩用80N的水平力推木箱,木箱不动,此时木箱受到水平地面的摩擦力大小为F1;如下图乙所示,小孩用100N的水平推力恰能推动木箱,此时木箱与水平地面间的摩擦力大小为F2;如下图丙所示,小孩把木箱推动了,此时木箱与水平地面间摩擦力大小为F3 , 若木箱对水平地面的压力大小为200N,木箱与水平地面间动摩擦因数为0.45,则F1、F2、F3的大小分别为(         )

A . 80N、80N、90N B . 80N、80N、45N C . 80N、100N、90N D . 80N、100N、45N

如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO′悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b.外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态.若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则(  )

A . 绳OO′的张力也在一定范围内变化 B . 物块b所受到的支持力也在一定范围内变化 C . 连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化 D . 物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化
质量为m的物体在质量为M的长木板上滑行,而木板静止.已知m与M之间的动摩擦因数为μ2 , M与水平面之间的动摩擦因数为μ1 , 则桌面对M的摩擦力的大小等于(  )

A . μ2mg B . μ1Mg C . μ1(m+M)g D . μ2mg+μ1Mg
如图所示,质量分别为mA和mB的物体A,B用细绳连接后跨过滑轮,A静止在倾角为45°的斜面上.已知mA=2mB , 不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°增大到50°,系统保持静止.下列说法正确的是(   )

A . 细绳对A的拉力将增大 B . A对斜面的压力将减小 C . A受到的静摩擦力不变 D . A受到的合力将增大
如图所示为某新型夹砖机,它能用两支巨大的“手臂”将几吨砖夹起,大大提高了工作效率.已知某夹砖机能夹起质量为m的砖,两支“手臂”对砖产生的最大压力为Fmax(设最大静擦力等于滑动摩擦力),则“手臂”与砖之间的动摩擦因数至少为(   )

A . B . C . D .
关于摩擦力的说法正确的是(   )

A . 运动的物体受到的摩擦力一定是滑动摩擦力 B . 静止的物体受到的摩擦力一定是静摩擦力 C . 两物体之间的压力等于零时,这两物体之间的摩擦力一定等于零 D . 摩擦力的大小一定与正压力成正比
如图甲所示,在水平桌面上放置一长木板,木板上再叠加一小滑块,木板与滑块均静止,现在木板上施加一水平作用力F,它随时间的变化关系如图乙所示,观察发现,在t1时刻木板刚好开始运动,在t2时刻滑块刚好开始在木板上滑动,假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力,那么,木板与桌面间的动摩擦因数跟木板与滑块间的动摩擦因数之比为

如图所示,象棋评析中的棋盘是竖直放置的,棋盘上有磁石,而每个棋子都是一个小磁体,下列说法中正确的是(  )

A . 棋子受到的摩擦力方向竖直向下 B . 棋子受到的摩擦力方向垂直棋盘面向外 C . 棋子受到的摩擦力大小为0 D . 棋子受到的摩擦力大小等于其重力大小
如图所示,手沿水平方向将书压在竖直墙壁上,使其保持静止.现增大手对书的压力,则书(   )

A . 将沿墙壁滑动 B . 受到的合外力增大 C . 对墙壁的压力不变 D . 受到的静摩擦力不变
如图所示,放在水平桌面上的木块A处于静止状态,所挂的砝码和托盘的总质量为0.6kg,弹簧测力计的读数为2N,若轻轻取走盘中的部分砝码,使砝码和托盘的总质量减小到0.3kg时,将会出现的情况是(不计滑轮摩擦,g取10m/s2)(   )

A . 单簧测力计的读数将变小 B . A仍静止不动 C . A对桌面的摩擦力不变 D . A对桌面的摩擦力变小
如图所示,用水平力F把一铁块紧压在竖直墙壁上静止不动,当F增大时(   )

 

A . 墙对铁块的弹力增大 B . 墙对铁块的摩擦力增大 C . 墙对铁块的弹力减小 D . 墙与铁块间的摩擦力减小
水平地面上静止一铁块,重力G=200N,它与地面间的最大静摩擦力为Ffm =85N,与地面间的动摩擦因数为μ=0.4,某人用水平力F推它,则下列说法错误的是(   )
A . 若F=50N,铁块受到的摩擦力大小为50N B . 若F=83N,铁块受到的摩擦力大小为83N C . 若F=110N,铁块受到的摩擦力大小为80N D . 若F=100N,铁块受到的摩擦力大小为85N
下列关于摩擦力的说法中正确的是(    )
A . 静摩擦力的方向可能与物体运动方向垂直 B . 接触面上的摩擦力总是与接触面平行 C . 阻碍物体运动的力称为摩擦力 D . 滑动摩擦力的方向总是与物体运动方向相反
如图所示,水平传送带A、B两端相距x=2m,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.125,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=3m/s,到达B端的瞬时速度设为vB。g取10m/s2 , 下列说法中正确的是(   )

A . 若传送带顺时针匀速转动,物体刚开始滑上传送带A端时一定做匀加速运动 B . 若传送带顺时针匀速转动,物体在水平传送带上运动时有可能不受摩擦力 C . 若传送带逆时针匀速转动,则vB一定小于2m/s D . 若传送带顺时针匀速转动,则vB一定大于2m/s
用图示方法可以测定木块a与长木板b之间的滑动摩擦力的大小 把一个木块a放在长木板b上,长木板b放在水平地面上,在恒力F作用下,长木板b以速度v匀速运动,水平弹簧测力计的示数为 下列说法正确的是   

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A . 木块a受到的滑动摩擦力的大小等于T B . 木块a受到的滑动摩擦力的大小等于F C . 长木板b以2v的速度匀速运动时,木块a受到的摩擦力的大小等于T D . 若用2F的力作用在长木板上,木块a受到的摩擦力的大小等于2F
为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图甲所示的装置进行实验。实验中,当木块A位于水平桌面上的 点时,重物B刚好接触地面。将A拉到 点,待B稳定后由静止释放,A最终滑到 点(物块B落地后不反弹)。分别测量OP、OQ的长度 。改变 ,重复上述实验,分别记录几组实验数据。

  1. (1) 实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮,为了解决这个问题,可以适当(选填“增大”或“减小”)重物B的高度;
  2. (2) 根据实验数据作出 关系的图像如图乙所示。实验测得A、B的质量之比为 ,由 图像可得斜率为 ,则A木块与桌面间的动摩擦因数 ;(用 表示)

  3. (3) 若实验中,每次测量 时,测量的都是B物体上端到地面的距离,按照上述方法计算出的动摩擦因数与真实值相比是(选填“偏大”、“偏小”或“相同”)。
如图所示,水平平行放置的金属导轨 相距 ,导体棒 垂直导轨放置,棒的质量为 ,棒的中点用细绳经光滑小滑轮与质量 物体相连,棒与导轨间的动摩擦因数为 ,在导轨所在平面内有磁感应强度 ,方向竖直向下的匀强磁场,为使物体保持静止,棒中的电流满足什么条件?方向如何?(g取10m/s2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

如图所示,有黑白两条毛巾交替折叠地放在地面上,白毛巾的中部用线与墙壁连接着,黑毛巾的中部用线拉住,设线均呈水平.欲将黑白毛巾分离开来,设每条毛巾的质量均为m,毛巾之间及其跟地面间的动摩擦因数均为μ,则将黑毛巾匀速拉出需用的水平拉力为(     )

A . μmg B . 2μmg C . 5μmg D . 6μmg
重分别为50N和60N的木块A、B间连接有轻弹簧,两木块静止于水平面上,A、B与水平面间的动摩擦因数均为0.25,弹簧被拉长了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m。现用F=5N的水平拉力作用在木块B上,如图所示.则力F作用后木块A、B所受的摩擦力fA、fB的大小分别是(   )

A . fA=8N fB=3N B . fA=8N fB=8N C . fA=8N fB=13N D . fA=0N fB=0N