滑动摩擦力 知识点题库

有一质量为1 kg的小球穿在长为12.5 m的轻杆顶部,如图所示,轻杆与水平方向成θ=37°.由静止释放小球,经过5 s小球到达轻杆底端,试求:

  1. (1) 小球与轻杆之间的动摩擦因数;
  2. (2) 在竖直平面内给小球施加一个垂直于轻杆方向的恒力,使小球释放后加速度为2m/s2 , 此恒力大小为多少?
如图所示,传送带与地面的倾角为37°,以10m/s的速率转动,在传送带上端轻轻静放一质量为0.5kg的物块,它与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带两轮间距为16m,则物块从上端运动到下端所需时间可能为(   )(g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)

A . 1s B . 2s C . 3s D . 4s
某车辆缓冲装置的理想模型如图,劲度系数足够大且为k的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可沿固定在车上的槽内移动,与槽间的滑动摩擦力恒为f.轻杆沿槽向左移动不超过l时,装置可安全工作.小车总质量为m.若小车以速度v0撞击固定在地面的障碍物,将导致轻杆沿槽向左移动 .已知轻杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计小车与地面的摩擦.则(   )

A . 轻杆开始移动时,弹簧的压缩量为 B . 小车速度为0时,弹簧的弹性势能为 mv02 C . 小车被弹回时速度等于 D . 为使装置安全工作,允许该小车撞击的最大速度等于
如图所示,重力为20N的物体在动摩擦因数0.2的水平面上向左运动,同时受到大小为10N、方向向右的水平力F的作用,则物体所受摩擦力的大小和方向是(   )

A . 4N  向左 B . 10N  向左 C . 4N  向右 D . 14N  向右
如图甲所示,质量m=5kg的物体静止在水平地面上的0点.如果用F1=20N的水平恒力拉它时,运动的位移﹣时间图象如图乙所示;如果水平恒力变为F2 , 运动的速度﹣时间图象如图丙所示.(取g=10m/s2)求:

  1. (1) 物体与水平地面间的动摩擦因数;

  2. (2) 求拉力F2的大小;

  3. (3) 在拉力F2的作用下运动2s时间后撤去拉力,物体还能运动多远?

如图所示,水平传送带上放一物块,当传送带向右以速度v匀速传动时,物体在轻弹簧水平拉力的作用下处于静止状态,此时弹簧的伸长量为△x;现令传送带向右的速度增加到2v时,弹簧的伸长量为△x′.则关于弹簧前、后的伸长量,下列说法中正确的是(  )

A . 弹簧伸长量将减小,即△x′<△x B . 弹簧伸长量将增加,即△x′>△x C . 弹簧伸长量在传送带向右加速时将有所变化,最终△x′=△x D . 弹簧伸长量在整个过程中始终保持不变,即始终△x′=△x
下列关于摩擦力的理解正确的是(   )
A . 有摩擦力的地方不一定有弹力 B . 摩擦力与该处弹力的方向总是相互垂直 C . 摩擦力总是阻碍物体的运动或运动趋势 D . 摩擦力的大小一定与该处弹力大小成正比
如图甲所示,质量为2m的长木板静止地放在光滑的水平面上,另一质量为m的小铅块(可视为质点)以水平速度v0滑上木板的左端,恰能滑至木板的右端且与木板保持相对静止,铅块在运动过程中所受到的摩擦力始终不变.若将木板分成长度与质量均相等(即m1=m2=m)的两段1、2后,将它们紧挨着放在同一水平面上,让小铅块以相同的初速度v0由木板1的左端开始运动,如图乙所示,则下列说法正确的是(   )

A . 小铅块滑到木板2的右端前就与之保持相对静止 B . 小铅块滑到木板2的右端后与之保持相对静止 C . 甲、乙两图所示的过程中产生的热量相等 D . 图甲所示的过程产生的热量大于图乙所示的过程产生的热量
某同学在探究摩擦力的实验中采取了图示装置,将一个长方体木块放在水平桌面上,然后用力传感器对木块施加一个水平拉力F,并对木块的运动状态进行监测,根据表格记录的数据可知,木块与桌面间的最大静摩擦力Ffm一定不小于N;木块第二次匀加速运动时受到的摩擦力Ff=N。

实验次数

运动状态

水平拉力F/N

1

静止

3.62

2

静止

4.03

3

匀速

4.01

4

匀加速

5.01

5

匀加速

5.49

水平地面上静止一铁块,重为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(  )
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83N C . 若F=100N,铁块受到的摩擦力大小100N D . 若F=110N,铁块受到的摩擦力大小80N
如图所示,一小孩用80 N的水平力推重力为200 N的木箱,木箱不动;当小孩用100 N的水平力推木箱,木箱恰好能被推动.当木箱被推动之后,小孩只要用90 N的水平推力就可以使木箱沿地面匀速前进,以下是对上述过程作出的计算和判断,其中正确的是(  )

A . 木箱与地面间的动摩擦因数μ=0.45 B . 木箱与地面间的最大静摩擦力大小为90 N C . 木箱与地面间的摩擦力大小始终为80 N D . 木箱与地面间的滑动摩擦力大小为100 N
如图所示,m和M两物体用绕过滑轮的细线相连.m和竖直墙壁接触,且跟竖直墙壁间的动摩擦因数为μ,悬线保持竖直.由于M>m,M向下运动,m向上运动.m上升的过程中受到墙壁的滑动摩擦力为(    )

A . μmg B . μMg C . (M-m)g D . 0
关于摩擦力,下列说法正确的是(   )
A . 受到静摩擦力的物体一定是静止的,受到滑动摩擦力的物体一定是运动的 B . 相互接触的物体间正压力增大,摩擦力一定增大 C . 两物体间的摩擦力方向一定与它们间的弹力方向垂直 D . 接触面粗糙且有相对运动或相对运动趋势的物体之间一定有摩擦力
下列的叙述中,正确的是(    )
A . 只有与地球直接接触的物体,才受到重力的作用 B . 形状规则的物体重心位置在几何中心 C . 滑动摩擦力一定阻碍物体的相对运动 D . 运动的物体不可能受到静摩擦力
如图1所示,质量为m的木箱与水平地面间的动摩擦因数恒为μ,拉力F与水平面间的夹角为α,在α逐渐增大(0≤α<90°)的过程中,木箱的速度不变且未离开地面。若把支持力与滑动摩擦力看成一个力F0 , 设F0与水平面间的夹角为θ,则四力平衡可以等效为三力平衡,矢量三角形如图2所示。下列说法正确的是(   )

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A . F0与水平面间的夹角θ逐渐变小 B . F0与水平面间的夹角θ逐渐变大 C . F0与水平面间的夹角θ先增大后减小 D . F0与水平面间的夹角θ保持不变
下列关于摩擦力的说法,正确的是(   )
A . 只有运动的物体才会受到滑动摩擦力 B . 两个物体之间的弹力增大,摩擦力也随之增大 C . 滑动摩擦力的方向总与物体的运动方向相反 D . 静摩擦力的方向可以与物体的运动方向成任意角度
如图所示,倾角为 的斜面体C置于水平地面上,物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C均处于静止状态。已知 ,重力加速度 ,细绳的质量不计。则(   )

A . 物块B受到斜面体C的摩擦力大小为 ,方向沿斜面向下 B . 斜面体C对水平地面的压力大小为 C . 斜面体C受到水平地面的摩擦力大小为 D . B,C间的动摩擦因数为
如图所示,水平地面上,处于伸直状态的轻绳一端拴在质量为 的物块上,另一端固定于木桩上的B点。用弹簧秤的光滑挂钩缓慢拉绳,弹簧秤始终与地面平行。物块在水平拉力作用下缓慢滑动。当物块滑动至A位置时, ,弹簧秤的示数为 。重力加速度 ,则(   )

A . 弹簧秤的拉力一直增大 B . 弹簧秤的拉力大小保持不变 C . 木桩受到绳的拉力始终等于 D . 物块与地面间的动摩擦因数为0.75
为测量木块与木板间的动摩擦因数 , 一同学设计了如图(甲)所示的实验装置,A为装有光电门的足够长的木板,B为与木板平滑连接的斜面C为带遮光片的小物块。

  1. (1) 测量遮光条宽度时游标卡尺的示数如图(乙)所示,则遮光条的宽度d=mm;
  2. (2) 保持光电门的位置不变,多次改变物块在斜面上释放点的位置,每次都将物块由静止释放记录每次物块停止时物块中心到光电门中心的水平距离x和遮光条通过光电门的时间t,为了能直观地显示x与t之间的关系,即作出线性图像其应作____;(填选项序号)
    A . x-t图像 B . x-t2图像 C . x-图像 D . x--图像
  3. (3) 若(2)问中正确图像的斜率为k,当地的重力加速度为g,不计细线与滑轮间的摩擦及空气阻力,则物块与水平面间的动摩擦因数为。(用字母表示)
如图所示,水平面上有一足够长的木板C,C上静止地放有物块A和B,A、B、C的质量之比 , 所有接触面的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现用一大小未知的水平恒力F拉动A、B、C,下列现象可能出现的是(   )

A . F拉动A,则可能A,C一起运动,B与C发生相对滑动 B . F拉动B,则可能A,B,C一起运动 C . F拉动C,则可能A的加速度大于B的加速度 D . F拉动C,A与B的加速度大小总相等