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(15分)如图10所示,质量分别为m和M的两物体P和Q叠放在倾角为θ的斜面上,P...

(15分)如图10所示,质量分别为m和M的两物体P和Q叠放在倾角为θ的斜面上,P、Q之间的动摩擦因数为μ1,Q与斜面间的动摩擦因数为μ21>μ2).当它们从静止开始沿斜面滑下时,两物体始终保持相对静止,则物体P受到的摩擦力大小为多少?

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μ2mgcosθ 【解析】先取PQ为一整体,受力分析如图所示.由牛顿第二定律得: (M+m)gsinθ-FfQ=(M+m)a FfQ=μ2FN FN=(m+M)gcosθ 以上三式联立可得a=gsinθ-μ2gcosθ 再隔离P物体,设P受到的静摩擦力为FfP, 方向沿斜面向上,对P再应用牛顿第二定律得: mgsinθ-FfP=ma可得出FfP=μ2mgcosθ.
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考点分析:
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(2010·苏州模拟)如图9所示,水平面上复印机纸盒里放一叠共计10张复印纸,每一张纸的质量均为m.用一摩擦轮以竖直向下的力F压第1张纸,并以一定的角速度逆时针转动摩擦轮,确保摩擦轮与第1张纸之间、第1张纸与第2张纸之间均有相对滑动.设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同,摩擦轮与第1张纸之间的动摩擦因数为μ1,纸张间的动摩擦因数均为μ2,且有μ1>μ2.则下列说法正确的是                          (  )

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A.第2张纸到第9张纸之间可能发生相对滑动

B.第2张纸到第9张纸之间不可能发生相对滑动

C.第1张纸受到摩擦轮的摩擦力方向向左

D.第6张纸受到的合力为零

 

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如图8甲所示,A、B两物体叠放在光滑水平面上,对B物体施加一水平变力F,F-t关系图象如图8乙所示.两物体在变力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止,则                                                               (  )

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A.t时刻,两物体之间的摩擦力最大

B.t时刻,两物体的速度方向开始改变

C.t~2t时间内,两物体之间的摩擦力逐渐增大

D.0~2t时间内,物体A所受的摩擦力方向始终与变力F的方向相同

 

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如图7所示,物块M在静止的传送带上以速度v匀速下滑时,传送带突然启动,方向如图中箭头所示,若传送带的速度大小也为v,则传送带启动后(  )

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A.M静止在传送带上

B.M可能沿斜面向上运动

C.M受到的摩擦力不变

D.M下滑的速度不变

 

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用手握住一个油瓶并保持静止(油瓶始终处于竖直方向,如图6所示),下列说法

中正确的是          (  )

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A.当瓶中油的质量增大时,手握瓶的力必须增大

B.手握得越紧,油瓶受到的摩擦力越大

C.不论手握得多紧,油瓶受到的摩擦力总是一定的

D.摩擦力等于油瓶与油的总重力

 

 

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如图5所示,重80 N的物体A放在倾角为30°的粗糙斜面上,有一根原长为10 cm,劲度系数为1000 N/m的弹簧,其一端固定在斜面底端,另一端放置物体A后,弹簧长度缩短为8 cm,现用一测力计沿斜面向上拉物体,若滑块与斜面间最大静摩擦力为25 N,当弹簧的长度仍为8 cm时,测力计读数不可能为(  )

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A.10 N            B.20 N         C.40 N              D.60 N

 

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