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          50条信息

            • 1.
              如图所示,固定在轻杆末端的拖布质量为\(m\),一名同学沿拖布杆施加一大小为\(F\)的斜向下方的推力,这个力与水平方向成角\(θ\),在此推力的作用下,向前匀速滑动,求拖布与水平地面间的滑动摩擦因数\(μ\)。
            • 2.
              在水平传送带上的物体\(P\),随传送带一起沿水平方向匀速运动,并且\(P\)与传送带保持相对静止,如图所示,此时传送带对物体\(P\)的摩擦力\((\)  \()\)
              A.一定为零
              B.方向一定向左 左 \(P\) 右
              C.方向一定向右
              D.方向可能向左
            • 3.
              如图所示,质量为\(m\)的木块在水平拉力\(F\)作用下向右加速滑行。木板处于静止状态,已知木块与木板间的动摩擦因数为\(μ_{1}\),木板与地面间的动摩擦因数为\(μ_{2}\),木板质量为\(M.\)则\((\)  \()\)
              A.木块受到木板的摩擦力的大于\(μ_{1}mg\),方向水平向左
              B.木板受到地面的摩擦力的大小为\(μ_{2}mg\),方向水平向右
              C.木板受到地面的摩擦力的大小为\(μ_{2}(M+m)g\)
              D.无论怎样改变\(F\)的大小,木板都不可能运动
            • 4.
              如图甲所示,木块放在水平桌面上,给木块施加一随时间\(t\)增大的水平力\(F=kt(k\)是大于零的常数\()\),摩擦力传感器描绘出木块受到的摩擦力\(F_{f}\)随着时间\(t\)变化的图线如图乙所示。下列说法不正确的是\((\)  \()\)
              A.木块在\(t_{1}\)时刻开始运动
              B.木块在\(t_{2}\)时刻以后做匀速直线运动
              C.滑动摩擦力的大小等于\(F_{f1}\)
              D.最大静摩擦力的大小等于\(F_{f2}\)
            • 5.
              如图所示,质量为\(M\)的物体,在水平外力\(F_{1}\)和竖直外力\(F_{2}\)的作用下沿粗糙整直墙壁向下做直线运动,已知物体与墙壁间的动摩擦因数为\(μ\),重力加速度为\(g\),则物体所受摩擦力大小为\((\)  \()\)
              A.\(F_{2}+Mg\)
              B.\(μMg\)
              C.\(Mg-F_{2}\)
              D.\(μF_{1}\)
            • 6.
              如图所示,物体以一定的初速度沿粗糙斜面向上滑动,则在向上滑动过程中,物体受到的力有\((\)  \()\)
              A.重力、斜面的支持力、沿斜面向下的摩擦力
              B.重力、斜面的支持力、沿斜面向上的摩擦力
              C.重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的摩擦力
              D.重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的摩擦力、斜面的支持力
            • 7.
              如图所示,\(A\)、\(B\)两均匀直杆上端分别用细绳悬挂于天花板上,下端搁在水平地面上,处于静止状态,悬挂\(A\)杆的绳倾斜,悬挂\(B\)杆的绳恰好竖直,则下列说法中正确的有\((\)  \()\)
              A.地面对\(A\)的作用力的指向右上方
              B.地面对\(A\)的作用力的方向竖直向上
              C.地面对\(B\)的支持力可能为零
              D.地面对\(B\)的摩擦力方向向右
            • 8.
              如图\(a\)所示,某研究小组利用此装置探究物体在恒力作用下加速度与斜面倾角的关系。木板\(OA\)可绕轴\(O\)在竖直平面内转动,物块受到平行于斜面且指向\(A\)端、大小为\(F=8.5N\)的力作用。通过\(DIS\)实验,得到如图\(b\)所示的加速度与斜面倾角的关系图线,且每次实验过程中木板\(OA\)的倾角保持不变。若图\(b\)中图线与纵坐标交点\(a_{0}=6m/s^{2}\),物块的质量\(m=lkg\),假定物块与木板间的最大静摩擦力始终等于滑动摩擦力。则\((\)  \()\)
              A.物块与木板间的动摩擦因数为\(0.2\)
              B.图\(b\)中\(θ_{2}\)的坐标大于\(60^{\circ}\)
              C.如图\(b\)所示,将斜面倾角由\(θ_{1}\)缓慢增加到\(θ_{2}\)的过程中,摩檫力一直减小
              D.斜面倾角为\(37^{\circ}\)时,物块所受的摩擦力为\(2.5N\)
            • 9.
              如图所示,\(A\)、\(B\)两物体重力都等于\(10N\),各接触面间的动摩擦因数都等于\(0.3\),同时有\(F=1N\)的两个水平力分别作用在\(A\)和\(B\)上,\(A\)和\(B\)均静止,则地面对\(B\)和\(B\)对\(A\)的摩擦力分别为\((\)  \()\)
              A.\(6\) \(N\);\(3N\)
              B.\(1\) \(N\);\(1\) \(N\)
              C.\(0\);\(1\) \(N\)
              D.\(0\);\(2\) \(N\)
            • 10.
              如图,在粗糙水平面上放置\(A\)、\(B\)、\(C\)三个物块,物块之间由两根完全相同的轻弹簧相连接,两弹簧的伸长量相同,且它们之间的夹角\(.∠ABC=120^{\circ}\),整个系统处于静止状态\(.\)已知\(A\)物块所受的摩擦力大小为\(f\),则\(B\)物块所受的摩擦力大小为\((\)  \()\)
              A.\( \dfrac { \sqrt {3}}{2}f\)
              B.\(f\)
              C.\( \sqrt {3}f\)
              D.\(2f\)
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