版高考物理一轮复习第二章相互作用第2节摩擦力Word格式.docx

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D.重力、斜面的支持力、下滑力

解析:

选B 地球表面的一切物体均受重力,故物体必受重力;

物体与斜面相互挤压,故斜面对物体一定有支持力,方向垂直于斜面向上;

物体相对于粗糙斜面向上滑动,一定与斜面体有摩擦力,摩擦力阻碍物体间的相对滑动,物体相对于斜面向上滑动,故一定受到沿斜面向下的滑动摩擦力;

物体依靠惯性运动,没有向上的冲力,也找不到施力物体,重力有使物体下滑的趋势,无下滑力,同样也找不到施力物体;

故选B。

2.

(2014·

广东高考)如图所示,水平地面上堆放着原木。

关于原木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是(  )

A.M处受到的支持力竖直向上

B.N处受到的支持力竖直向上

C.M处受到的静摩擦力沿MN方向

D.N处受到的静摩擦力沿水平方向

选A M处支持力方向垂直于地面,因此竖直向上,A项正确;

N处的支持力方向垂直于原木P,B项错误;

M处受到的静摩擦力方向平行于地面,C项错误;

N处受到的静摩擦力方向平行于原木P,D项错误。

3.(多选)(2017·

南京模拟)如图所示,A、B、C三个物体质量相等,它们与传送带间的动摩擦因数也相同。

三个物体随传送带一起匀速运动,运动方向如图中箭头所示。

则下列说法正确的是(  )

A.A物体受到的摩擦力方向向右

B.三个物体中只有A物体受到的摩擦力是零

C.B、C受到的摩擦力方向相同

D.B、C受到的摩擦力方向相反

选BC A物体与传送带一起匀速运动,它们之间无相对运动或相对运动趋势,即无摩擦力作用,A错误;

B、C两物体虽运动方向不同,但都处于平衡状态,由沿传送带方向所受合力为零可知,B、C两物体均受沿传送带方向向上的摩擦力作用,故B、C正确,D错误。

4.

中山模拟)如图所示,放在粗糙水平面上的物体A上叠放着物体B,A和B之间有一根处于压缩状态的弹簧,A、B均处于静止状态,下列说法中正确的是(  )

A.B受到向左的摩擦力

B.B对A的摩擦力向右

C.地面对A的摩擦力向右

D.地面对A没有摩擦力

选D 压缩的弹簧对B有向左的弹力,B有向左运动的趋势,受到向右的摩擦力,选项A错误;

A对B的摩擦力向右,由牛顿第三定律可知,B对A的摩擦力向左,选项B错误;

对整体研究,根据平衡条件分析可知,地面对A没有摩擦力,选项C错误,D正确。

[题后悟通]

判断静摩擦力的有无及方向的三种方法

(1)假设法

利用假设法判断的思维程序如下:

(2)运动状态法

此法关键是先确定物体的运动状态(如平衡或求出加速度),再利用平衡条件或牛顿第二定律(F=ma)确定静摩擦力的方向。

(3)牛顿第三定律法

“力是物体间的相互作用”,先确定受力较少的物体受到的静摩擦力的方向,再根据牛顿第三定律确定另一物体受到的静摩擦力的方向。

突破点

(二) 摩擦力大小的计算

1.滑动摩擦力的计算方法:

可用公式f=μN计算,注意对物体间相互挤压的弹力N的分析,N并不总是等于物体的重力,它与研究对象受到的垂直接触面方向的力密切相关,也与研究对象在该方向上的运动状态有关。

2.静摩擦力的计算方法

(1)最大静摩擦力fmax的计算:

最大静摩擦力fmax只在刚好要发生相对滑动这一特定状态下才表现出来,比滑动摩擦力稍大些,通常认为二者相等,即fmax=μN。

(2)一般静摩擦力的计算

①物体处于平衡状态(静止或匀速直线运动),利用力的平衡条件来计算其大小。

②物体有加速度时,根据牛顿第二定律进行分析。

例如,水平匀速转动的圆盘上物块靠静摩擦力提供向心力产生向心加速度,若除静摩擦力外,物体还受其他力,则F合=ma,先求合力再求静摩擦力。

[典例] 

一横截面为直角三角形的木块按如图所示方式放置,质量均为m的A、B两物体用轻质弹簧相连放在倾角为30°

的直角边上,物体C放在倾角为60°

的直角边上,B与C之间用跨过定滑轮的轻质细线连接,A、C的质量比为

,整个装置处于静止状态。

已知物体A、B与斜面间的动摩擦因数相同(μ<1)且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧弹力大小为mg,C与斜面间无摩擦,则(  )

A.物体A、B均受到摩擦力作用且受到的摩擦力等大反向

B.物体A所受摩擦力大小为

mg,物体B不受摩擦力作用

C.弹簧处于拉伸状态,A、B两物体所受摩擦力大小均为

mg,方向均沿斜面向下

D.剪断弹簧瞬间,物体A一定加速下滑

[审题指导]

(1)根据物体A所受静摩擦力的最大值为μmgcos30°

<

mg,可判断弹簧处于伸长状态。

(2)由物体C静止可求得细线拉力为mCgsin60°

(3)根据mgsin30°

和μmgcos30°

的大小关系判断剪断弹簧瞬间物体A是否加速下滑。

[解析] 对A分析:

重力下滑分力为

mg,静摩擦力Ff0≤μmgcos30°

mg,F弹=mg,因此弹簧弹力方向沿斜面向上,摩擦力方向沿斜面向下,如图甲所示,则FfA=F弹-mgsin30°

mg。

对B分析:

细线对B的拉力F=mCgsin60°

=2mg>F弹+mBgsin30°

所以B所受摩擦力沿斜面向下,如图乙所示,FfB=F-F弹-mBg·

sin30°

mg,故A、B错误,C正确;

剪断弹簧,A受摩擦力向上,且满足Ff0m>

mg,故A仍处于静止状态,D错误。

[答案] C

[易错提醒]

计算摩擦力时的三点注意

(1)首先分清摩擦力的性质,因为只有滑动摩擦力才能利用公式计算,静摩擦力通常只能用平衡条件或牛顿定律来求解。

(2)公式F=μFN中FN为两接触面间的正压力,与物体的重力没有必然联系,不一定等于物体的重力。

(3)滑动摩擦力的大小与物体速度的大小无关,与接触面积的大小也无关。

[集训冲关]

洛阳检测)如图所示,有一重力不计的方形容器,被水平力F压在竖直的墙面上处于静止状态,现缓慢地向容器内注水,直到注满为止,此过程中容器始终保持静止,则下列说法正确的是(  )

A.容器受到的摩擦力不断增大

B.容器受到的摩擦力不变

C.水平力F必须逐渐增大

D.容器受到的合力逐渐增大

选A 因注水过程中容器始终静止,故容器受到的合力始终为零,D错误;

由平衡条件可得,墙对容器的静摩擦力Ff=m总g,随m总的增大而增大,A正确,B错误;

只要m总g≤μF,不增大水平力F也可使容器静止不动,C错误。

2.(多选)

邯郸模拟)物体A和B相对静止,以共同的速度沿斜面匀速下滑,则(  )

A.A、B间无摩擦力的作用

B.B受到滑动摩擦力的大小为(mA+mB)gsinθ

C.B受到的静摩擦力的大小为mAgsinθ

D.取走A物体后,B物体将匀加速下滑

选BC 以A为研究对象,A处于平衡状态,因此有f=mAgsinθ,所以A受到B对其沿斜面向上的摩擦力作用,故A错误;

以整体为研究对象,根据平衡状态有:

(mA+mB)gsinθ=fB,故B正确;

A对B的静摩擦力与B对A的静摩擦力大小相等,故有:

f′=f=mAgsinθ,C正确;

由前面分析知:

(mA+mB)gsinθ=fB,根据滑动摩擦力公式有:

fB=μ(mA+mB)gcosθ,得:

μ=tanθ,取走A物体后,物体B所受滑动摩擦力为μmBgcosθ,代入μ=tanθ,得μmBgcosθ=mgsinθ,即物体B受力平衡,则物体B仍能沿斜面匀速下滑,故D错误。

3.

(2015·

山东高考)如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑。

已知A与B间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

A与B的质量之比为(  )

A.

B.

C.

D.

选B 滑块B刚好不下滑,根据平衡条件得mBg=μ1F;

滑块A恰好不滑动,则滑块A与地面之间的摩擦力等于最大静摩擦力,把A、B看成一个整体,根据平衡条件得F=μ2(mA+mB)g,解得

选项B正确。

突破点(三) 摩擦力的三类突变

(一)“静—静”突变

物体在摩擦力和其他力的共同作用下处于静止状态,当作用在物体上的其他力的合力发生变化时,物体虽然仍保持相对静止,但物体所受的静摩擦力将发生突变。

[典例1] 

如图所示,质量为10kg的物体A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的拉力为5N时,物体A处于静止状态。

若小车以1m/s2的加速度向右运动后,则(g=10m/s2)(  )

A.物体A相对小车向右运动

B.物体A受到的摩擦力减小

C.物体A受到的摩擦力大小不变

D.物体A受到的弹簧拉力增大

[解析] 由题意得物体A与小车的上表面间的最大静摩擦力Fm≥5N,小车向右运动后,对物体A受力分析,可得F合=ma=10N,可知此时小车对物体A的摩擦力为5N,方向向右,且为静摩擦力,所以物体A相对于小车仍然静止,故A错误;

F合=ma=10N,此时小车对物体A的摩擦力为5N,方向向右,所以物体A受到的摩擦力大小不变,故B错误,C正确;

物体A相对于小车仍然静止,所以受到的弹簧的拉力大小不变,故D错误。

(二)“静—动”突变

物体在摩擦力和其他力作用下处于静止状态,当其他力变化时,如果物体不能保持静止状态,则物体受到的静摩擦力将“突变”成滑动摩擦力。

[典例2] (2017·

淄博实验中学诊考)如图甲所示,质量为m的半球体静止在倾角为θ的平板上,当θ从0缓慢增大到90°

的过程中,半球体所受摩擦力Ff与θ的关系如图乙所示,已知半球体始终没有脱离平板,半球体与平板间的动摩擦因数为

,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度为g,则(  )

A.O~q段图像可能是直线

B.q~

段图像可能是直线

C.q=

D.p=

[解析] 半球体在平板上恰好开始滑动的临界条件是:

mgsinθ=μmgcosθ,故有:

μ=tanθ,解得:

θ=

,即q=

,故C错误;

θ在0~

之间时,Ff是静摩擦力,大小为mgsinθ;

θ在

之间时,Ff是滑动摩擦力,大小为μmgcosθ;

综合以上分析得其Ff与θ关系如图中实线所示,故A、B错误;

当θ=

时,Ff=mgsin

,即p=

,故D正确。

[答案] D

(三)“动—静”突变

在摩擦力和其他力作用下,做减速运动的物体突然停止滑行时,物体将不再受滑动摩擦力作用,滑动摩擦力可能“突变”为静摩擦力。

[典例3] 如图所示,斜面固定在地面上,倾角为θ=37°

(sin37°

=0.6,cos37°

=0.8)。

质量为1kg的滑块以初速度v0从斜面底端沿斜面向上滑行(斜面足够长,该滑块与斜面间的动摩擦因数为0.8),则该滑块所受摩擦力Ff随时间变化的图像是选项图中的(取初速度v0的方向为正方向)(g=10m/s2)(  )

[解析] 滑块上升过程中受滑动摩擦力,由Ff=

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