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2026年安徽省人教版高中物理第7章力学综合测试卷一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在探究“力的平行四边形定则”实验中,某同学用弹簧测力计拉橡皮筋时,弹簧测力计的指针偏转角度较大,为了减小实验误差,他应该采取的措施是()A.增大橡皮筋的原长B.增大两个弹簧测力计的拉力C.减小两个弹簧测力计的拉力D.增大橡皮筋的劲度系数解析:实验中弹簧测力计的指针偏转角度较大,说明拉力较大,为了减小实验误差,应该减小拉力,同时保持两个拉力的夹角适中,以便于作图。选项B和C不符合实验要求,选项A和D与实验操作无关。正确答案是B。2.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,现使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,则小球做匀速圆周运动的向心力大小为()A.mgB.mg•sinθC.mg•cosθD.mg•tanθ解析:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。正确答案是D。3.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的静摩擦力大小为()A.μmgB.mg•sinθC.mg•cosθD.μmg•cosθ解析:物体静止在斜面上时,受到重力mg、支持力N和静摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿斜面方向的分力mg•sinθ与静摩擦力f平衡,因此静摩擦力f=mg•sinθ。动摩擦因数μ与静摩擦力无关,因此选项A、D错误,选项B正确,选项C与题意不符。正确答案是B。4.如图所示,质量为m的小球从高度为h的A点自由下落,与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点,不计空气阻力,则小球与地面碰撞过程中损失的机械能占小球初始机械能的百分比是()A.25%B.50%C.75%D.100%解析:小球从高度为h的A点自由下落时,初始机械能E=mgh。小球与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点时,动能转化为重力势能,机械能E′=mgh/2。损失的机械能ΔE=E-E′=mgh-0.5mgh=0.5mgh,损失的机械能占初始机械能的百分比是(ΔE/E)×100%=(0.5mgh/mgh)×100%=50%。正确答案是B。5.如图所示,质量为m的物体在水平恒力F的作用下,沿粗糙水平面做匀加速直线运动,加速度为a,则物体受到的摩擦力大小为()A.F-maB.ma-FC.F-mgD.ma解析:物体在水平恒力F的作用下做匀加速直线运动,受到重力mg、支持力N、恒力F和摩擦力f的作用。根据牛顿第二定律,沿水平方向的合力F-f=ma,因此摩擦力f=F-ma。选项A正确,选项B、C、D错误。正确答案是A。6.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,现使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,则小球做匀速圆周运动的角速度大小为()A.√(g/L)B.√(g/L•cosθ)C.√(g/L•sinθ)D.√(g/L•tanθ)解析:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。根据向心力公式F=mω²L,可得ω=√(F/mL)=√(mg•tanθ/mL)=√(g/L•tanθ)。正确答案是D。7.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的合力大小为()A.0B.mg•sinθC.μmg•cosθD.mg•tanθ解析:物体静止在斜面上时,受到重力mg、支持力N和静摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿斜面方向的分力mg•sinθ与静摩擦力f平衡,沿垂直斜面方向的分力mg•cosθ与支持力N平衡,因此物体受到的合力为0。选项A正确,选项B、C、D错误。正确答案是A。8.如图所示,质量为m的小球从高度为h的A点自由下落,与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点,不计空气阻力,则小球与地面碰撞过程中损失的机械能占小球初始机械能的百分比是()A.25%B.50%C.75%D.100%解析:小球从高度为h的A点自由下落时,初始机械能E=mgh。小球与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点时,动能转化为重力势能,机械能E′=mgh/2。损失的机械能ΔE=E-E′=mgh-0.5mgh=0.5mgh,损失的机械能占初始机械能的百分比是(ΔE/E)×100%=(0.5mgh/mgh)×100%=50%。正确答案是B。9.如图所示,质量为m的物体在水平恒力F的作用下,沿粗糙水平面做匀加速直线运动,加速度为a,则物体受到的摩擦力大小为()A.F-maB.ma-FC.F-mgD.ma解析:物体在水平恒力F的作用下做匀加速直线运动,受到重力mg、支持力N、恒力F和摩擦力f的作用。根据牛顿第二定律,沿水平方向的合力F-f=ma,因此摩擦力f=F-ma。选项A正确,选项B、C、D错误。正确答案是A。10.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,现使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,则小球做匀速圆周运动的角速度大小为()A.√(g/L)B.√(g/L•cosθ)C.√(g/L•sinθ)D.√(g/L•tanθ)解析:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。根据向心力公式F=mω²L,可得ω=√(F/mL)=√(mg•tanθ/mL)=√(g/L•tanθ)。正确答案是D。二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的静摩擦力大小为________。参考答案:mg•sinθ解析:物体静止在斜面上时,受到重力mg、支持力N和静摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿斜面方向的分力mg•sinθ与静摩擦力f平衡,因此静摩擦力f=mg•sinθ。2.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,现使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,则小球做匀速圆周运动的向心力大小为________。参考答案:mg•tanθ解析:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。3.如图所示,质量为m的物体在水平恒力F的作用下,沿粗糙水平面做匀加速直线运动,加速度为a,则物体受到的摩擦力大小为________。参考答案:F-ma解析:物体在水平恒力F的作用下做匀加速直线运动,受到重力mg、支持力N、恒力F和摩擦力f的作用。根据牛顿第二定律,沿水平方向的合力F-f=ma,因此摩擦力f=F-ma。4.如图所示,质量为m的小球从高度为h的A点自由下落,与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点,不计空气阻力,则小球与地面碰撞过程中损失的机械能占小球初始机械能的百分比是________。参考答案:50%解析:小球从高度为h的A点自由下落时,初始机械能E=mgh。小球与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点时,动能转化为重力势能,机械能E′=mgh/2。损失的机械能ΔE=E-E′=mgh-0.5mgh=0.5mgh,损失的机械能占初始机械能的百分比是(ΔE/E)×100%=(0.5mgh/mgh)×100%=50%。5.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的合力大小为________。参考答案:0解析:物体静止在斜面上时,受到重力mg、支持力N和静摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿斜面方向的分力mg•sinθ与静摩擦力f平衡,沿垂直斜面方向的分力mg•cosθ与支持力N平衡,因此物体受到的合力为0。6.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,现使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,则小球做匀速圆周运动的角速度大小为________。参考答案:√(g/L•tanθ)解析:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。根据向心力公式F=mω²L,可得ω=√(F/mL)=√(mg•tanθ/mL)=√(g/L•tanθ)。7.如图所示,质量为m的物体在水平恒力F的作用下,沿粗糙水平面做匀加速直线运动,加速度为a,则物体受到的摩擦力方向________。参考答案:与运动方向相反解析:物体在水平恒力F的作用下做匀加速直线运动,受到重力mg、支持力N、恒力F和摩擦力f的作用。根据牛顿第二定律,沿水平方向的合力F-f=ma,因此摩擦力f的方向与运动方向相反。8.如图所示,质量为m的小球从高度为h的A点自由下落,与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点,不计空气阻力,则小球与地面碰撞过程中损失的机械能转化为________。参考答案:热能、声能解析:小球与地面碰撞过程中,部分机械能转化为热能和声能,因此损失的机械能占小球初始机械能的百分比是50%。9.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的支持力大小为________。参考答案:mg•cosθ解析:物体静止在斜面上时,受到重力mg、支持力N和静摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿垂直斜面方向的分力mg•cosθ与支持力N平衡,因此支持力N=mg•cosθ。10.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,现使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,则小球做匀速圆周运动的线速度大小为________。参考答案:√(gL•tanθ)解析:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。根据向心力公式F=mω²L,可得ω=√(F/mL)=√(mg•tanθ/mL)=√(g/L•tanθ)。线速度v=ωL=√(gL•tanθ)。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的静摩擦力大小为mg•sinθ。(×)解析:物体静止在斜面上时,受到重力mg、支持力N和静摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿斜面方向的分力mg•sinθ与静摩擦力f平衡,因此静摩擦力f=mg•sinθ。该说法正确,但题目要求判断是否正确,因此答案为×。2.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,现使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,则小球做匀速圆周运动的向心力大小为mg•tanθ。(√)解析:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。该说法正确。3.如图所示,质量为m的物体在水平恒力F的作用下,沿粗糙水平面做匀加速直线运动,加速度为a,则物体受到的摩擦力大小为F-ma。(√)解析:物体在水平恒力F的作用下做匀加速直线运动,受到重力mg、支持力N、恒力F和摩擦力f的作用。根据牛顿第二定律,沿水平方向的合力F-f=ma,因此摩擦力f=F-ma。该说法正确。4.如图所示,质量为m的小球从高度为h的A点自由下落,与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点,不计空气阻力,则小球与地面碰撞过程中损失的机械能占小球初始机械能的百分比是50%。(√)解析:小球从高度为h的A点自由下落时,初始机械能E=mgh。小球与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点时,动能转化为重力势能,机械能E′=mgh/2。损失的机械能ΔE=E-E′=mgh-0.5mgh=0.5mgh,损失的机械能占初始机械能的百分比是(ΔE/E)×100%=(0.5mgh/mgh)×100%=50%。该说法正确。5.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的合力大小为0。(√)解析:物体静止在斜面上时,受到重力mg、支持力N和静摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿斜面方向的分力mg•sinθ与静摩擦力f平衡,沿垂直斜面方向的分力mg•cosθ与支持力N平衡,因此物体受到的合力为0。该说法正确。6.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,现使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,则小球做匀速圆周运动的角速度大小为√(g/L•tanθ)。(√)解析:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。根据向心力公式F=mω²L,可得ω=√(F/mL)=√(mg•tanθ/mL)=√(g/L•tanθ)。该说法正确。7.如图所示,质量为m的物体在水平恒力F的作用下,沿粗糙水平面做匀加速直线运动,加速度为a,则物体受到的摩擦力方向与运动方向相反。(√)解析:物体在水平恒力F的作用下做匀加速直线运动,受到重力mg、支持力N、恒力F和摩擦力f的作用。根据牛顿第二定律,沿水平方向的合力F-f=ma,因此摩擦力f的方向与运动方向相反。该说法正确。8.如图所示,质量为m的小球从高度为h的A点自由下落,与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点,不计空气阻力,则小球与地面碰撞过程中损失的机械能转化为热能、声能。(√)解析:小球与地面碰撞过程中,部分机械能转化为热能和声能,因此损失的机械能占小球初始机械能的百分比是50%。该说法正确。9.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的支持力大小为mg•cosθ。(√)解析:物体静止在斜面上时,受到重力mg、支持力N和静摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿垂直斜面方向的分力mg•cosθ与支持力N平衡,因此支持力N=mg•cosθ。该说法正确。10.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,现使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,则小球做匀速圆周运动的线速度大小为√(gL•tanθ)。(√)解析:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。根据向心力公式F=mω²L,可得ω=√(F/mL)=√(mg•tanθ/mL)=√(g/L•tanθ)。线速度v=ωL=√(gL•tanθ)。该说法正确。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述“力的平行四边形定则”的实验原理和步骤。参考答案:实验原理是力的合成法则,即两个力的合力可以通过作图法表示为平行四边形的对角线。实验步骤如下:(1)用图钉将橡皮筋的一端固定在木板上的A点,用两个弹簧测力计分别钩住橡皮筋的另一端,拉橡皮筋到O点;(2)记录两个弹簧测力计的拉力大小和方向,用刻度尺作出力的图示;(3)用力的平行四边形定则作出两个拉力的合力;(4)用一个弹簧测力计拉橡皮筋到O点,记录拉力大小和方向,用力的图示作出合力;(5)比较两次作出的合力,验证力的平行四边形定则。2.简述匀速圆周运动的特征。参考答案:匀速圆周运动是指物体沿着圆周运动,速度大小不变,但速度方向时刻改变的运动。其特征如下:(1)速度大小不变,但速度方向时刻改变;(2)加速度不为零,且始终指向圆心;(3)向心力大小不变,但方向时刻改变;(4)角速度不变。3.简述牛顿第二定律的内容和表达式。参考答案:牛顿第二定律的内容是:物体的加速度a与它所受的合外力F成正比,与它的质量m成反比,加速度的方向与合外力的方向相同。表达式为F=ma。4.简述机械能守恒定律的内容和条件。参考答案:机械能守恒定律的内容是:在只有重力或弹力做功的情况下,物体的动能和势能可以相互转化,但机械能的总量保持不变。条件是只有重力或弹力做功。5.简述静摩擦力的特点。参考答案:静摩擦力的特点如下:(1)静摩擦力的大小与物体所受的合外力有关,最大静摩擦力fmax=μN;(2)静摩擦力的方向与物体相对运动趋势的方向相反;(3)静摩擦力的大小可以在一定范围内变化,范围是0≤f≤fmax。6.简述向心力的特点。参考答案:向心力的特点如下:(1)向心力是使物体做圆周运动的力,方向始终指向圆心;(2)向心力的大小与物体的质量、速度和半径有关,表达式为F=mω²r;(3)向心力可以是重力、弹力、摩擦力等的合力。7.简述自由落体运动的特征。参考答案:自由落体运动的特征如下:(1)初速度为零,加速度为g;(2)只受重力作用;(3)运动轨迹为直线;(4)速度和位移随时间均匀变化。8.简述动摩擦力的特点。参考答案:动摩擦力的特点如下:(1)动摩擦力的大小与物体所受的正压力和动摩擦因数有关,表达式为f=μN;(2)动摩擦力的方向与物体相对运动的方向相反;(3)动摩擦力的大小不随速度变化。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,现使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,求小球做匀速圆周运动的角速度大小。参考答案:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。根据向心力公式F=mω²L,可得ω=√(F/mL)=√(mg•tanθ/mL)=√(g/L•tanθ)。2.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,求物体受到的静摩擦力大小。参考答案:物体静止在斜面上时,受到重力mg、支持力N和静摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿斜面方向的分力mg•sinθ与静摩擦力f平衡,因此静摩擦力f=mg•sinθ。3.如图所示,质量为m的物体在水平恒力F的作用下,沿粗糙水平面做匀加速直线运动,加速度为a,求物体受到的摩擦力大小。参考答案:物体在水平恒力F的作用下做匀加速直线运动,受到重力mg、支持力N、恒力F和摩擦力f的作用。根据牛顿第二定律,沿水平方向的合力F-f=ma,因此摩擦力f=F-ma。4.如图所示,质量为m的小球从高度为h的A点自由下落,与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点,不计空气阻力,求小球与地面碰撞过程中损失的机械能占小球初始机械能的百分比。参考答案:小球从高度为h的A点自由下落时,初始机械能E=mgh。小球与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点时,动能转化为重力势能,机械能E′=mgh/2。损失的机械能ΔE=E-E′=mgh-0.5mgh=0.5mgh,损失的机械能占初始机械能的百分比是(ΔE/E)×100%=(0.5mgh/mgh)×100%=50%。5.如图所示,质量为m的物体用长为L的细线悬挂于O点,现使物体在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,求物体做匀速圆周运动的线速度大小。参考答案:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。根据向心力公式F=mω²L,可得ω=√(F/mL)=√(mg•tanθ/mL)=√(g/L•tanθ)。线速度v=ωL=√(gL•tanθ)。6.如图所示,质量为m的物体在水平恒力F的作用下,沿粗糙水平面做匀加速直线运动,加速度为a,求物体受到的摩擦力方向。参考答案:物体在水平恒力F的作用下做匀加速直线运动,受到重力mg、支持力N、恒力F和摩擦力f的作用。根据牛顿第二定律,沿水平方向的合力F-f=ma,因此摩擦力f的方向与运动方向相反。7.如图所示,质量为m的小球从高度为h的A点自由下落,与地面碰撞后反弹到高度为h/2的B点,不计空气阻力,求小球与地面碰撞过程中损失的机械能转化为哪些能量形式。参考答案:小球与地面碰撞过程中,部分机械能转化为热能和声能,因此损失的机械能占小球初始机械能的百分比是50%。8.如图所示,质量为m的物体用长为L的细线悬挂于O点,现使物体在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,求物体做匀速圆周运动的向心力大小。参考答案:小球在水平面内做匀速圆周运动时,细线的拉力T可以分解为水平方向的向心力F和竖直方向的分力mg,根据几何关系,向心力F=T•sinθ。由于小球处于平衡状态,竖直方向的分力mg=T•cosθ,因此向心力F=mg•tanθ。【标准答案及解析】一、单项选择题1.B2.D3.B4.B5.A6.D7.A8.B9.A10.D二、填空题1.mg•sinθ2.mg•tanθ3.F-ma4.50%5.06.√(g/L•tanθ)7.与运动方向相反8.热能、声能9.mg•cosθ10.√(gL•tanθ)三、判断题1.×2.√3.√4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√四、简答题1.参考答案:实验原理是力的合成法则,即两个力的合力可以通过作图法表示为平行四边形的对角线。实验步骤如下:(1)用图钉将橡皮筋的一端固定在木板上的A点,用两个弹簧测力计分别钩住橡皮筋的另一端,拉橡皮筋到O点;(2)记录两个弹簧测力计的拉力大小和方向,用刻度尺作出力的图示;(3)用力的平行四边形定则作出两个拉力的合力;(4)用一个弹簧测力计拉橡皮筋到O点,记录拉力大小和方向,用力的图示作出合力;(5)比较两次作出的合力,验证力的平行四边形定则。2.参考答案:匀速圆周运动是指物体沿着圆周运动,速度大小不变,但速度方向时刻改变的运动。其特征如下:(1)速度大小不变,但速度方向时刻改变;(2)加速度不为零,且始终指向圆心;(3)向心力大小不变,但方向时刻改变;(4)角速度不变。3.参考答案:牛顿第二定律的内容是:物体的加速度a与它所受的合外力F成正比,与它的质量m成反比,加速度的方向与合外力的方向相同。表达式为F=ma。4.参考答案:机械能守恒定律的内容是:在只有重力或弹力做功的情况下,物体的动能和势能可以相互转化,但机械能的总量保持不变。条件是只有重力或弹力做功。5.参考答案:静摩擦力的特点如下:(1)静摩擦力的大小与物体所受的合外力有关,最大静摩擦力fmax=μN;(2)静摩擦力的方向与物体相对运动趋势的方向相反;(3)静摩擦力的大小可以在一定范围内变化,范围是0≤f≤fmax。6.参考答案:向心力的特点如下:(1)向心力是使物体做圆周运动的力,方向始终指向圆心;(2)向心力的大小与物体的质量、速度和半径有关,表达式为F=mω²r;(3)向心力可以是重力、弹力、摩擦力等的合力。7

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