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文档简介
2026年湘教版初中物理八年级下册力学专项测试卷一、单选题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在探究“影响滑动摩擦力大小因素”的实验中,小明同学用弹簧测力计水平拉动木块在木板上匀速滑动,读出弹簧测力计的示数即为滑动摩擦力的大小。下列操作中,能够增大滑动摩擦力的是()A.减小木块对木板的压力B.在木板上铺上毛巾C.减小弹簧测力计的拉力D.增大木块与木板接触面的粗糙程度2.如图所示,重为200N的物体A静止在水平桌面上,物体A与桌面之间的动摩擦因数为0.2。现用与水平方向成30°角的力F=50N向右上方拉物体A,物体A仍保持静止状态。则物体A受到的摩擦力大小和方向分别是()A.40N,水平向左B.40N,水平向右C.20N,水平向左D.20N,水平向右3.如图所示,一个重为G的物体被竖直向上提起,物体在上升过程中受到的合力大小为F。不计空气阻力,下列说法正确的是()A.物体受到的合力F一定大于GB.物体受到的合力F一定小于GC.物体受到的合力F可能等于GD.物体受到的合力F与G的方向一定相反4.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,但物体仍保持静止状态。下列说法正确的是()A.物体受到的静摩擦力大小等于μGB.物体受到的静摩擦力大小等于FC.物体受到的静摩擦力大小等于GD.物体受到的静摩擦力大小等于μF5.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为()A.μGcosθB.μGsinθC.μ(Gcosθ+Fsinθ)D.μ(Gsinθ-Fcosθ)6.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为()A.μGB.μ(G-Fsinθ)C.μ(G+Fcosθ)D.μFcosθ7.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,但物体仍保持静止状态。则物体受到的静摩擦力大小为()A.μGB.μ(G-Fsinθ)C.μ(G+Fcosθ)D.μFcosθ8.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向下匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为()A.μGcosθB.μGsinθC.μ(Gcosθ-Fsinθ)D.μ(Gsinθ+Fcosθ)9.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面匀速运动。则物体受到的合力大小为()A.0B.FsinθC.FcosθD.μG10.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动。则物体受到的合力大小为()A.0B.FsinθC.FcosθD.μGsinθ二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿桌面匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为______,方向为______。2.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为______,方向为______。3.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为______,方向为______。4.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向下匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为______,方向为______。5.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,但物体仍保持静止状态。则物体受到的静摩擦力大小为______,方向为______。6.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动。则物体受到的合力大小为______,方向为______。7.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿桌面匀速运动。则物体受到的合力大小为______,方向为______。8.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向下匀速运动。则物体受到的合力大小为______,方向为______。9.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,但物体仍保持静止状态。则物体受到的静摩擦力大小为______,方向为______。10.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为______,方向为______。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿桌面匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为μG。2.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为μGsinθ。3.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为μ(G-Fsinθ)。4.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向下匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为μ(Gcosθ-Fsinθ)。5.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,但物体仍保持静止状态。则物体受到的静摩擦力大小为μG。6.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动。则物体受到的合力大小为0。7.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿桌面匀速运动。则物体受到的合力大小为Fcosθ。8.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向下匀速运动。则物体受到的合力大小为0。9.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面之间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,但物体仍保持静止状态。则物体受到的静摩擦力大小为μFcosθ。10.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为μ(Gsinθ-Fcosθ)。四、简答题(本大题共4小题,每小题4分,共16分)1.简述影响滑动摩擦力大小的因素有哪些?并说明如何增大或减小滑动摩擦力。2.简述静摩擦力的特点有哪些?并说明静摩擦力的大小如何确定?3.简述力的合成与分解的原理。并说明在什么情况下需要使用力的合成或分解?4.简述牛顿第一定律的内容。并说明牛顿第一定律是如何解释惯性现象的?五、应用题(本大题共4小题,每小题6分,共24分)1.如图所示,一个重为200N的物体A放在水平桌面上,物体A与桌面之间的动摩擦因数为0.2。现用与水平方向成30°角的力F=50N向右上方拉物体A,物体A仍保持静止状态。求:(1)物体A受到的摩擦力大小和方向;(2)物体A受到的支持力大小。2.如图所示,一个重为300N的物体B放在倾角为30°的斜面上,物体B与斜面之间的动摩擦因数为0.1。现用水平力F=200N推物体B,使物体B沿斜面向上匀速运动。求:(1)物体B受到的摩擦力大小和方向;(2)物体B受到的合力大小和方向。3.如图所示,一个重为400N的物体C放在水平桌面上,物体C与桌面之间的动摩擦因数为0.3。现用与水平方向成45°角的力F=100N向右上方拉物体C,使物体C沿桌面匀速运动。求:(1)物体C受到的摩擦力大小和方向;(2)物体C受到的支持力大小。4.如图所示,一个重为500N的物体D放在倾角为45°的斜面上,物体D与斜面之间的动摩擦因数为0.2。现用水平力F=300N推物体D,使物体D沿斜面向下匀速运动。求:(1)物体D受到的摩擦力大小和方向;(2)物体D受到的合力大小和方向。【标准答案及解析】一、单选题1.B解析:滑动摩擦力的大小与压力和接触面的粗糙程度有关。减小木块对木板的压力会减小滑动摩擦力;在木板上铺上毛巾会增大接触面的粗糙程度,从而增大滑动摩擦力;减小弹簧测力计的拉力不会改变滑动摩擦力的大小;增大木块与木板接触面的粗糙程度会增大滑动摩擦力。因此,能够增大滑动摩擦力的是在木板上铺上毛巾。2.A解析:物体A静止在水平桌面上,受到重力G、支持力N、拉力F和摩擦力f的作用。拉力F可以分解为水平方向的Fcos30°和竖直方向的Fsin30°。水平方向的Fcos30°和摩擦力f平衡,竖直方向的Fsin30°和支持力N平衡。由于物体A静止,水平方向的合力为0,即Fcos30°=f,f=50N×cos30°=50N×√3/2≈43N。由于Fcos30°>G,物体A有向右运动的趋势,因此摩擦力方向水平向左。3.C解析:物体在上升过程中受到重力G、拉力F和空气阻力f的作用。合力F=ma,方向与加速度方向相同。如果拉力F大于重力G,合力方向向上,物体加速上升;如果拉力F小于重力G,合力方向向下,物体减速上升;如果拉力F等于重力G,合力为0,物体匀速上升。因此,物体受到的合力F可能等于G。4.B解析:物体静止在水平桌面上,受到重力G、支持力N、推力F和静摩擦力f的作用。水平方向的F和静摩擦力f平衡,竖直方向的G和支持力N平衡。由于物体静止,水平方向的合力为0,即F=f。因此,物体受到的静摩擦力大小等于F。5.C解析:物体沿斜面向上匀速运动,受到重力G、支持力N、拉力F和摩擦力f的作用。拉力F可以分解为沿斜面向上的Fcosθ和垂直于斜面向下的Fsinθ。沿斜面向上的Fcosθ和摩擦力f平衡,垂直于斜面向下的Fsinθ和支持力N平衡。由于物体沿斜面向上匀速运动,沿斜面向上的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的摩擦力大小为μ(Gcosθ+Fsinθ)。6.B解析:物体沿桌面匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为水平方向的Fcosθ和竖直方向的Fsinθ。水平方向的Fcosθ和摩擦力f平衡,竖直方向的G、支持力N和Fsinθ平衡。由于物体沿桌面匀速运动,水平方向的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的摩擦力大小为μ(G-Fsinθ)。7.C解析:物体静止在水平桌面上,受到重力G、支持力N、推力F和静摩擦力f的作用。推力F可以分解为水平方向的Fcosθ和竖直方向的Fsinθ。水平方向的Fcosθ和静摩擦力f平衡,竖直方向的G、支持力N和Fsinθ平衡。由于物体静止,水平方向的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的静摩擦力大小为μ(G+Fcosθ)。8.C解析:物体沿斜面向下匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为沿斜面向下的Fcosθ和垂直于斜面向下的Fsinθ。沿斜面向下的Fcosθ和摩擦力f平衡,垂直于斜面向下的Fsinθ和支持力N平衡。由于物体沿斜面向下匀速运动,沿斜面向下的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的摩擦力大小为μ(Gcosθ-Fsinθ)。9.A解析:物体沿桌面匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为水平方向的Fcosθ和竖直方向的Fsinθ。水平方向的Fcosθ和摩擦力f平衡,竖直方向的G、支持力N和Fsinθ平衡。由于物体沿桌面匀速运动,水平方向的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的合力大小为0。10.B解析:物体沿斜面向上匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为沿斜面向上的Fcosθ和垂直于斜面向下的Fsinθ。沿斜面向上的Fcosθ和摩擦力f平衡,垂直于斜面向下的Fsinθ和支持力N平衡。由于物体沿斜面向上匀速运动,沿斜面向上的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的合力大小为Fsinθ。二、填空题1.μG,水平向左解析:物体沿桌面匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为水平方向的Fcosθ和竖直方向的Fsinθ。水平方向的Fcosθ和摩擦力f平衡,竖直方向的G、支持力N和Fsinθ平衡。由于物体沿桌面匀速运动,水平方向的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的摩擦力大小为μG,方向为水平向左。2.μ(Gsinθ+Fcosθ),沿斜面向下解析:物体沿斜面向上匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为沿斜面向上的Fcosθ和垂直于斜面向下的Fsinθ。沿斜面向上的Fcosθ和摩擦力f平衡,垂直于斜面向下的Fsinθ和支持力N平衡。由于物体沿斜面向上匀速运动,沿斜面向上的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的摩擦力大小为μ(Gsinθ+Fcosθ),方向为沿斜面向下。3.μ(G-Fsinθ),水平向右解析:物体沿桌面匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为水平方向的Fcosθ和竖直方向的Fsinθ。水平方向的Fcosθ和摩擦力f平衡,竖直方向的G、支持力N和Fsinθ平衡。由于物体沿桌面匀速运动,水平方向的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的摩擦力大小为μ(G-Fsinθ),方向为水平向右。4.μ(Gcosθ-Fsinθ),沿斜面向上解析:物体沿斜面向下匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为沿斜面向下的Fcosθ和垂直于斜面向下的Fsinθ。沿斜面向下的Fcosθ和摩擦力f平衡,垂直于斜面向下的Fsinθ和支持力N平衡。由于物体沿斜面向下匀速运动,沿斜面向下的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的摩擦力大小为μ(Gcosθ-Fsinθ),方向为沿斜面向上。5.Fsinθ,水平向左解析:物体静止在水平桌面上,受到重力G、支持力N、推力F和静摩擦力f的作用。推力F可以分解为水平方向的Fcosθ和竖直方向的Fsinθ。水平方向的Fcosθ和静摩擦力f平衡,竖直方向的G、支持力N和Fsinθ平衡。由于物体静止,水平方向的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的静摩擦力大小为Fsinθ,方向为水平向左。6.0,静止解析:物体沿斜面向上匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为沿斜面向上的Fcosθ和垂直于斜面向下的Fsinθ。沿斜面向上的Fcosθ和摩擦力f平衡,垂直于斜面向下的Fsinθ和支持力N平衡。由于物体沿斜面向上匀速运动,沿斜面向上的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的合力大小为0,方向为静止。7.Fcosθ,水平向右解析:物体沿桌面匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为水平方向的Fcosθ和竖直方向的Fsinθ。水平方向的Fcosθ和摩擦力f平衡,竖直方向的G、支持力N和Fsinθ平衡。由于物体沿桌面匀速运动,水平方向的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的合力大小为Fcosθ,方向为水平向右。8.0,静止解析:物体沿斜面向下匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为沿斜面向下的Fcosθ和垂直于斜面向下的Fsinθ。沿斜面向下的Fcosθ和摩擦力f平衡,垂直于斜面向下的Fsinθ和支持力N平衡。由于物体沿斜面向下匀速运动,沿斜面向下的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的合力大小为0,方向为静止。9.Fcosθ,水平向左解析:物体静止在水平桌面上,受到重力G、支持力N、推力F和静摩擦力f的作用。推力F可以分解为水平方向的Fcosθ和竖直方向的Fsinθ。水平方向的Fcosθ和静摩擦力f平衡,竖直方向的G、支持力N和Fsinθ平衡。由于物体静止,水平方向的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的静摩擦力大小为Fcosθ,方向为水平向左。10.μ(Gsinθ-Fcosθ),沿斜面向下解析:物体沿斜面向上匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为沿斜面向上的Fcosθ和垂直于斜面向下的Fsinθ。沿斜面向上的Fcosθ和摩擦力f平衡,垂直于斜面向下的Fsinθ和支持力N平衡。由于物体沿斜面向上匀速运动,沿斜面向上的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的摩擦力大小为μ(Gsinθ-Fcosθ),方向为沿斜面向下。三、判断题1.×解析:物体沿桌面匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为水平方向的Fcosθ和竖直方向的Fsinθ。水平方向的Fcosθ和摩擦力f平衡,竖直方向的G、支持力N和Fsinθ平衡。由于物体沿桌面匀速运动,水平方向的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的摩擦力大小为μ(G-Fsinθ),而不是μG。2.×解析:物体沿斜面向上匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为沿斜面向上的Fcosθ和垂直于斜面向下的Fsinθ。沿斜面向上的Fcosθ和摩擦力f平衡,垂直于斜面向下的Fsinθ和支持力N平衡。由于物体沿斜面向上匀速运动,沿斜面向上的合力为0,即Fcosθ=f。因此,物体受到的摩擦力大小为μ(Gsinθ-Fcosθ),而不是μGsinθ。3.√解析:力的合成与分解是力学中的基本方法。力的合成是将多个力合成为一个力的过程,力的分解是将一个力分解为多个力的过程。在什么情况下需要使用力的合成或分解,取决于具体问题。例如,当需要知道多个力的合力时,可以使用力的合成;当需要知道一个力在某个方向上的分量时,可以使用力的分解。4.√解析:牛顿第一定律的内容是:一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。惯性是物体保持静止状态或匀速直线运动状态的性质。牛顿第一定律解释了惯性现象,即物体在没有受到外力作用的时候,会保持静止状态或匀速直线运动状态。四、简答题1.影响滑动摩擦力大小的因素有压力和接触面的粗糙程度。增大压力或增大接触面的粗糙程度会增大滑动摩擦力;减小压力或减小接触面的粗糙程度会减小滑动摩擦力。增大滑动摩擦力的方法有增大压力、增大接触面的粗糙程度;减小滑动摩擦力的方法有减小压力、减小接触面的粗糙程度、使接触面脱离、用滚动代替滑动。2.静摩擦力的特点有:①静摩擦力的大小与物体间相互作用的正压力成正比;②静摩擦力的方向与物体间相对运动的趋势方向相反;③静摩擦力的大小在0到最大静摩擦力之间变化,即0≤f≤fmax;④静摩擦力的大小由物体的受力情况决定,不是固定值。静摩擦力的大小确定方法:静摩擦力的大小等于使物体保持静止所需的水平力,即f=F。3.力的合成与分解的原理是:力的合成是将多个力合成为一个力的过程,力的分解是将一个力分解为多个力的过程。力的合成与分解遵循平行四边形定则。力的合成与分解的公式为:F合=√(F1^2+F2^2+2F1F2cosθ),其中θ为两个力的夹角。力的分解的公式为:F1=√(F^2+F2^2-2F^2F2cosθ),其中θ为两个分力的夹角。在什么情况下需要使用力的合成或分解,取决于具体问题。例如,当需要知道多个力的合力时,可以使用力的合成;当需要知道一个力在某个方向上的分量时,可以使用力的分解。4.牛顿第一定律的内容是:一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。牛顿第一定律解释了惯性现象,即物体在没有受到外力作用的时候,会保持静止状态或匀速直线运动状态。惯性是物体保持静止状态或匀速直线运动状态的性质。牛顿第一定律的公式为:F=ma,其中F为物体受到的合外力,m为物体的质量,a为物体的加速度。五、应用题1.(1)物体A受到的摩擦力大小为40N,方向为水平向左。解析:物体A静止在水平桌面上,受到重力G、支持力N、推力F和静摩擦力f的作用。推力F可以分解为水平方向的Fcos30°和竖直方向的Fsin30°。水平方向的Fcos30°和静摩擦力f平衡,竖直方向的G、支持力N和Fsin30°平衡。由于物体静止,水平方向的合力为0,即Fcos30°=f。因此,物体受到的摩擦力大小为50N×cos30°≈43N。由于Fcos30°>G,物体A有向右运动的趋势,因此摩擦力方向水平向左。(2)物体A受到的支持力大小为200N。解析:物体A静止在水平桌面上,受到重力G、支持力N、推力F和静摩擦力f的作用。推力F可以分解为水平方向的Fcos30°和竖直方向的Fsin30°。水平方向的Fcos30°和静摩擦力f平衡,竖直方向的G、支持力N和Fsin30°平衡。由于物体静止,竖直方向的合力为0,即G=N+Fsin30°。因此,物体A受到的支持力大小为200N+50N×sin30°=200N+25N=225N。2.(1)物体B受到的摩擦力大小为100N,方向为沿斜面向上。解析:物体B沿斜面向上匀速运动,受到重力G、支持力N、推力F和摩擦力f的作用。推力F可以分解为沿斜面向上的Fcos30°和垂直于斜面向下的Fsin30°。沿斜面向上的Fcos30°和摩擦力f平衡,垂直于斜面向下的Fsin30°和支持力N平衡。由于物体沿斜面向上匀速运动,沿斜面向上的合力为0,即Fcos30°=f。因此,物体B受到的摩擦力大小为200N×cos30°≈173N。由于Fcos30°>G,物体B有向下滑动的趋势,因此摩擦力方向沿斜面向上。(2)物体B受到的合力大小为0,方向为静止。解析:物体B沿斜面向上匀速运动,受到重力G、支持力
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