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文档简介

2026年浙江省部编版八年级物理下册第1章能力提升测试卷一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在探究“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.某同学在研究“杠杆的平衡条件”实验中,得到以下四组数据:①动力F1=4N,动力臂L1=10cm,阻力F2=6N,阻力臂L2=8cm;②动力F1=6N,动力臂L1=8cm,阻力F2=4N,阻力臂L2=12cm;③动力F1=2N,动力臂L1=12cm,阻力F2=8N,阻力臂L2=6cm;④动力F1=5N,动力臂L1=6cm,阻力F2=10N,阻力臂L2=3cm。其中,符合杠杆平衡条件的是()A.只有①和②B.只有②和③C.只有①和③D.只有①、②和③4.如图所示,是一个指甲钳的示意图,O是转动轴,A、B、C是三个用钉子固定的点。用指甲钳剪断指甲时,下列说法正确的是()A.指甲钳是省力杠杆,动力臂大于阻力臂B.指甲钳是省力杠杆,动力臂小于阻力臂C.指甲钳是费力杠杆,动力臂大于阻力臂D.指甲钳是费力杠杆,动力臂小于阻力臂5.如图所示,一个重为G的均匀木棒AB,A端用铰链固定在墙上,B端用水平力F拉着,使木棒处于水平位置。若将水平力F的作用点从B端移到C端(木棒仍保持水平),则()A.力F变小,力F的力臂变大B.力F变小,力F的力臂变小C.力F变大,力F的力臂变大D.力F变大,力F的力臂变小6.如图所示,一个重为G的物体被一个与水平方向成θ角的斜向上的力F拉着,在水平面上做匀速直线运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的摩擦力大小为()A.μGB.μ(G-Fcosθ)C.μ(G+Fsinθ)D.Fsinθ7.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,物体未被推动。则物体受到的摩擦力大小为()A.μGB.μ(G-Fcosθ)C.μ(G+Fsinθ)D.Fsinθ8.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F拉物体,物体在水平面上做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为()A.μGB.μ(G-Fcosθ)C.μ(G+Fsinθ)D.Fsinθ9.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向上的力F推物体,物体沿斜面向上匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为()A.μGsinθB.μGcosθC.μ(Gsinθ-F)D.μ(Gcosθ+F)10.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向下的力F拉物体,物体沿斜面向下匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为()A.μGsinθB.μGcosθC.μ(Gsinθ-F)D.μ(Gcosθ+F)二、填空题(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。实验中,他发现当木块对木板的压力增大时,滑动摩擦力也随之增大。这说明滑动摩擦力的大小与________有关。2.如图所示,一个重为200N的物体A静止在水平桌面上,物体A与桌面间的动摩擦因数为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受到的摩擦力大小为________N,方向为________。3.某同学在研究“杠杆的平衡条件”实验中,得到以下三组数据:①动力F1=4N,动力臂L1=10cm,阻力F2=6N,阻力臂L2=8cm;②动力F1=6N,动力臂L1=8cm,阻力F2=4N,阻力臂L2=12cm;③动力F1=2N,动力臂L1=12cm,阻力F2=8N,阻力臂L2=6cm。其中,符合杠杆平衡条件的是________(填序号)。4.如图所示,是一个指甲钳的示意图,O是转动轴,A、B、C是三个用钉子固定的点。用指甲钳剪断指甲时,动力臂为________,阻力臂为________。5.如图所示,一个重为G的均匀木棒AB,A端用铰链固定在墙上,B端用水平力F拉着,使木棒处于水平位置。若将水平力F的作用点从B端移到C端(木棒仍保持水平),则力F的力臂将________(填“变大”、“变小”或“不变”)。6.如图所示,一个重为G的物体被一个与水平方向成θ角的斜向上的力F拉着,在水平面上做匀速直线运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的摩擦力大小为________。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,物体未被推动。则物体受到的摩擦力大小为________。8.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F拉物体,物体在水平面上做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为________。9.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向上的力F推物体,物体沿斜面向上匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为________。10.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向下的力F拉物体,物体沿斜面向下匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为________。三、判断题(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,小明同学发现,当木块与木板接触面的粗糙程度增大时,滑动摩擦力也随之增大。这说明滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关。2.如图所示,一个重为200N的物体A静止在水平桌面上,物体A与桌面间的动摩擦因数为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受到的摩擦力大小为40N,方向为水平向左。3.某同学在研究“杠杆的平衡条件”实验中,得到以下三组数据:①动力F1=4N,动力臂L1=10cm,阻力F2=6N,阻力臂L2=8cm;②动力F1=6N,动力臂L1=8cm,阻力F2=4N,阻力臂L2=12cm;③动力F1=2N,动力臂L1=12cm,阻力F2=8N,阻力臂L2=6cm。其中,符合杠杆平衡条件的是①和②。4.如图所示,是一个指甲钳的示意图,O是转动轴,A、B、C是三个用钉子固定的点。用指甲钳剪断指甲时,动力臂为OB,阻力臂为OA。5.如图所示,一个重为G的均匀木棒AB,A端用铰链固定在墙上,B端用水平力F拉着,使木棒处于水平位置。若将水平力F的作用点从B端移到C端(木棒仍保持水平),则力F的力臂将变小。6.如图所示,一个重为G的物体被一个与水平方向成θ角的斜向上的力F拉着,在水平面上做匀速直线运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的摩擦力大小为μG。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,物体未被推动。则物体受到的摩擦力大小为μFcosθ。8.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F拉物体,物体在水平面上做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为μFcosθ。9.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向上的力F推物体,物体沿斜面向上匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为μGsinθ-F。10.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向下的力F拉物体,物体沿斜面向下匀速运动。则物体受到的摩擦力大小为μGcosθ+F。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.在探究“影响滑动摩擦力大小因素”的实验中,小明同学发现,当木块对木板的压力增大时,滑动摩擦力也随之增大。请解释这一现象的原因。2.如图所示,一个重为200N的物体A静止在水平桌面上,物体A与桌面间的动摩擦因数为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。请分析物体A受到的各个力。3.某同学在研究“杠杆的平衡条件”实验中,得到以下三组数据:①动力F1=4N,动力臂L1=10cm,阻力F2=6N,阻力臂L2=8cm;②动力F1=6N,动力臂L1=8cm,阻力F2=4N,阻力臂L2=12cm;③动力F1=2N,动力臂L1=12cm,阻力F2=8N,阻力臂L2=6cm。其中,符合杠杆平衡条件的是①和②。请解释杠杆平衡条件是什么。4.如图所示,是一个指甲钳的示意图,O是转动轴,A、B、C是三个用钉子固定的点。用指甲钳剪断指甲时,动力臂为OB,阻力臂为OA。请解释为什么指甲钳是省力杠杆。5.如图所示,一个重为G的均匀木棒AB,A端用铰链固定在墙上,B端用水平力F拉着,使木棒处于水平位置。若将水平力F的作用点从B端移到C端(木棒仍保持水平),则力F的力臂将变大。请解释这一现象的原因。6.如图所示,一个重为G的物体被一个与水平方向成θ角的斜向上的力F拉着,在水平面上做匀速直线运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,请解释物体受到的摩擦力大小为什么为μG。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,物体未被推动。请解释物体受到的摩擦力大小为什么为μFcosθ。8.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向上的力F推物体,物体沿斜面向上匀速运动。请解释物体受到的摩擦力大小为什么为μGsinθ-F。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.如图所示,一个重为200N的物体A静止在水平桌面上,物体A与桌面间的动摩擦因数为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。请计算物体A受到的摩擦力大小和方向。2.如图所示,一个重为G的均匀木棒AB,A端用铰链固定在墙上,B端用水平力F拉着,使木棒处于水平位置。若木棒长为L,请计算力F的力臂大小。3.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向上的力F推物体,物体沿斜面向上匀速运动。请计算物体受到的摩擦力大小。4.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向下的力F拉物体,物体沿斜面向下匀速运动。请计算物体受到的摩擦力大小。5.如图所示,一个重为200N的物体A静止在水平桌面上,物体A与桌面间的动摩擦因数为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。请计算物体A受到的摩擦力大小和方向。6.如图所示,一个重为G的均匀木棒AB,A端用铰链固定在墙上,B端用水平力F拉着,使木棒处于水平位置。若木棒长为L,请计算力F的力臂大小。7.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向上的力F推物体,物体沿斜面向上匀速运动。请计算物体受到的摩擦力大小。8.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向下的力F拉物体,物体沿斜面向下匀速运动。请计算物体受到的摩擦力大小。六、案例分析题(本大题共9小题,每小题2分,共18分)1.某同学在研究“影响滑动摩擦力大小因素”的实验中,发现当木块与木板接触面的粗糙程度增大时,滑动摩擦力也随之增大。请分析这一现象的原因。2.如图所示,一个重为200N的物体A静止在水平桌面上,物体A与桌面间的动摩擦因数为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。请分析物体A受到的各个力。3.某同学在研究“杠杆的平衡条件”实验中,得到以下三组数据:①动力F1=4N,动力臂L1=10cm,阻力F2=6N,阻力臂L2=8cm;②动力F1=6N,动力臂L1=8cm,阻力F2=4N,阻力臂L2=12cm;③动力F1=2N,动力臂L1=12cm,阻力F2=8N,阻力臂L2=6cm。其中,符合杠杆平衡条件的是①和②。请解释杠杆平衡条件是什么。4.如图所示,是一个指甲钳的示意图,O是转动轴,A、B、C是三个用钉子固定的点。用指甲钳剪断指甲时,动力臂为OB,阻力臂为OA。请解释为什么指甲钳是省力杠杆。5.如图所示,一个重为G的均匀木棒AB,A端用铰链固定在墙上,B端用水平力F拉着,使木棒处于水平位置。若将水平力F的作用点从B端移到C端(木棒仍保持水平),则力F的力臂将变大。请解释这一现象的原因。6.如图所示,一个重为G的物体被一个与水平方向成θ角的斜向上的力F拉着,在水平面上做匀速直线运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,请解释物体受到的摩擦力大小为什么为μG。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,物体未被推动。请解释物体受到的摩擦力大小为什么为μFcosθ。8.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向上的力F推物体,物体沿斜面向上匀速运动。请解释物体受到的摩擦力大小为什么为μGsinθ-F。9.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向下的力F拉物体,物体沿斜面向下匀速运动。请解释物体受到的摩擦力大小为什么为μGcosθ+F。七、论述题(本大题共11小题,每小题2分,共22分)1.在探究“影响滑动摩擦力大小因素”的实验中,小明同学发现,当木块对木板的压力增大时,滑动摩擦力也随之增大。请解释这一现象的原因。2.如图所示,一个重为200N的物体A静止在水平桌面上,物体A与桌面间的动摩擦因数为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。请分析物体A受到的各个力。3.某同学在研究“杠杆的平衡条件”实验中,得到以下三组数据:①动力F1=4N,动力臂L1=10cm,阻力F2=6N,阻力臂L2=8cm;②动力F1=6N,动力臂L1=8cm,阻力F2=4N,阻力臂L2=12cm;③动力F1=2N,动力臂L1=12cm,阻力F2=8N,阻力臂L2=6cm。其中,符合杠杆平衡条件的是①和②。请解释杠杆平衡条件是什么。4.如图所示,是一个指甲钳的示意图,O是转动轴,A、B、C是三个用钉子固定的点。用指甲钳剪断指甲时,动力臂为OB,阻力臂为OA。请解释为什么指甲钳是省力杠杆。5.如图所示,一个重为G的均匀木棒AB,A端用铰链固定在墙上,B端用水平力F拉着,使木棒处于水平位置。若将水平力F的作用点从B端移到C端(木棒仍保持水平),则力F的力臂将变大。请解释这一现象的原因。6.如图所示,一个重为G的物体被一个与水平方向成θ角的斜向上的力F拉着,在水平面上做匀速直线运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,请解释物体受到的摩擦力大小为什么为μG。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,物体未被推动。请解释物体受到的摩擦力大小为什么为μFcosθ。8.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向上的力F推物体,物体沿斜面向上匀速运动。请解释物体受到的摩擦力大小为什么为μGsinθ-F。9.如图所示,一个重为G的物体放在粗糙的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行向下的力F拉物体,物体沿斜面向下匀速运动。请解释物体受到的摩擦力大小为什么为μGcosθ+F。10.请总结“影响滑动摩擦力大小因素”的实验中,滑动摩擦力的大小与哪些因素有关。【标准答案及解析】一、单项选择题1.B解析:滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。减小木块对木板的压力,滑动摩擦力会减小;在木板上铺上毛巾,接触面粗糙程度增大,滑动摩擦力会增大;减小弹簧测力计的拉力,只要物体仍在滑动,滑动摩擦力不变;增大木块与木板接触面的粗糙程度,滑动摩擦力会增大。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,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ=50N×cos30°=50N×√3/2=25√3N≈43.3N。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ=200N-50N×sin30°=200N-25N=175N。摩擦力f=μN=0.2×175N=35N。由于水平方向上f=43.3N,而静摩擦力最大值为35N,因此物体不能保持静止,题目条件矛盾。假设题目条件成立,则摩擦力f=40N,方向为水平向左。3.A解析:杠杆平衡条件为F1L1=F2L2。①中4N×10cm=40N•cm,6N×8cm=48N•cm,不满足;②中6N×8cm=48N•cm,4N×12cm=48N•cm,满足;③中2N×12cm=24N•cm,8N×6cm=48N•cm,不满足;④中5N×6cm=30N•cm,10N×3cm=30N•cm,满足。因此,符合杠杆平衡条件的是①和②。4.B解析:指甲钳在使用时,动力作用在B点,阻力作用在A点,支点为O。动力臂为OB,阻力臂为OA。由于OB>OA,因此动力臂大于阻力臂,指甲钳是省力杠杆。5.B解析:力F的力臂为支点O到力F作用线的垂直距离。当力F的作用点从B端移到C端时,力F的作用线位置不变,支点O到力F作用线的垂直距离变大,因此力F的力臂变大。6.B解析:物体在水平面上做匀速直线运动,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。7.C解析:物体未被推动,说明受到的合力为零。水平方向上,推力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和推力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。8.B解析:物体在水平面上做匀速直线运动,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。9.C解析:物体沿斜面向上匀速运动,说明受到的合力为零。沿斜面向上,推力F与重力沿斜面向下的分力Gsinθ和摩擦力f平衡,因此f=F-Gsinθ。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向上的合力为零,因此F=Gsinθ+μGcosθ。10.A解析:物体沿斜面向下匀速运动,说明受到的合力为零。沿斜面向下,重力沿斜面向下的分力Gsinθ与拉力F和摩擦力f平衡,因此f=Gsinθ-F。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向下的合力为零,因此Gsinθ=F+μGcosθ。二、填空题1.压力解析:滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。实验中,当木块对木板的压力增大时,滑动摩擦力也随之增大,说明滑动摩擦力的大小与压力有关。2.40N,水平向左解析:物体A静止,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ=50N×cos30°=50N×√3/2=25√3N≈43.3N。由于静摩擦力最大值为μN=0.2×200N=40N,因此物体不能保持静止,题目条件矛盾。假设题目条件成立,则摩擦力f=40N,方向为水平向左。3.①和②解析:杠杆平衡条件为F1L1=F2L2。①中4N×10cm=40N•cm,6N×8cm=48N•cm,不满足;②中6N×8cm=48N•cm,4N×12cm=48N•cm,满足;③中2N×12cm=24N•cm,8N×6cm=48N•cm,不满足。因此,符合杠杆平衡条件的是①和②。4.OB,OA解析:指甲钳在使用时,动力作用在B点,阻力作用在A点,支点为O。动力臂为OB,阻力臂为OA。5.变大解析:力F的力臂为支点O到力F作用线的垂直距离。当力F的作用点从B端移到C端时,力F的作用线位置不变,支点O到力F作用线的垂直距离变大,因此力F的力臂变大。6.μG解析:物体在水平面上做匀速直线运动,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。由于Fsinθ=G,因此f=μG。7.μFcosθ解析:物体未被推动,说明受到的合力为零。水平方向上,推力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和推力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。8.μFcosθ解析:物体在水平面上做匀速直线运动,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。9.μGsinθ-F解析:物体沿斜面向上匀速运动,说明受到的合力为零。沿斜面向上,推力F与重力沿斜面向下的分力Gsinθ和摩擦力f平衡,因此f=F-Gsinθ。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向上的合力为零,因此F=Gsinθ+μGcosθ。10.μGcosθ+F解析:物体沿斜面向下匀速运动,说明受到的合力为零。沿斜面向下,重力沿斜面向下的分力Gsinθ与拉力F和摩擦力f平衡,因此f=Gsinθ-F。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向下的合力为零,因此Gsinθ=F+μGcosθ。三、判断题1.正确解析:滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。实验中,当木块与木板接触面的粗糙程度增大时,滑动摩擦力也随之增大,说明滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关。2.错误解析:物体A静止,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ=50N×cos30°=50N×√3/2=25√3N≈43.3N。由于静摩擦力最大值为μN=0.2×200N=40N,因此物体不能保持静止,题目条件矛盾。假设题目条件成立,则摩擦力f=40N,方向为水平向左。3.错误解析:杠杆平衡条件为F1L1=F2L2。①中4N×10cm=40N•cm,6N×8cm=48N•cm,不满足;②中6N×8cm=48N•cm,4N×12cm=48N•cm,满足;③中2N×12cm=24N•cm,8N×6cm=48N•cm,不满足。因此,符合杠杆平衡条件的是②,①和②不都符合。4.错误解析:指甲钳在使用时,动力作用在B点,阻力作用在A点,支点为O。动力臂为OB,阻力臂为OA。5.错误解析:力F的力臂为支点O到力F作用线的垂直距离。当力F的作用点从B端移到C端时,力F的作用线位置不变,支点O到力F作用线的垂直距离变大,因此力F的力臂变大。6.错误解析:物体在水平面上做匀速直线运动,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。由于Fsinθ≠G,因此f≠μG。7.错误解析:物体未被推动,说明受到的合力为零。水平方向上,推力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和推力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。8.错误解析:物体在水平面上做匀速直线运动,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。9.错误解析:物体沿斜面向上匀速运动,说明受到的合力为零。沿斜面向上,推力F与重力沿斜面向下的分力Gsinθ和摩擦力f平衡,因此f=F-Gsinθ。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向上的合力为零,因此F=Gsinθ+μGcosθ。10.错误解析:物体沿斜面向下匀速运动,说明受到的合力为零。沿斜面向下,重力沿斜面向下的分力Gsinθ与拉力F和摩擦力f平衡,因此f=Gsinθ-F。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向下的合力为零,因此Gsinθ=F+μGcosθ。四、简答题1.滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。当木块对木板的压力增大时,接触面之间的正压力增大,导致滑动摩擦力增大。2.物体A静止,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。3.杠杆平衡条件为动力×动力臂=阻力×阻力臂,即F1L1=F2L2。当杠杆平衡时,动力乘以动力臂的长度等于阻力乘以阻力臂的长度。4.指甲钳在使用时,动力作用在B点,阻力作用在A点,支点为O。动力臂为OB,阻力臂为OA。由于OB>OA,因此动力臂大于阻力臂,动力小于阻力,因此指甲钳是省力杠杆。5.力F的力臂为支点O到力F作用线的垂直距离。当力F的作用点从B端移到C端时,力F的作用线位置不变,支点O到力F作用线的垂直距离变大,因此力F的力臂变大。6.物体在水平面上做匀速直线运动,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。由于Fsinθ≠G,因此f≠μG。7.物体未被推动,说明受到的合力为零。水平方向上,推力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和推力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。8.物体沿斜面向上匀速运动,说明受到的合力为零。沿斜面向上,推力F与重力沿斜面向下的分力Gsinθ和摩擦力f平衡,因此f=F-Gsinθ。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向上的合力为零,因此F=Gsinθ+μGcosθ。五、应用题1.物体A静止,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ=50N×cos30°=50N×√3/2=25√3N≈43.3N。由于静摩擦力最大值为μN=0.2×200N=40N,因此物体不能保持静止,题目条件矛盾。假设题目条件成立,则摩擦力f=40N,方向为水平向左。2.力F的力臂为支点O到力F作用线的垂直距离。当木棒处于水平位置时,力F的作用线与木棒垂直,因此力F的力臂为木棒长度的1/2,即L/2。3.沿斜面向上,推力F与重力沿斜面向下的分力Gsinθ和摩擦力f平衡,因此f=F-Gsinθ。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向上的合力为零,因此F=Gsinθ+μGcosθ。4.沿斜面向下,重力沿斜面向下的分力Gsinθ与拉力F和摩擦力f平衡,因此f=Gsinθ-F。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向下的合力为零,因此Gsinθ=F+μGcosθ。5.物体A静止,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ=50N×cos30°=50N×√3/2=25√3N≈43.3N。由于静摩擦力最大值为μN=0.2×200N=40N,因此物体不能保持静止,题目条件矛盾。假设题目条件成立,则摩擦力f=40N,方向为水平向左。6.力F的力臂为支点O到力F作用线的垂直距离。当木棒处于水平位置时,力F的作用线与木棒垂直,因此力F的力臂为木棒长度的1/2,即L/2。7.沿斜面向上,推力F与重力沿斜面向下的分力Gsinθ和摩擦力f平衡,因此f=F-Gsinθ。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向上的合力为零,因此F=Gsinθ+μGcosθ。8.沿斜面向下,重力沿斜面向下的分力Gsinθ与拉力F和摩擦力f平衡,因此f=Gsinθ-F。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向下的合力为零,因此Gsinθ=F+μGcosθ。六、案例分析题1.滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。当木块对木板的压力增大时,接触面之间的正压力增大,导致滑动摩擦力增大。2.物体A静止,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。3.杠杆平衡条件为动力×动力臂=阻力×阻力臂,即F1L1=F2L2。当杠杆平衡时,动力乘以动力臂的长度等于阻力乘以阻力臂的长度。4.指甲钳在使用时,动力作用在B点,阻力作用在A点,支点为O。动力臂为OB,阻力臂为OA。由于OB>OA,因此动力臂大于阻力臂,动力小于阻力,因此指甲钳是省力杠杆。5.力F的力臂为支点O到力F作用线的垂直距离。当力F的作用点从B端移到C端时,力F的作用线位置不变,支点O到力F作用线的垂直距离变大,因此力F的力臂变大。6.物体在水平面上做匀速直线运动,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。由于Fsinθ≠G,因此f≠μG。7.物体未被推动,说明受到的合力为零。水平方向上,推力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和推力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。8.物体沿斜面向上匀速运动,说明受到的合力为零。沿斜面向上,推力F与重力沿斜面向下的分力Gsinθ和摩擦力f平衡,因此f=F-Gsinθ。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向上的合力为零,因此F=Gsinθ+μGcosθ。9.滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。实验中,当木块对木板的压力增大时,滑动摩擦力也随之增大,说明滑动摩擦力的大小与压力有关。七、论述题1.滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。当木块对木板的压力增大时,接触面之间的正压力增大,导致滑动摩擦力增大。2.物体A静止,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。3.杠杆平衡条件为动力×动力臂=阻力×阻力臂,即F1L1=F2L2。当杠杆平衡时,动力乘以动力臂的长度等于阻力乘以阻力臂的长度。4.指甲钳在使用时,动力作用在B点,阻力作用在A点,支点为O。动力臂为OB,阻力臂为OA。由于OB>OA,因此动力臂大于阻力臂,动力小于阻力,因此指甲钳是省力杠杆。5.力F的力臂为支点O到力F作用线的垂直距离。当力F的作用点从B端移到C端时,力F的作用线位置不变,支点O到力F作用线的垂直距离变大,因此力F的力臂变大。6.物体在水平面上做匀速直线运动,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和拉力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。由于Fsinθ≠G,因此f≠μG。7.物体未被推动,说明受到的合力为零。水平方向上,推力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ。竖直方向上,重力G、支持力N和推力F的竖直分力Fsinθ平衡,因此N=G-Fsinθ。摩擦力f=μN=μ(G-Fsinθ)。8.物体沿斜面向上匀速运动,说明受到的合力为零。沿斜面向上,推力F与重力沿斜面向下的分力Gsinθ和摩擦力f平衡,因此f=F-Gsinθ。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向上的合力为零,因此F=Gsinθ+μGcosθ。9.物体沿斜面向下匀速运动,说明受到的合力为零。沿斜面向下,重力沿斜面向下的分力Gsinθ与拉力F和摩擦力f平衡,因此f=Gsinθ-F。摩擦力f=μN,N为支持力,N=Gcosθ。因此f=μ(Gcosθ)。沿斜面向下的合力为零,因此Gsinθ=F+μGcosθ。10.滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。实验中,当木块对木板的压力增大时,接触面之间的正压力增大,导致滑动摩擦力增大。【标准答案及解析】一、单项选择题1.B解析:滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。减小木块对木板的压力,滑动摩擦力会减小;在木板上铺上毛巾,接触面粗糙程度增大,滑动摩擦力会增大;减小弹簧测力计的拉力,只要物体仍在滑动,滑动摩擦力不变;增大木块与木板接触面的粗糙程度,滑动摩擦力会增大。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,说明受到的合力为零。水平方向上,拉力F的水平分力为Fcosθ,摩擦力f与Fcosθ平衡,因此f=Fcosθ=50N×cos30°=50N×√3/2=2

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