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文档简介
1、一、摩擦力,1产生条件 (1)接触面粗糙; (2)两物体直接接触并相互挤压(有弹力) (3)物体间有相对运动或有相对运动的趋势. 作用效果 总是阻碍物体间相对运动(相对运动趋势),摩擦力,3摩擦力的方向 与相对运动(相对运动趋势)的方向相反. 注:物体相对运动(趋势)的方向通常可以用“假设法”来判断.假设没有摩擦力,看物体相对运动的方向如何(涂油法),4摩擦力的大小 (1)滑动摩擦力的大小可由公式F=FN来计算,式中FN是物体与接触面间的压力:是动摩擦因数,数值由材料和接触面的情况决定. 【注意】上式中的FN要根据具体情况来确定,有些同学会习惯地把水平面上物体受摩擦力写成mg,把斜面上的物体受
2、的摩擦力写成mgcos,这是造成错误的常见原因. (2)静摩擦力的大小一般可由平衡条件或牛顿定律求解,其大小介于0到最大静摩擦力Fm之间.,1.判断图1-2-1各物体受到的摩擦力的方向,2.下列说法正确的是( ) A.摩擦力总阻碍物体的运动. B.摩擦力的方向总是与物体运动方向相反. C.静摩擦力只能发生在静止的物体之间 D.摩擦力的方向与物体运动方向有时是一致的,D,【例】如图1-2-2所示,一木块放在水平面上,在水平方向共受到三个力即F1、F2和摩擦力作用,木块处于静止状态,其中F1=10N、F2=2N.若撤去力F1,则木块在水平方向受到的合力为( ) A.10N,方向向左 B.6N,方向
3、向右 C.2N,方向向左 D.0,D,【例】如图1-2-3所示,C是水平地面,A、B是两个长方形物块,F是作用在物块B上沿水平方向的力,物体A和B以相同的速度做匀速直线运动,由此可知,A、B间的动摩擦因数1和B、C间的动摩擦因数2有可能是( ) A.1 =0, 2 =0 B.1 =0, 2 0 C.1 0,2 =0 D.1 0,2 0,BD,【例】用水平力F将木块压在竖直墙上,如图1-2-4,已知木块重G=6N,木块与墙壁之间的动摩擦因数=0.25,问:(1)当F=25N时,木块没有动,木块受到的摩擦力为多大?(2)当F=10N时,木块沿墙面下滑,此时木块受到的摩擦力为多大? (3)当F=6N
4、时,木块受到的 摩擦力又为多大? (4)若F=Kt (K为常数), 则物体的运动情况如何?,能力思维方法,【解析】(1)木块没动,受到的是静摩擦力.分析木块受力,竖直方向上受重力和竖直墙壁的摩擦力,由平衡条件可得f1=G=6N,方向竖直向上. (2)当F=10N,木块沿墙面下滑,木块受到的是滑动摩擦力,大小应由f=N求解.木块在水平方向上受水平力F和墙对它的支持力FN,FN=F,故f2= F=2.5N. (3)当F=6N时,与第(2)问情况相似,可得f3= F =1.5N.,【例】如图1-2-9所示,物体A、B的质量为mA=mB=4kg,A和B、B与水平桌面间的动摩擦因数都等于0.3,且最大静
5、摩擦力等于滑动摩擦力.当用水平力F=30N向右拉轻滑轮时,B对A的摩擦力和桌面对B的摩擦力为多大?g=10m/s2.,【例】如图所示,两根直杆AB和CD相互平行 斜靠在竖直墙壁上固定不动,水泥圆筒从木 棍的上部匀速滑下。若保持两木棍倾斜角不 变,将两者间的距离稍微减小后固定不动, 且仍能将水泥圆筒放在两木棍的上部,则 A、每根直杆对圆筒的支持力变大, 摩擦力可能不变 B、每根直杆对圆筒的支持力变小, 摩擦力变小 C、圆筒将沿杆加速下滑 D、圆筒将沿杆减速下滑,BC,BC,【例】如图所示,质量m为的物体放 在倾角为=300的粗糙斜面上,现 在用与斜面底边平行、大小为F=mg/2 的力推物体,物体恰能在斜面上向下 匀速直线运动. 求物体与斜面之间的动摩擦因数, /3,【例】一质量为m=20kg的钢件在两完全相同的、 平行长直圆柱上,如图所示,钢件的重心与两 柱等距,两柱的轴线在同一水平面内,圆柱的 半径r=0.025m,钢件与圆柱件的动摩擦因数 =0.20,两柱各绕自己的轴线做转向相反的 转动,角速度=40rad/s。若沿平行于柱轴 方向施加推力推着钢件做速度v0=0.05m/s的 匀速运动,推力
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