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摩擦角及其它

第七讲 摩擦角及其它 1、“千斤顶”中的学问 【例1】在固定的斜面上放一物体,并对它施加一竖直向下的压力,物体与斜面间的摩擦因数为μ。求斜面倾角θ的最大值,使得当θ≤θm时,无论竖直向下的压力有多大,物体也不会滑下。 分析:如图,物体受四个力,重力和压力的合力为G+F,静摩擦力Fs,斜面支持力FN。将G+F分解为F1和F2,根据平衡条件得 FN = F2=(G+F)cosθ Fs= F1=(G+F)sinθ 物体不会滑下的条件是Fs小于最大静摩擦力Fm,而Fm=μFN ,从而有 (G+F)sinθ≤(G+F)cosθ 化简得 θ≤arctanμ 所以只要θ≤arctanμ,无论F有多大,物体也不会滑下。 说明: “千斤顶”螺旋实际可以看作是<μ的弯曲斜面。 2、推力的极大值(自锁) 【例2】在机械设计中,常用到下面的力学装置,如图只要使连杆AB与滑块m所在平面法线的夹角θ小于某个值,那么无论连杆AB对滑块施加多大的作用力,都不可能使之滑动,且连杆AB对滑块施加的作用力越大,滑块就越稳定,工程力学上称为‘自锁’现象。则自锁时θ应满足什么条件?设滑块与所在平面间的动摩擦因数为μ。 分析:将连杆AB对滑块施加的推力F分解,且F远远大于mg,可以忽略。则滑块m 不产生滑动的条件为 Fsinθ<μFcosθ 化简得自锁的条件为 θ<arctanμ。 3、运动员的弯道技术 【例3】在田径比赛、摩托车赛、自行车赛等运动项目中,当通过弯道时,运动员必须倾斜与路面保持一定的角度θ才能顺利通过弯道,这就是运动员的弯道技术。路面的弯道半径越小,运动员的速度越快,运动员的倾斜角就越大。设在摩托车比赛中,摩托车与路面间的摩擦因数为μ,试求摩托车所能达到的最大倾角。 分析:运动员要稳定地平动,路面对摩托车的力必须通过整体的重心,所以静摩擦力F1与支持力F2的夹角等于运动员与路面的倾斜角度。而路面对摩托车整体的力F是F1和F2的合力,由图知 F1= F2tanθ=mg tanθ 对摩托车的最大静摩擦力为 Fm=μF2=μmg 则摩托车不倾倒的条件是 F1≤Fm 化简得 θ≤arctanμ 所以摩托车所能达到的最大倾角为θm= arctanμ。 4、拉力的极小值 【例4】在水平面上放有一质量为m的物体,物体与地面的动摩擦因数为μ,现用力F拉物体,使其匀速运动,怎样施加F才能最小。 分析:设拉力与水平面间的夹角为θ,将拉力F分解,并列出平衡方程,由动摩擦力公式得 Fcosθ=μ(mg-Fsinθ),化简为 (其中令) 当时F有最小值: , 且θ = arctanμ。 5、破冰船中的道理 【例5】1999年,中国首次北极科学考察队乘坐我国自行研制的“雪龙”号科学考察船。“雪龙”号科学考察船不仅采用特殊的材料,而且船体的结构也满足一定的条件,以对付北极地区的冰块和冰层。它是靠本身的重力压碎周围的冰块,同时又将碎冰块挤向船底,如果碎冰块仍挤在冰层与船体之间,船体由于受到巨大的侧压力而可能解体。为此,船体与竖直方向之间必须有一倾角α。设船体与冰块之间的动摩擦因数为μ。试问使压碎的冰块能被挤压向船底,α角应满足的条件。 分析:冰块受到三个力:冰层对冰块的水平向后的挤压力,船体对冰块的侧压力F,以及沿船体方向的摩擦力(冰块的重力和浮力可以忽略)。将F分解,如图 FN = F1=Fcosα Ff =μFN 能使压碎的冰块被挤压向船底必须满足的条件为 F2>Ff ,有 Fsinα>μ Fcosα 化简得 α>arctanμ 6、压延机原理 【例6】压延机由两轮构成,两轮的直径均为d=50mm,轮间的间隙为a=5mm,两轮按反方向转动,如图中箭头所示。已知烧红的铁板和铸铁轮之间的摩擦因数为μ=0.1,问能压延的铁板厚度b是多少? 分析:铁板的A、B两点和铸铁轮接触,接触点与转轴连线的夹角为α。在A点铁板受到FN1和Ff1两个力,在B点铁板受到FN2和Ff2两个力,如图所示。要使铁板能压延铁板所受合力必须向右,则 α <θ=arctanμ 则铁板的最大厚度为 bm= a+2(r-rcos)=7.48mm 所以能压延的铁板厚度 b<7.48mm 【例7】物体放在水平面上,用与水平方向成30°的力拉物体时,物体匀速前进。若此力大小不变,改为沿水平方向拉物体,物体仍能匀速前进,求物体与水平面之间的动摩擦因素μ。 答案:引进全反力R ,对物体两个平衡状态进行受力分析,再进行矢量平移,得到

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