2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題沖刺 專題復(fù)習(xí)篇一 力與物體的平衡練習(xí)(含解析)
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1、力與物體的平衡 要點(diǎn)提煉 1.共點(diǎn)力作用下物體平衡的特點(diǎn) (1)運(yùn)動(dòng)學(xué)特點(diǎn):速度不變(不一定為零)(動(dòng)能和動(dòng)量不變),加速度為零; (2)力學(xué)特點(diǎn):F合=0。 2.三個(gè)共點(diǎn)力平衡:其中任意一個(gè)力與其余兩個(gè)力的合力一定大小相等,方向相反;若有兩個(gè)力等大,則這兩個(gè)力一定關(guān)于第三個(gè)力所在直線對(duì)稱;表示三個(gè)力的有向線段可以組成一個(gè)矢量三角形。 3.多個(gè)共點(diǎn)力平衡:任意方向上合力為零;建立直角坐標(biāo)系后,兩個(gè)坐標(biāo)軸上的合力均為零,即Fx合=0,F(xiàn)y合=0;物體受N個(gè)力作用而處于平衡狀態(tài),則其中任意一個(gè)力與其余N-1個(gè)力的合力一定等大反向。 4.動(dòng)態(tài)平衡:物體在緩慢移動(dòng)過(guò)程中,可以認(rèn)為物體時(shí)刻
2、處于平衡狀態(tài),其所受合力時(shí)刻為零。 5.帶電粒子或帶電物體在復(fù)合場(chǎng)中處于平衡狀態(tài)時(shí),合力為零;帶電粒子(或微粒)在重力、恒定電場(chǎng)力和洛倫茲力共同作用下的直線運(yùn)動(dòng)必然是勻速直線運(yùn)動(dòng)。 高考考向1 受力分析 共點(diǎn)力平衡 命題角度1 物體的受力分析 例1 (2019·西寧第四中學(xué)高三一模)一個(gè)底面粗糙、質(zhì)量為M的斜劈放在粗糙的水平面上,劈的斜面光滑且與水平面成30°角;現(xiàn)用一端固定的輕繩系一質(zhì)量為m的小球,小球放在斜面上,小球靜止時(shí)輕繩與豎直方向的夾角也為30°,如圖所示,試求: (1)當(dāng)斜劈靜止時(shí)繩子的拉力大?。? (2)當(dāng)斜劈靜止時(shí)地面
3、對(duì)斜劈的摩擦力的大?。? (3)若地面對(duì)斜劈的最大靜摩擦力等于地面對(duì)斜劈支持力的k倍,為使整個(gè)系統(tǒng)靜止,k值必須滿足什么條件? 解析 (1)以小球?yàn)檠芯繉?duì)象,受力分析如圖1所示,對(duì)拉力T和重力mg進(jìn)行正交分解。 由物體的平衡條件可知:Tcos30°=mgsin30° 得:T=mg。 (2)以斜劈和小球整體為研究對(duì)象,整體受力情況如圖2所示, 由物體平衡條件可得:f=Tcos60°=mg。 (3)為使整個(gè)系統(tǒng)靜止,要求fmax=kFN≥Tcos60° 而FN+Tsin60°=(M+m)g 聯(lián)立以上兩式可得:k≥。 答案 (1)mg (2)mg (3)k≥ 受力分析的常
4、用方法 受力分析貫穿整個(gè)力學(xué),包括分析處于平衡狀態(tài)和非平衡狀態(tài)物體的受力情況,為了知識(shí)的連貫,此處歸納出通用的受力分析方法(對(duì)于非平衡狀態(tài)的受力分析運(yùn)用參見(jiàn)后續(xù)二、三、四專題)。 (1)假設(shè)法:在受力分析時(shí),對(duì)于彈力、摩擦力,若不能確定是否存在,或者不能確定力的方向、特點(diǎn),可先作出假設(shè)(如該力存在、沿某一個(gè)方向、摩擦力是靜摩擦力),然后根據(jù)該假設(shè)對(duì)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的影響判斷假設(shè)是否成立。 (2)整體法與隔離法:若系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)相同,優(yōu)先采用整體法;如果需要求解系統(tǒng)內(nèi)部的相互作用,可再用隔離法。如果系統(tǒng)內(nèi)部各部分運(yùn)動(dòng)狀態(tài)不同,一般用隔離法(如果存在相對(duì)運(yùn)動(dòng)但整體處于平衡狀態(tài),也可以采用整
5、體法)。整體法與隔離法一般交叉綜合運(yùn)用。 (3)轉(zhuǎn)換對(duì)象法:當(dāng)直接分析一個(gè)物體的受力不方便時(shí),可轉(zhuǎn)換研究對(duì)象,先分析另一個(gè)物體的受力,再根據(jù)牛頓第三定律分析該物體的受力。 (4)動(dòng)力學(xué)分析法:根據(jù)物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)用平衡條件或牛頓運(yùn)動(dòng)定律確定其受力情況。 備課記錄: 1-1 (2019·河北武邑中學(xué)高三月考)(多選)如圖所示,將一物塊分成靠在一起的A、B兩
6、部分,B放置在地面上,然后在物體A上施加一水平外力F,整個(gè)裝置靜止。關(guān)于A、B兩個(gè)物體的受力情況,下列說(shuō)法中正確的是( ) A.物體A一定受到三個(gè)力的作用 B.物體A一定受到四個(gè)力的作用 C.物體B一定受到地面對(duì)它的摩擦力的作用 D.物體B可能受到四個(gè)力的作用 答案 CD 解析 分析物體A的受力情況,一定受到外力F、重力和B對(duì)A的支持力,假設(shè)這三個(gè)力能使A處于平衡狀態(tài),則A只受到三個(gè)力,假設(shè)這三個(gè)力不能使A平衡,則A一定還受到B對(duì)A的摩擦力,所以物體A可能受到三個(gè)力的作用,也可能受到四個(gè)力的作用,A、B錯(cuò)誤;以整個(gè)裝置為研究對(duì)象,因?yàn)橄到y(tǒng)處于平衡狀態(tài),所以B一定受到地面對(duì)它的
7、摩擦力作用,C正確;由于力的作用是相互的,從轉(zhuǎn)換對(duì)象角度假設(shè)A受到B對(duì)它的摩擦力作用,則B一定受到A對(duì)它的摩擦力作用,所以物體B可能受四個(gè)力作用,也可能受五個(gè)力作用,D正確。 1-2 (2019·山東青島高三一模)(多選)如圖,固定在地面上的帶凹槽的長(zhǎng)直桿與水平面成α=30°角,輕質(zhì)環(huán)a套在桿上,置于凹槽內(nèi)質(zhì)量為m的小球b通過(guò)一條細(xì)繩跨過(guò)固定定滑輪與環(huán)a連接。a、b靜止時(shí),細(xì)繩與桿間的夾角為30°,重力加速度為g,不計(jì)一切摩擦,下列說(shuō)法正確的是( ) A.a(chǎn)受到3個(gè)力的作用 B.b受到3個(gè)力的作用 C.桿對(duì)b的作用力大小為mg D.細(xì)繩對(duì)a的拉力大小為mg 答案 BD 解析
8、 輕質(zhì)環(huán)a套在桿上,不計(jì)摩擦,則a靜止時(shí)細(xì)繩的拉力與桿對(duì)a的彈力平衡,故拉a的細(xì)繩與桿垂直,a受到兩個(gè)力的作用,故A錯(cuò)誤;對(duì)b球受力分析可知,b受到重力,繩子的拉力和桿對(duì)b球的彈力,b受到3個(gè)力的作用,故B正確;以b為研究對(duì)象,受力分析如圖所示,根據(jù)幾何關(guān)系可得β=θ=30°,設(shè)桿對(duì)b的作用力大小為N,則2Ncos30°=mg,N=mg,故C錯(cuò)誤;對(duì)b分析,細(xì)繩的拉力大小T=N=mg,則細(xì)繩對(duì)a的拉力大小為T=mg,故D正確。 命題角度2 共點(diǎn)力作用下的靜態(tài)平衡問(wèn)題 例2 (2019·全國(guó)卷Ⅲ)用卡車運(yùn)輸質(zhì)量為m的勻質(zhì)圓筒狀工件,為使工件保持固定,將其置于兩光滑斜面之
9、間,如圖所示。兩斜面Ⅰ、Ⅱ固定在車上,傾角分別為30°和60°。重力加速度為g。當(dāng)卡車沿平直公路勻速行駛時(shí),圓筒對(duì)斜面Ⅰ、Ⅱ壓力的大小分別為F1、F2,則( ) A.F1=mg,F(xiàn)2=mg B.F1=mg,F(xiàn)2=mg C.F1=mg,F(xiàn)2=mg D.F1=mg,F(xiàn)2=mg 解析 如圖所示,卡車勻速行駛,圓筒受力平衡,由題意知,力F1′與F2′相互垂直。由牛頓第三定律知F1=F1′,F(xiàn)2=F2′,則F1=mgsin60°=mg,F(xiàn)2=mgsin30°=mg,D正確。 答案 D 解決靜態(tài)平衡問(wèn)題的四種常用方法 備課記錄:
10、 2-1 (2019·全國(guó)卷Ⅱ)物塊在輕繩的拉動(dòng)下沿傾角為30°的固定斜面向上勻速運(yùn)動(dòng),輕繩與斜面平行。已知物塊與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,重力加速度取10 m/s2。若輕繩能承受的最大張力為1500 N,則物塊的質(zhì)量最大為( ) A.150 kg B.100 kg C.200 kg D.200 kg 答案 A 解析 物塊沿斜面向上勻速運(yùn)動(dòng),受力如圖
11、,根據(jù)平衡條件有 F=Ff+mgsinθ① Ff=μFN② FN=mgcosθ③ 由①②③式得 F=mgsinθ+μmgcosθ 所以m= 故當(dāng)F=Fmax=1500 N時(shí),物塊的質(zhì)量最大,最大質(zhì)量為mmax=150 kg,A正確。 2-2 (2019·濟(jì)南高三模擬)如圖所示,在傾角為37°的斜面上放置一質(zhì)量為0.5 kg的物體,用一大小為1 N平行斜面底邊的水平力F推物體時(shí),物體保持靜止。已知物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,物體受到的摩擦力大小為(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10 m/s2)( ) A.3 N B.2 N C. N D. N
12、 答案 C 解析 物體所受的摩擦力為靜摩擦力,其大小與F和重力沿斜面向下的分量的矢量和等大反向,則f== N= N,故選C。 高考考向2 動(dòng)態(tài)平衡問(wèn)題 命題角度1 圖解法解動(dòng)態(tài)平衡問(wèn)題 例3 (2019·全國(guó)卷Ⅰ)(多選)如圖,一粗糙斜面固定在地面上,斜面頂端裝有一光滑定滑輪。一細(xì)繩跨過(guò)滑輪,其一端懸掛物塊N,另一端與斜面上的物塊M相連,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)用水平向左的拉力緩慢拉動(dòng)N,直至懸掛N的細(xì)繩與豎直方向成45°。已知M始終保持靜止,則在此過(guò)程中( ) A.水平拉力的大小可能保持不變 B.M所受細(xì)繩的拉力大小一定一直增加 C.M所受斜面的摩擦力大小一
13、定一直增加 D.M所受斜面的摩擦力大小可能先減小后增加 解析 選N為研究對(duì)象,受力情況如圖甲所示,由圖可知,用水平拉力F緩慢拉動(dòng)N的過(guò)程中,水平拉力F逐漸增大,細(xì)繩的拉力T逐漸增大,A錯(cuò)誤,B正確。對(duì)于M,受重力GM、支持力FN、繩的拉力T以及斜面對(duì)它的摩擦力f,如圖乙所示;若開(kāi)始時(shí)斜面對(duì)M的摩擦力f沿斜面向上,則T+f=GMsinθ,T逐漸增大,f逐漸減小,f可能會(huì)減小到零后,再反向增大;若開(kāi)始時(shí)斜面對(duì)M的摩擦力沿斜面向下,則T=GMsinθ+f,當(dāng)T逐漸增大時(shí),f逐漸增大,C錯(cuò)誤,D正確。 答案 BD 圖解法(矢量三角形法、平行四邊形法) 如果物體受到三個(gè)力的作用,其中一個(gè)
14、力的大小、方向均不變,另一個(gè)力的方向不變,此時(shí)可用圖解法,畫(huà)出不同狀態(tài)下力的矢量圖(即矢量三角形或平行四邊形),判斷兩個(gè)變力的變化情況。如例題中物塊N的重力大小、方向均不變,拉力F的方向不變,可用圖解法。圖解法的關(guān)鍵是作圖,次序很重要,先找恒力,再找方向不變的力,再畫(huà)大小、方向均變化的力,從而明確兩個(gè)變力的變化情況。 備課記錄: 3-1 (2019·河北武邑
15、質(zhì)檢)如圖所示,斜面體A靜置于粗糙水平面上,被一輕繩拴住的小球B置于光滑的斜面上,輕繩左端固定在豎直墻面上P處,此時(shí)小球靜止且輕繩與斜面平行。現(xiàn)將輕繩左端從P處緩慢沿墻面上移到P′處,斜面體始終處于靜止?fàn)顟B(tài),則在輕繩移動(dòng)過(guò)程中( ) A.輕繩的拉力先變小后變大 B.斜面體對(duì)小球的支持力逐漸增大 C.斜面體對(duì)水平面的壓力逐漸增大 D.斜面體對(duì)水平面的摩擦力逐漸減小 答案 D 解析 小球的受力分析如圖1所示,小球受到斜面體的支持力FN1及輕繩拉力F的合力始終與小球重力G1等大反向,當(dāng)輕繩左端上升時(shí),F(xiàn)增大,F(xiàn)N1減小,故A、B錯(cuò)誤;對(duì)斜面體A進(jìn)行受力分析,如圖2所示,隨小球?qū)π泵?/p>
16、壓力FN1′的減小,由受力平衡可知,水平面對(duì)斜面體的支持力FN2逐漸減小,摩擦力Ff逐漸減小,由牛頓第三定律可知C錯(cuò)誤,D正確。 3-2 (2019·湖北孝感高三上學(xué)期期末八校聯(lián)考)如圖所示,放在地面上的質(zhì)量為M的物塊與質(zhì)量為m的小球通過(guò)不可伸長(zhǎng)的輕質(zhì)細(xì)繩跨過(guò)兩個(gè)定滑輪連接。M遠(yuǎn)大于m。先給小球施加一個(gè)向右且與水平方向始終成θ=30°角的力F,使小球緩慢地移動(dòng),直至懸掛小球的繩水平,小球移動(dòng)過(guò)程中細(xì)繩一直處于拉直狀態(tài),則下列說(shuō)法正確的是( ) A.拉力F一直增大 B.拉力F先減小后增大 C.物塊對(duì)地面的力一直減小 D.物塊對(duì)地面的壓力先減小后增大 答案 A 解析 對(duì)小球
17、受力分析,小球受重力mg、細(xì)繩的拉力T和拉力F,三力的合力為零,如圖所示,根據(jù)圖解法可知,拉力F一直增大,繩的拉力先減小后增大,故A正確,B錯(cuò)誤;細(xì)繩的拉力先減小后增大,對(duì)物塊進(jìn)行研究可知,物塊對(duì)地面的壓力先增大后減小,故C、D錯(cuò)誤。 命題角度2 解析法解動(dòng)態(tài)平衡問(wèn)題 例4 (2017·全國(guó)卷Ⅰ)(多選)如圖,柔軟輕繩ON的一端O固定,其中間某點(diǎn)M拴一重物,用手拉住繩的另一端N。初始時(shí),OM豎直且MN被拉直,OM與MN之間的夾角為α?,F(xiàn)將重物向右上方緩慢拉起,并保持夾角α不變。在OM由豎直被拉到水平的過(guò)程中( ) A.MN上的張力逐漸增大 B.MN上的張力先增大后減小 C
18、.OM上的張力逐漸增大 D.OM上的張力先增大后減小 解析 設(shè)重物的質(zhì)量為m,繩OM中的張力為TOM,繩MN中的張力為TMN。開(kāi)始時(shí),TOM=mg,TMN=0。由于緩慢拉起,則重物一直處于平衡狀態(tài),兩繩張力的合力與重物的重力mg等大、反向。如圖所示,已知角α不變,在將重物緩慢拉起的過(guò)程中,角β逐漸增大,則角(α-β)逐漸減小,但角θ不變,在三角形中,利用正弦定理得:=,(α-β)由鈍角變?yōu)殇J角,則TOM先增大后減小,D正確;同理知=,在β由0變?yōu)榈倪^(guò)程中,TMN一直增大,A正確。 答案 AD 三力動(dòng)態(tài)平衡問(wèn)題歸納 備課記錄:
19、 4-1 (2019·重慶一中高三5月???如圖所示,在粗糙的水平地面上放著一左側(cè)截面是半圓的柱狀物體B,在B與豎直墻之間放置一光滑小球A,整個(gè)裝置處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)用水平力F拉動(dòng)B緩慢向右移動(dòng)一小段距離后,它們?nèi)蕴幱陟o止?fàn)顟B(tài),在此過(guò)程中,下列判斷正確的是( ) A.小球A對(duì)物體B的壓力逐漸增大 B.小球A對(duì)物體B的壓力逐漸減小 C.墻面對(duì)小球A的支持力逐漸減小 D.墻面對(duì)小球A的支持力先增大后
20、減小 答案 A 解析 對(duì)A球受力分析并建立直角坐標(biāo)系如圖。由平衡條件得:豎直方向:N2cosθ=mg,水平方向:N1=N2sinθ,聯(lián)立解得:N2=,N1=mgtanθ;B緩慢向右移動(dòng)一小段距離,A緩慢下落,則θ增大,所以N2增大,N1增大,由牛頓第三定律知,小球A對(duì)物體B的壓力逐漸增大,故A正確,B、C、D錯(cuò)誤。 4-2 (2019·山東日照高三5月校際聯(lián)合考試)(多選)如圖所示為一種兒童玩具,在以O(shè)點(diǎn)為圓心的四分之一豎直圓弧軌道上,有一個(gè)光滑的小球(不能視為質(zhì)點(diǎn)),O′為小球的圓心。擋板OM沿著圓弧軌道的半徑,以O(shè)點(diǎn)為轉(zhuǎn)軸,從豎直位置開(kāi)始推著小球緩慢的順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)(水平向里看),到
21、小球觸到水平線的過(guò)程中( ) A.圓弧軌道對(duì)小球的支持力逐漸增大 B.圓弧軌道對(duì)小球的支持力逐漸減小 C.擋板對(duì)小球的支持力逐漸增大 D.擋板對(duì)小球的支持力逐漸減小 答案 BC 解析 對(duì)小球受力分析如圖所示。當(dāng)從豎直位置開(kāi)始推著小球緩慢順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),到小球觸到水平線的過(guò)程中,根據(jù)幾何關(guān)系可知,N1與N2之間的夾角保持不變,N1與豎直方向夾角越來(lái)越小,設(shè)N1與豎直方向夾角為θ,N1=Gcosθ,N2=Gsinθ,所以N1逐漸增大,N2逐漸減小,A、D錯(cuò)誤,B、C正確。 命題角度3 相似三角形法解動(dòng)態(tài)平衡問(wèn)題 例5 (2019·山東省“評(píng)價(jià)大聯(lián)考”三模)如圖,用硬鐵絲彎成
22、的光滑半圓環(huán)豎直放置,直徑豎直,O為圓心,最高點(diǎn)B處固定一光滑輕質(zhì)滑輪,質(zhì)量為m的小環(huán)A穿在半圓環(huán)上?,F(xiàn)用細(xì)線一端拴在A上,另一端跨過(guò)滑輪用力F拉動(dòng),使A緩慢向上移動(dòng)。小環(huán)A及滑輪B大小不計(jì),在移動(dòng)過(guò)程中,關(guān)于拉力F以及半圓環(huán)對(duì)A的彈力N的說(shuō)法正確的是( ) A.F逐漸增大 B.N的方向始終指向圓心O C.N逐漸變小 D.N大小不變 解析 選取小環(huán)A為研究對(duì)象,畫(huà)受力分析示意圖,小環(huán)A受三個(gè)力,重力、繩子的拉力和大圓環(huán)的支持力,運(yùn)用三角形相似法得到N、F與AO、BO的關(guān)系,再分析N和F的變化情況。在小環(huán)A緩慢向上移動(dòng)的過(guò)程中,小環(huán)A處于三力平衡狀態(tài),根據(jù)平衡條件知,mg與N的合
23、力與T等大反向共線,作出mg與N的合力,如圖,由三角形相似得:==,F(xiàn)=T,則F=mg,AB變小,BO不變,則F變小,故A錯(cuò)誤;N=mg,AO、BO都不變,則N大小不變,方向始終背離圓心,故D正確,B、C錯(cuò)誤。 答案 D 三力作用下的共點(diǎn)力動(dòng)態(tài)平衡問(wèn)題,在三個(gè)力中若一個(gè)力為恒力,另外兩個(gè)力的方向不斷變化,可考慮應(yīng)用相似三角形法。解題的關(guān)鍵是進(jìn)行正確的受力分析,尋找力的三角形與圖形中的幾何三角形相似,利用相似三角形對(duì)應(yīng)邊成比例求出三角形中力的比例關(guān)系,從而求解問(wèn)題。 備課記錄:
24、 5-1 (多選)如圖所示,質(zhì)量均為m的小球A、B用勁度系數(shù)為k1的輕彈簧相連,B球用長(zhǎng)為L(zhǎng)的細(xì)繩懸于O點(diǎn),A球固定在O點(diǎn)正下方,當(dāng)小球B平衡時(shí),繩子所受的拉力為FT1,彈簧的彈力為F1;現(xiàn)把A、B間的彈簧換成原長(zhǎng)相同但勁度系數(shù)為k2(k2>k1)的另一輕彈簧,在其他條件不變的情況下仍使系統(tǒng)平衡,此時(shí)繩子所受的拉力為FT2,彈簧的彈力為F2,則下列關(guān)于FT1與FT2、F1與F2大小之間的關(guān)系,正確的是( ) A.FT1>FT2 B.FT1=FT2 C
25、.F1<F2 D.F1=F2 答案 BC 解析 小球B受重力mg、繩子拉力FT和彈簧彈力F三個(gè)力而平衡,平移FT、F構(gòu)成矢量三角形如圖所示,由圖可以看出,力的矢量三角形總是與幾何三角形OAB相似,因此有==,其中OA、L保持不變,因此繩子的拉力FT大小保持不變,A錯(cuò)誤,B正確;當(dāng)彈簧的勁度系數(shù)k增大時(shí),彈簧的壓縮量減小,A、B間距離增大,因此對(duì)應(yīng)的力F增大,C正確,D錯(cuò)誤。 5-2 (多選)如圖所示,表面光滑的半球形物體固定在水平面上,光滑小環(huán)D固定在半球形物體球心O的正上方,輕質(zhì)彈簧一端用輕質(zhì)細(xì)繩固定在A點(diǎn),另一端用輕質(zhì)細(xì)繩穿過(guò)小環(huán)D與放在半球形物體上的小球P相連,DA水平
26、。現(xiàn)將細(xì)繩固定點(diǎn)A向右緩慢平移的過(guò)程中(小球P未到達(dá)半球最高點(diǎn)),下列說(shuō)法正確的是( ) A.彈簧變短 B.彈簧變長(zhǎng) C.小球?qū)Π肭虻膲毫Υ笮〔蛔? D.小球?qū)Π肭虻膲毫ψ兇? 答案 AC 解析 對(duì)小球受力分析,小球受重力G、細(xì)線的拉力T和半球面的支持力FN,作出FN、T、G的矢量三角形,如圖所示。根據(jù)相似三角形法可知==,因?yàn)镺P和OD都是恒定不變的,G也不變,DP減小,所以可知FN不變,T減小,根據(jù)牛頓第三定律可知小球?qū)Π肭虻膲毫Υ笮〔蛔?,繩子的拉力減小,即彈簧的彈力減小,所以彈簧變短,故A、C正確。 閱卷現(xiàn)場(chǎng) 摩擦力分析出錯(cuò) 例6 (12分)所受重力G1
27、=8 N的砝碼懸掛在繩PA和PB的結(jié)點(diǎn)上。PA偏離豎直方向37°角,PB沿水平方向,且連在所受重力為G2=100 N的木塊上,木塊靜止于傾角為37°的斜面上,如圖所示,sin37°=0.6,cos37°=0.8,木塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=,試求: (1)木塊與斜面間的摩擦力大?。? (2)木塊所受斜面的彈力。 正解 如圖甲所示分析結(jié)點(diǎn)P受力,由平衡條件得:FAcos37°=F1=G1,(2分) FAsin37°=FB,(2分) 可解得BP繩的拉力為:FB=6 N,(1分) 再分析木塊的受力情況如圖乙所示。由物體的平衡條件可得: Ff=G2sin37°+FB′cos37°
28、,(2分) FN+FB′sin37°=G2cos37°,(2分) 又有FB′=FB,(1分) 解得:Ff=64.8 N;(1分) FN=76.4 N,方向垂直斜面向上。(1分) 答案 (1)64.8 N (2)76.4 N,方向垂直斜面向上 錯(cuò)解 如圖甲所示分析結(jié)點(diǎn)P受力,由平衡條件得:FAcos37°=F1=G1,(2分) FAsin37°=FB,(2分) 可解得BP繩的拉力為:FB=6 N,(1分) 再分析木塊的受力情況如圖乙所示,由物體的平衡條件可得: FN+FB′sin37°=G2cos37°,(2分) Ff=μFN,(扣2分) 又有FB′=FB,(1分)
29、 解得:Ff=38.2 N;(結(jié)果錯(cuò)誤,扣1分) FN=76.4 N,方向垂直斜面向上。(1分) 答案 (1)38.2 N (2)76.4 N,方向垂直斜面向上 正解與錯(cuò)解的區(qū)別在于:正解認(rèn)為題中的摩擦力是靜摩擦力,錯(cuò)解認(rèn)為題中的摩擦力為滑動(dòng)摩擦力。實(shí)際本題中的摩擦力是靜摩擦力,題目中給出的動(dòng)摩擦因數(shù)起到了干擾的作用,對(duì)靜摩擦力和滑動(dòng)摩擦力理解不到位的考生極有可能犯錯(cuò)解中的錯(cuò)誤。本題中的錯(cuò)解扣掉3分,還不算嚴(yán)重,如果FN+FB′sin37°=G2cos37°和Ff=μFN不是分步列出,而是直接寫(xiě)成+FB′sin37°=G2cos37°,要扣掉5分,所以計(jì)算題的關(guān)系式,盡可能列分立的方
30、程,不要過(guò)于綜合,也不要寫(xiě)成連等式。 專題作業(yè) 1.(2019·江蘇高考) 如圖所示,一只氣球在風(fēng)中處于靜止?fàn)顟B(tài),風(fēng)對(duì)氣球的作用力水平向右。細(xì)繩與豎直方向的夾角為α,繩的拉力為T,則風(fēng)對(duì)氣球作用力的大小為( ) A. B. C.Tsinα D.Tcosα 答案 C 解析 對(duì)氣球受力分析,如圖所示,將繩的拉力T分解,在水平方向:風(fēng)對(duì)氣球的作用力大小F=Tsinα,C正確。 2. (2019·廣東佛山普通高中教學(xué)質(zhì)量檢測(cè))在港珠澳大橋建設(shè)中,將直徑22米、高40.5米的鋼筒,打入海底圍成人工島,創(chuàng)造了快速筑島的世界記錄。如圖所示,鋼筒質(zhì)量為M
31、,用起重機(jī)由8根對(duì)稱分布的、長(zhǎng)為22米的鋼索將其吊起,整個(gè)裝置處于靜止?fàn)顟B(tài)。則每根鋼索受到的拉力大小為( ) A.Mg B.Mg C.Mg D.Mg 答案 B 解析 分析題意可知,每根鋼索與豎直方向的夾角為30°,則由平衡條件可知:8Tcos30°=Mg,解得T=Mg,由牛頓第三定律知,B正確。 3. (2019·四川省宜賓市二診)如圖所示,質(zhì)量均為m的斜面體A、B疊放在水平地面上,A、B間接觸面光滑,用一與斜面平行的推力F作用在B上,B沿斜面勻速上升,A始終靜止。若A的斜面傾角為θ,下列說(shuō)法正確的是( ) A.F=mgtanθ B.A、B間的作用力為mgcosθ
32、 C.地面對(duì)A的支持力大小為2mg D.地面對(duì)A的摩擦力大小為F 答案 B 解析 根據(jù)題意可得B受力平衡,沿斜面方向根據(jù)平衡條件可得F=mgsinθ,故A錯(cuò)誤;對(duì)斜面體B,垂直于斜面方向根據(jù)平衡條件可得支持力N=mgcosθ,則A、B間的作用力為mgcosθ,故B正確;以整體為研究對(duì)象,豎直方向根據(jù)平衡條件可得地面對(duì)A的支持力大小為FN=2mg-Fsinθ,故C錯(cuò)誤;以整體為研究對(duì)象,水平方向根據(jù)平衡條件可得地面對(duì)A的摩擦力大小為f=Fcosθ,故D錯(cuò)誤。 4.(2019·福建寧德二模)(多選) 中國(guó)書(shū)法歷史悠久,是中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化之一。在楷書(shū)筆畫(huà)中,長(zhǎng)橫的寫(xiě)法要領(lǐng)如下:起筆時(shí)一
33、頓,然后向右行筆,收筆時(shí)略向右按,再向左上回帶。該同學(xué)在水平桌面上平鋪一張白紙,為防打滑,他在白紙的左側(cè)靠近邊緣處用鎮(zhèn)紙壓住。則在向右行筆的過(guò)程中( ) A.鎮(zhèn)紙受到向左的摩擦力 B.毛筆受到向左的摩擦力 C.白紙只受到向右的摩擦力 D.桌面受到向右的摩擦力 答案 BD 解析 白紙和鎮(zhèn)紙始終處于靜止?fàn)顟B(tài),對(duì)鎮(zhèn)紙受力分析知,鎮(zhèn)紙不受摩擦力,否則水平方向受力不平衡,鎮(zhèn)紙的作用是增大紙與桌面之間的彈力與最大靜摩擦力,故A錯(cuò)誤;在向右行筆的過(guò)程中毛筆相對(duì)紙面向右運(yùn)動(dòng),受到向左的摩擦力,故B正確;白紙與鎮(zhèn)紙之間沒(méi)有摩擦力,白紙始終處于靜止?fàn)顟B(tài),則白紙?jiān)谒椒较蚴艿矫P對(duì)白紙的摩擦力以及
34、桌面對(duì)白紙的摩擦力,由B項(xiàng)可知,毛筆受到的摩擦力向左,由牛頓第三定律,白紙受到毛筆的摩擦力向右,根據(jù)平衡條件可知,桌面對(duì)白紙的摩擦力向左,故C錯(cuò)誤;桌面只受到白紙的摩擦力,桌面對(duì)白紙的摩擦力向左,根據(jù)牛頓第三定律,白紙對(duì)桌面的摩擦力向右,故D正確。 5.(2017·全國(guó)卷Ⅱ) 如圖,一物塊在水平拉力F的作用下沿水平桌面做勻速直線運(yùn)動(dòng)。若保持F的大小不變,而方向與水平面成60°角,物塊也恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng)。物塊與桌面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為( ) A.2- B. C. D. 答案 C 解析 設(shè)物塊的質(zhì)量為m,根據(jù)平衡條件及摩擦力公式有 拉力F水平時(shí),F(xiàn)=μmg① 拉力F與水平面成
35、60°角時(shí), Fcos60°=μ(mg-Fsin60°)② 聯(lián)立①②式解得μ=。故選C。 6. (2019·天津河北區(qū)一模)如圖所示,一根不可伸長(zhǎng)的輕繩穿過(guò)輕滑輪,兩端系在高度相等的A、B兩點(diǎn),滑輪下掛一物體,不計(jì)輕繩和輕滑輪之間的摩擦,保持A固定不動(dòng),讓B緩慢向右移動(dòng),則下列說(shuō)法正確的是( ) A.隨著B(niǎo)向右緩慢移動(dòng),繩子的張力減小 B.隨著B(niǎo)向右緩慢移動(dòng),繩子的張力不變 C.隨著B(niǎo)向右緩慢移動(dòng),滑輪受繩AB的合力變大 D.隨著B(niǎo)向右緩慢移動(dòng),滑輪受繩AB的合力不變 答案 D 解析 兩根繩子的合力始終與物體的重力等大反向,所以滑輪受繩AB的合力不變,C錯(cuò)誤,D正確。當(dāng)
36、B向右緩慢移動(dòng)時(shí),兩根繩子之間的夾角變大,合力一定,則繩子的張力增大,故A、B錯(cuò)誤。 7. (2019·天津市北辰區(qū)模擬)(多選)如圖所示,放在斜面上的物體受到垂直于斜面向上的力F作用,物體始終保持靜止,下列說(shuō)法正確的是( ) A.當(dāng)F逐漸減小后,物體受到的摩擦力保持不變 B.當(dāng)F逐漸減小后,物體受到的合力減小 C.當(dāng)F逐漸減小后,物體對(duì)斜面的壓力逐漸增大 D.若力F反向且慢慢增大,則物體受到的摩擦力增大 答案 AC 解析 對(duì)物體受力分析,受重力、支持力、靜摩擦力和拉力,如圖所示。因?yàn)槲矬w始終靜止,處于平衡狀態(tài),合力一直為零,根據(jù)平衡條件則有,垂直斜面方向:F+N=Gcos
37、θ,Gcosθ不變,所以F逐漸減小的過(guò)程中,N逐漸變大,根據(jù)牛頓第三定律,物體對(duì)斜面的壓力也逐漸增大;平行斜面方向:f=Gsinθ,G和θ保持不變,故f保持不變;若力F反向且慢慢增大,公式f=Gsinθ,仍舊成立,則物體受到的摩擦力也不變,故A、C正確,B、D錯(cuò)誤。 8.(2019·湖南衡陽(yáng)二模)超市里磁力防盜扣的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及原理如圖所示,在錐形金屬筒內(nèi)放置四顆小鐵珠(其余兩顆未畫(huà)出),工作時(shí)彈簧通過(guò)鐵環(huán)將小鐵珠擠壓于金屬筒的底部,同時(shí),小鐵珠陷于釘柱上的凹槽里,鎖死防盜扣。當(dāng)用強(qiáng)磁場(chǎng)吸引防盜扣的頂部時(shí),鐵環(huán)和小鐵珠向上移動(dòng),防盜扣松開(kāi),已知錐形金屬筒底部的圓錐頂角剛好是90°,彈簧通過(guò)鐵
38、環(huán)施加給每個(gè)小鐵珠豎直向下的力F,小鐵珠鎖死防盜扣,每個(gè)小鐵珠對(duì)釘柱產(chǎn)生的側(cè)向壓力為(不計(jì)摩擦以及小鐵珠的重力)( ) A.F B.F C.F D.F 答案 C 解析 以一個(gè)鐵珠為研究對(duì)象,將力F按照作用效果分解如圖所示,由幾何關(guān)系可得小鐵球?qū)︶斨a(chǎn)生的側(cè)向壓力為N==F。故選C。 9.如圖所示為三種形式的吊車的示意圖,OA為可繞O點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)的輕桿,AB為質(zhì)量可忽略不計(jì)的拴接在A點(diǎn)的輕繩,當(dāng)它們吊起相同重物時(shí),圖甲、圖乙、圖丙中桿OA對(duì)結(jié)點(diǎn)的作用力大小分別為Fa、Fb、Fc,則它們的大小關(guān)系是( ) A.Fa>Fb=Fc B.Fa=Fb>Fc C.Fa>Fb>
39、Fc D.Fa=Fb=Fc 答案 B 解析 設(shè)重物的質(zhì)量為m,分別對(duì)三圖中的結(jié)點(diǎn)進(jìn)行受力分析,桿對(duì)結(jié)點(diǎn)的作用力大小分別為Fa、Fb、Fc,對(duì)結(jié)點(diǎn)的作用力方向沿桿方向,各圖中T=mg。則在圖甲中,F(xiàn)a=2mgcos30°=mg;在圖乙中,F(xiàn)b=mgtan60°=mg;在圖丙中,F(xiàn)c=mgcos30°=mg??芍狥a=Fb>Fc,故B正確,A、C、D錯(cuò)誤。 10.(2017·全國(guó)卷Ⅲ)一根輕質(zhì)彈性繩的兩端分別固定在水平天花板上相距80 cm的兩點(diǎn)上,彈性繩的原長(zhǎng)也為80 cm。將一鉤碼掛在彈性繩的中點(diǎn),平衡時(shí)彈性繩的總長(zhǎng)度為100 cm;再將彈性繩的兩端緩慢移至天花板上的同一點(diǎn),則彈
40、性繩的總長(zhǎng)度變?yōu)?彈性繩的伸長(zhǎng)始終處于彈性限度內(nèi))( ) A.86 cm B.92 cm C.98 cm D.104 cm 答案 B 解析 輕質(zhì)彈性繩的兩端分別固定在相距l(xiāng)0=80 cm的兩點(diǎn)上,鉤碼掛在彈性繩的中點(diǎn),平衡時(shí)彈性繩的總長(zhǎng)度為l=100 cm,以鉤碼為研究對(duì)象,受力如圖所示,由胡克定律得F=k(l-l0),由共點(diǎn)力的平衡條件和幾何知識(shí)得F==;再將彈性繩的兩端緩慢移至天花板上的同一點(diǎn),設(shè)彈性繩的總長(zhǎng)度變?yōu)閘′,由胡克定律得F′=k(l′-l0),由共點(diǎn)力的平衡條件得F′=,聯(lián)立上面各式解得l′=92 cm,B正確。 11. (2019·東北三省三校二模)如
41、圖所示,左側(cè)是半徑為R的四分之一圓弧,右側(cè)是半徑為2R的一段圓弧。二者圓心在一條豎直線上,小球a、b通過(guò)一輕繩相連,二者恰好在等高處平衡。已知θ=37°,不計(jì)所有摩擦,則小球a、b的質(zhì)量之比為( ) A.3∶4 B.3∶5 C.4∶5 D.1∶2 答案 A 解析 對(duì)a、b兩個(gè)小球受力分析,如圖所示,同一根繩上的拉力大小相等,設(shè)為T;由力的平衡條件和幾何知識(shí)可知繩對(duì)a球的拉力T=magcos37°,繩對(duì)b球的拉力T=mbgsin37°,聯(lián)立可解得=,A正確。 12. (2019·西安高三第三次質(zhì)檢)如圖所示,木板P下端通過(guò)光滑鉸鏈固定于水平地面上的O點(diǎn),物體A、B疊放在木
42、板上且處于靜止?fàn)顟B(tài),此時(shí)物體B的上表面剛好水平。現(xiàn)使木板P繞O點(diǎn)緩慢旋轉(zhuǎn)到虛線所示位置,物體A、B仍保持靜止,且相對(duì)木板沒(méi)有發(fā)生移動(dòng),與原位置相比( ) A.A對(duì)B的作用力減小 B.B對(duì)A的摩擦力不變 C.板對(duì)B的摩擦力減小 D.板對(duì)B的作用力減小 答案 C 解析 設(shè)板與水平地面的夾角為α,以物體A為研究對(duì)象,木板P未旋轉(zhuǎn)前A只受到重力和支持力而處于平衡狀態(tài),所以B對(duì)A的作用力與A的重力大小相等,方向相反;當(dāng)將木板P繞O點(diǎn)緩慢旋轉(zhuǎn)到虛線所示位置,B的上表面不再水平,A受力情況如圖a所示,圖中β代表B的上表面與水平面之間的夾角。A受到重力和B對(duì)A的支持力、摩擦力三個(gè)力作用,
43、其中B對(duì)A的支持力、摩擦力的合力仍然與A的重力等大反向,則A受到B對(duì)A的作用力保持不變,根據(jù)牛頓第三定律可知,A對(duì)B的作用力也不變,故A錯(cuò)誤;B對(duì)A的摩擦力增大,B錯(cuò)誤;以A、B整體為研究對(duì)象,分析受力情況如圖b所示,受總重力GAB、木板的支持力N2和摩擦力f2,木板對(duì)B的作用力是支持力N2和摩擦力f2的合力,由平衡條件分析可知,木板對(duì)B的作用力大小與總重力大小相等,保持不變,D錯(cuò)誤;木板的支持力N2=GAB·cosα,f2=GAB·sinα,木板旋轉(zhuǎn)后,α減小,故N2增大,f2減小,C正確。 13. (2019·山東日照高考模擬)如圖所示,兩個(gè)質(zhì)量分別為m、m的小圓環(huán)A、B用細(xì)線連著,
44、套在一個(gè)豎直固定的大圓環(huán)上,大圓環(huán)的圓心為O。系統(tǒng)平衡時(shí),細(xì)線所對(duì)的圓心角為90°,大圓環(huán)和小圓環(huán)之間的摩擦力及線的質(zhì)量忽略不計(jì),重力加速度大小用g表示,下列判斷正確的是( ) A.小圓環(huán)A、B受到大圓環(huán)的支持力之比是∶1 B.小圓環(huán)A受到大圓環(huán)的支持力與豎直方向的夾角為15° C.細(xì)線與水平方向的夾角為30° D.細(xì)線的拉力大小為mg 答案 A 解析 對(duì)A和B進(jìn)行受力分析,根據(jù)平行四邊形定則作出重力和支持力的合力與繩子的拉力等大反向,設(shè)支持力與豎直方向的夾角分別為α和β,根據(jù)正弦定理可以得到:=,=,由于T=T′,α+β=90°,整理可得:α=30°,β=60°,T=T′=
45、mg,再次利用正弦定理:=,=,整理可得:NA∶NB=∶1,故A正確,B、D錯(cuò)誤;根據(jù)幾何知識(shí)可知,細(xì)線與水平方向的夾角為90°-30°-45°=15°,故C錯(cuò)誤。 14.(2019·河北唐山一模)如圖所示,兩個(gè)半圓柱A、B相接觸并靜置于水平地面上,其上有一光滑圓柱C,三者半徑均為R。C的質(zhì)量為2m,A、B的質(zhì)量都為m,與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ?,F(xiàn)用水平向右的力拉A,使A緩慢移動(dòng),直至C恰好降到地面。整個(gè)過(guò)程中B保持靜止。設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,重力加速度為g。求: (1)未拉A時(shí),C受到B作用力的大小F; (2)動(dòng)摩擦因數(shù)的最小值μmin。 答案 (1)mg (2) 解析 (1)對(duì)C受力分析,如圖所示,根據(jù)平衡條件有 2Fcos30°=2mg 解得F=mg。 (2)對(duì)整體受力分析可知,地面對(duì)B的支持力FN=2mg不變。 C恰好降到地面時(shí),B受C壓力的水平分力最大, 設(shè)此時(shí)C受到B的作用力的大小為F′,則 2F′cos60°=2mg,得F′=2mg, 依據(jù)受力分析可知 Fxmax=F′sin60°=mg 此時(shí),B受地面的摩擦力Ff=Fxmax 根據(jù)題意,此時(shí)B所受摩擦力最大,當(dāng)此時(shí)的摩擦力為最大靜摩擦力時(shí)μ有最小值,即μminFN=Ff, 解得μmin=。 - 28 -
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