高考物理《受力分析 共点力的平衡》教材解析Word文档格式.docx
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D.物体一定受四个力
答案 D
解析 物体做匀速直线运动,则受力平衡,将拉力F在水平方向和竖直方向上进行分解,则物体一定要受到滑动摩擦力的作用。
再根据摩擦力产生的条知,物体一定会受弹力,因此物体一定受到四个力的作用,D项正确。
2(多选)将一物块分成相等的A、B两部分靠在一起,下端放置在地面上,上端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直伸直状态,整个装置静止,则( )
A.绳子上拉力可能为零
B.地面受的压力可能为零
.地面与物体间可能存在摩擦力
D.A、B之间可能存在摩擦力
答案 AD
解析 假设绳子上的拉力为零,则A、B受力如图所示,整个装置可以静止,A、D正确。
由于A无法对B提供向上的力,地面对B的支持力不能为零,根据牛顿第三定律,地面受的压力不能为零,B错误。
对A、B整体分析,系统不受水平方向的其他力,故地面与物体间不可能有摩擦力,错误。
选A、D。
3如图所示,横截面为直角三角形斜劈A,放在粗糙的水平地面上,在劈与竖直墙壁之间放置一光滑球B,系统处于静止状态,在球B上施一通过球心的力F,系统仍保持静止,下列说法正确的是( )
A.B所受合外力增大
B.B对竖直墙壁的压力增大
.地面对A的摩擦力减小
D.A对地面的摩擦力将小于B对墙壁的压力
答案 B
解析 B仍处于静止状态,其合外力仍为零,选项A错误;
先隔离B为研究对象,对其受力分析并根据平衡条可知,施加压力后,竖直墙壁对B的弹力增大,根据牛顿第三定律,B对竖直墙壁的压力增大,选项B正确;
再运用整体法,对A、B组成的系统受力分析,根据系统水平方向上的平衡条可知,地面对A的摩擦力与竖直墙壁对B的弹力等大反向,所以当该弹力增大时,摩擦力也增大,选项错误;
A对地面的摩擦力与B对墙壁的压力等大,选项D错误。
4如图所示,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和Q的两段绳都是水平的,已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为( )
A.4μgB.3μg.2μgD.μg
答案 A
解析 隔离Q进行分析,Q在水平方向受绳向左的拉力FT和向右的摩擦力Ff1=μg,因此FT=μg。
对整体进行分析,整体受绳向左的拉力2FT,地面对整体的向左的摩擦力Ff2=2μg,向右的外力F,由平衡条得:
F=2FT+Ff2=4μg,A项正确。
如图所示,质量均可忽略的轻绳与轻杆承受弹力的最大值一定,轻杆A端用铰链固定,滑轮在A点正上方(滑轮大小及摩擦均可不计),轻杆B端吊一重物G,现将绳的一端拴在杆的B端,用拉力F将B端缓慢上拉(均未断),在AB杆达到竖直前,以下分析正确的是( )
A.绳子越越容易断
B.绳子越越不容易断
.AB杆越越容易断
D.AB杆越越不容易断
解析 以B点为研究对象,它受三个力的作用而处于动态平衡状态,其中一个是轻杆的弹力T,一个是绳子斜向上的拉力F,一个是绳子竖直向下的拉力F′(大小等于物体的重力g),根据相似三角形法,可得==,由于A和AB不变,B逐渐减小,因此轻杆上的弹力大小不变,而绳子上的拉力越越小,选项B正确,其余选项均错误。
6.(多选)如图甲、乙所示,倾角为θ的斜面上放置一滑块,在滑块上放置一个质量为的物块,和相对静止,一起沿斜面匀速下滑,下列说法正确的是( )
A.图甲中物块受到摩擦力
B.图乙中物块受到摩擦力
.图甲中物块受到水平向左的摩擦力
D.图乙中物块受到与斜面平行向上的摩擦力
答案 BD
解析 对图甲:
设物块受到重力、支持力、摩擦力,而重力、支持力平衡,若受到摩擦力作用,其方向与接触面相切,方向水平,则物体受力将不平衡,与题中条矛盾,故假设不成立,A、错误。
对图乙:
设物块不受摩擦力,由于匀速下滑,必受力平衡,若只受重力、支持力作用,由于支持力与接触面垂直,故重力、支持力不可能平衡,则假设不成立,由受力分析知:
受到与斜面平行向上的摩擦力,B、D正确。
7如图所示,两木块的质量分别为1和2,两轻质弹簧的劲度系数分别为1和2,上面木块压在上面的弹簧上(但不拴接),整个系统处于平衡状态。
现缓慢向上提上面的木块,直到它刚离开上面弹簧,在这过程中下面木块移动的距离为( )
ABD
答案
解析 在这个过程中,压在下面弹簧上的压力由(1+2)g减小到2g,即减少了1g,根据胡克定律可断定下面弹簧的长度增长了Δl=,故正确。
8.如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接两个小球A、B,A、B穿在一根光滑的竖直杆上,不计绳与滑轮间的摩擦,当两球平衡时A绳与水平方向的夹角为2θ,B绳与水平方向的夹角为θ,则球A、B的质量之比为( )
A.2sθ1B.1∶2sθ.tanθ1D.1∶2sinθ
解析 以A为研究对象,根据平衡条得:
Tsin2θ=Ag;
以B为研究对象,根据平衡条得:
Tsinθ=Bg。
联合解得正确选项为A。
9.(多选)如图所示,将一劲度系数为的轻弹簧一端固定在内壁光滑的半球形容器底部′处(为球心),弹簧另一端与质量为的小球相连,小球静止于P点。
已知容器半径为R,与水平地面之间的动摩擦因数为μ,P与水平方向的夹角为θ=30°
。
下列说法正确的是( )
A.容器相对于水平面有向左的运动趋势
B.容器和弹簧对小球的作用力的合力竖直向上
.弹簧原长为
D.轻弹簧对小球的作用力大小为g
解析 对小球受力分析,如图所示。
θ=30°
,三角形′P为等边三角形,由相似三角形法得FN=F=g,D错误。
由整体法得,竖直方向有总重力、地面的支持力,根据平衡条可知,容器不受水平面的静摩擦力,容器与地面没有相对运动趋势,A错误。
小球处于平衡状态,容器和弹簧对小球的作用力的合力与重力平衡,B正确。
由胡克定律有F=g=(L0-R),解得弹簧原长L0=R+,正确。
10.(多选)如图所示,物体放在质量为的斜面体上,可沿斜面体匀速下滑。
现用一沿斜面向下的力F推物体,使其沿斜面向下做加速运动,则水平地面对斜面体( )
A.无摩擦力B.有水平向左的摩擦力
.有水平向右的摩擦力D.支持力等于(+)g
解析 物体沿斜面体匀速下滑时,物体受到的合力为零,即对的支持力和摩擦力的合力等于g,方向竖直向上。
由牛顿第三定律可知,物体对斜面体作用力的合力等于g,方向竖直向下。
当用沿斜面向下的力F推物体时,对的压力和摩擦力大小和方向都没有改变,水平方向上不受摩擦力,竖直方向上受到地面的支持力为(+)g。
综上可知,A、D正确。
二、真题与模拟
11.[201·
广东高考](多选)如图所示,三条绳子的一端都系在细直杆顶端,另一端都固定在水平地面上,将杆竖直紧压在地面上。
若三条绳长度不同,下列说法正确的有( )
A.三条绳中的张力都相等
B.杆对地面的压力大于自身重力
.绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零
D.绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力
解析 根据物体受力平衡可知,三条绳上拉力的水平分力的合力为零,项正确;
由于三条绳的长度不同,因此三条绳与竖直方向的夹角不同,如果三条绳水平分力间的夹角相等,则三条绳上张力一定不等,A项错误;
由杆受力平衡可知,杆对地面的压力等于杆的重力与三条绳拉力的竖直分力之和,B项正确;
三条绳的拉力的合力和杆的重力的方向均竖直向下,不可能是一对平衡力,D项错误。
12.[2014·
全国卷]如图,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系统处于平衡状态。
现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定地偏离竖直方向某一角度(橡皮筋在弹性限度内)。
与稳定在竖直位置时相比,小球的高度( )
A.一定升高
B.一定降低
.保持不变
D.升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定
解析 设橡皮筋的原长为l0,橡皮筋的伸长量为x,小球到架子悬点的高度为h。
对小球受力分析如图所示,静止时:
x1=g,加速时:
x2sθ=g。
得h1=l0+x1=l0+,h2=(l0+x2)sθ=l0sθ+,故h1&
gt;
h2。
小球升高,A正确。
13.[2014·
东高考]如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千。
某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变。
木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后( )
A.F1不变,F2变大B.F1不变,F2变小
.F1变大,F2变大D.F1变小,F2变小
解析 因木板均处于静止状态,所以两次所受合力F1均为零,即合力F1不变。
设绳与竖直方向成θ角,由平衡条得2F2sθ=g,解得F2=,可知两绳各剪去一段后,θ角会变大,所以F2变大。
选项A正确。
14.[2014·
上海高考]如图,光滑的四分之一圆弧轨道AB固定在竖直平面内,A端与水平面相切。
穿在轨道上的小球在拉力F作用下,缓慢地由A向B运动,F始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N。
在运动过程中( )
A.F增大,N减小B.F减小,N减小
.F增大,N增大D.F减小,N增大
解析 由于球缓慢地由A运动到B,因此球可以看成是动态平衡,对球受力分析可知,轨道对球的弹力N与球受到的拉力F始终垂直,且两个力合力恒与重力等大反向,因此三个力首尾相连接,构成封闭直角三角形,由图解法可知,随着F与竖直方向的夹角减小,F增大,N减小,A项正确。
1[2017·
无锡模拟]如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上。
若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F2&
0)。
由此可求出( )
A.物块的质量
B.斜面的倾角
.物块与斜面间的最大静摩擦力
D.物块对斜面的正压力
解析 当物块所受外力F为最大值F1时,具有向上的运动趋势,由平衡条可得:
F1=gsinθ+f;
同理:
当物块所受外力F为最小值F2时,具有向下的运动趋势,即F2+f=gsinθ。
联立解得f=,F1+F2=2gsinθ,由于和斜面的倾角θ未知,故选项正确;
选项A、B、D错误。
16[2016·
邢台模拟]如图所示,小球用细绳系住,绳的另一端固定于点。
现用水平力F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于直线状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平,此过程中斜面对小球的支持力FN以及绳对小球的拉力FT的变化情况是( )
A.FN保持不变,FT不断增大
B.FN不断增大,FT不断减小
.FN保持不变,FT先增大后减小
D.FN不断增大,FT先减小后增大
解析 用水平力F缓慢推动斜面体时,小球受重力、绳的拉力FT和垂直于斜面的支持力FN,在斜面体缓慢移动过程中FN方向不变,由三力平衡知其动态变化如图所示,FT先减小后增大,FN逐渐增大,D项正确。
17.[2017·
贵州适应性考试]如图所示,A、B为竖直平面内的两根固定光滑杆,A竖直,B与A间的夹角为4°
,两杆上套有可以自由移动的轻质环E和F,通过不可伸长的轻绳在结点D处悬挂一个质量为的物体,当物体静止时,环E与杆A间的作用力大小为F1,环F与杆B间的作用力大小为F2,则( )
A.F1=g,F2=gB.F1=g,F2=g
.F1=g,F2=gD.F1=g,F2=g
解析 套在固定光滑杆上的轻质环受到杆的作用力的方向只能垂直于杆。
由此可知,当物体静止时,DE轻绳水平,DF轻绳与竖直方向的夹角为4°
,由平行四边形定则可知,DE轻绳中的拉力等于g,DF轻绳中的拉力等于g,所以环E与杆A之间的作用力大小F1=g,环F与杆B之间的作用力大小F2=g,选项B正确。
18.[2017·
湖南株洲名校检测]如图所示,固定斜面上放有两个完全相同的物体a、b,两物体间用一根细线连接,在细线的中点加一与斜面垂直的拉力F,使两物体均处于静止状态。
A.受到地面的摩擦力向左
B.a、b两物体的受力个数一定相同
.a、b两物体对斜面的压力相同
D.当逐渐增大拉力F时,物体b受到斜面的摩擦力一定逐渐增大
解析 对a、b、整体分析,受重力、拉力、支持力和静摩擦力,根据平衡条,地面对整体的静摩擦力一定是向右,A错误。
对a、b进行受力分析,如图所示,b物体处于静止状态,当绳子沿斜面向上的分量与重力沿斜面向下的分量相等时,摩擦力为零,所以b可能只受3个力作用,而a物体必定受到摩擦力作用,肯定受4个力作用,B错误。
a、b两个物体,垂直于斜面方向受力都平衡,则有FN+FTsinθ=gsα,解得FN=gsα-FTsinθ,则a、b两物体对斜面的压力相同,正确。
如果静摩擦力Ffb沿斜面向上,则有gsinα=FTsθ+Ffb,又有F=2FTsinθ,则当逐渐增大拉力F时,物体b受到的摩擦力可能先减小后反向增加,D错误。
19.[2016·
河南六校联考]如图在水平板的左端有一固定挡板,挡板上连接一轻质弹簧。
紧贴弹簧放一质量为的滑块,此时弹簧处于自然长度。
已知滑块与板的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现将板的右端缓慢抬起(板与水平面的夹角为θ),直到板竖直,此过程中弹簧弹力的大小F随夹角θ的变化关系可能是( )
解析 选取滑块为研究对象,其肯定受到竖直向下的重力g、垂直斜面向上的支持力FN和沿斜面向上的摩擦力f的作用,可能还会受到沿斜面向上的弹簧弹力F的作用,设板与水平面的夹角为α时,滑块相对于板刚要滑动,则由gsinα=μgsα得tanα=,α=,则θ在0~范围内,弹簧处于原长,弹力F=0;
当板与水平面的夹角大于α时,滑块相对板缓慢滑动,由平衡条得F=gsinθ-μgsθ=gsin(θ-β),其中tanβ=μ,说明F与θ是正弦形式的关系。
当θ=时,F=g。
故选项D正确。
20.[2016·
东北三省三校联考]如图所示,有一倾角θ=30°
的斜面B,质量为。
质量为的物体A静止在B上。
现用水平力F推物体A,在F由零逐渐增加至g,再逐渐减为零的过程中,A和B始终保持静止。
对此过程下列说法正确的是( )
A.地面对B的支持力大于(+)g
B.A对B压力的最小值为g,最大值为g
.A所受摩擦力的最小值为0,最大值为
D.A所受摩擦力的最小值为g,最大值为g
解析 对A和B整体,竖直方向FN地=(+)g,与水平力F的大小变化无关,选项A错误;
对A受力分析如图所示,由共点力的平衡条,垂直于斜面方向FN=Fsinθ十gsθ,F=0时,B对A支持的最小值FNin=g,F=g时,B对A支持的最大值FNax=g,由牛顿第三定律知,A对B压力的最小值为g,最大值为g,选项B正确;
平行于斜面方向,当F=0时,斜面对物体的静摩擦力f=gsinθ=g,方向沿斜面向上。
故当0≤Fsθ≤gsinθ,即0≤F≤gtanθ=g时,f=gsinθ-Fsθ,则0≤f≤g,A所受摩擦力的最小值为0,最大值为g;
当g
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