高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題訓(xùn)練一 力與場(chǎng)內(nèi)物體的平衡
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1、高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題訓(xùn)練一 力與場(chǎng)內(nèi)物體的平衡 專題定位 本專題解決的是受力分析和共點(diǎn)力平衡問(wèn)題.高考對(duì)本專題內(nèi)容的考查主要有:①對(duì)各種性質(zhì)力特點(diǎn)的理解;②共點(diǎn)力作用下平衡條件的應(yīng)用.考查的主要物理方法和思想有:①整體法和隔離法;②假設(shè)法;③合成法;④正交分解法;⑤矢量三角形法;⑥相似三角形法;⑦等效思想;⑧分解思想. 應(yīng)考策略 深刻理解各種性質(zhì)力的特點(diǎn).熟練掌握分析共點(diǎn)力平衡問(wèn)題的各種方法. 1.彈力 (1)大?。簭椈稍趶椥韵薅葍?nèi),彈力的大小可由胡克定律F=kx計(jì)算;一般情況下物體間相互作用的彈力可由平衡條件或牛頓運(yùn)動(dòng)定律來(lái)求解. (2)方向:一般垂直于接觸面(或切面)
2、指向形變恢復(fù)的方向;繩的拉力沿繩指向繩收縮的方向.
2.摩擦力
(1)大小:滑動(dòng)摩擦力Ff=μFN,與接觸面的面積無(wú)關(guān);靜摩擦力0 3、F=0.
(2)方向:用左手定則判斷,安培力垂直于B、I決定的平面.
5.洛倫茲力
(1)大小:F洛=qvB,此式只適用于B⊥v的情況.當(dāng)B∥v時(shí)F洛=0.
(2)方向:用左手定則判斷,洛倫茲力垂直于B、v決定的平面,洛倫茲力不做功.
6.共點(diǎn)力的平衡
(1)平衡狀態(tài):物體靜止或做勻速直線運(yùn)動(dòng).
(2)平衡條件:F合=0或Fx=0,F(xiàn)y=0.
(3)常用推論:①若物體受n個(gè)作用力而處于平衡狀態(tài),則其中任意一個(gè)力與其余(n-1)個(gè)力的合力大小相等、方向相反.②若三個(gè)共點(diǎn)力的合力為零,則表示這三個(gè)力的有向線段首尾相接組成一個(gè)封閉三角形.
1.處理平衡問(wèn)題的基本思路:確定平衡狀 4、態(tài)(加速度為零)→巧選研究對(duì)象(整體法或隔離法)→受力分析→建立平衡方程→求解或作討論.
2.常用的方法
(1)在判斷彈力或摩擦力是否存在以及確定方向時(shí)常用假設(shè)法.
(2)求解平衡問(wèn)題時(shí)常用二力平衡法、矢量三角形法、正交分解法、相似三角形法、圖解法等.
3.帶電體的平衡問(wèn)題仍然滿足平衡條件,只是要注意準(zhǔn)確分析場(chǎng)力——電場(chǎng)力、安培力或洛倫茲力.
4.如果帶電粒子在重力場(chǎng)、電場(chǎng)和磁場(chǎng)三者組成的復(fù)合場(chǎng)中做直線運(yùn)動(dòng),則一定是勻速直線運(yùn)動(dòng),因?yàn)镕洛⊥v.
考向1 共點(diǎn)力作用下的靜態(tài)平衡問(wèn)題
例1 如圖1所示,質(zhì)量為m的木塊A放在水平面上的質(zhì)量為M的斜面B上,現(xiàn)用大小相等、方向相反的兩個(gè) 5、水平推力F分別作用在A、B上,A、B均保持靜止不動(dòng).則( )
圖1
A.A與B之間一定存在摩擦力
B.B與地面之間一定存在摩擦力
C.B對(duì)A的支持力一定等于mg
D.地面對(duì)B的支持力大小一定等于(m+M)g
審題突破 A、C選項(xiàng)考察物體A、B之間的受力應(yīng)選誰(shuí)為研究對(duì)象?B、D選項(xiàng)考察地面對(duì)B的作用力必須選B為研究對(duì)象嗎?怎樣選研究對(duì)象更簡(jiǎn)單?
解析 對(duì)A,若重力、推力、支持力的合力為零時(shí),A、B間沒(méi)有摩擦力,A錯(cuò)誤;B對(duì)A的支持力無(wú)法求出,所以C錯(cuò)誤;把A、B視為一個(gè)整體,水平方向兩推力恰好平衡,故B與地面間沒(méi)有摩擦力,所以B錯(cuò)誤;地面對(duì)B的支持力等于(m+M)g,故D正確 6、.
答案 D
以題說(shuō)法 1.在分析兩個(gè)或兩個(gè)以上物體間的相互作用時(shí),一般采用整體法與隔離法進(jìn)行分析.
2.采用整體法進(jìn)行受力分析時(shí),要注意系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)物體的狀態(tài)應(yīng)該相同.
3.當(dāng)直接分析一個(gè)物體的受力不方便時(shí),可轉(zhuǎn)移研究對(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,此法叫“轉(zhuǎn)移研究對(duì)象法”.
輕質(zhì)彈簧A的兩端分別連在質(zhì)量均為m的小球上,兩球均可視為質(zhì)點(diǎn).另有兩根與A完全相同的輕質(zhì)彈簧B、C,且B、C的一端分別與兩個(gè)小球相連,B的另一端固定在天花板上,C的另一端用手牽住,如圖2所示.適當(dāng)調(diào)節(jié)手的高度與用力的方向,保持B彈簧軸線跟豎直方向夾角為37°不變(已知sin 3 7、7°=0.6,cos 37°=0.8),當(dāng)彈簧C的拉力最小時(shí),B、C兩彈簧的形變量之比為( )
圖2
A.1∶1 B.3∶5
C.4∶3 D.5∶4
答案 C
解析 以兩球和彈簧A組成的整體為研究對(duì)象,受力分析如圖所示,由合成法知當(dāng)C彈簧與B彈簧垂直時(shí),彈簧C施加的拉力最小,由幾何關(guān)系知FTB∶FTC=4∶3.
考向2 共點(diǎn)力作用下的動(dòng)態(tài)平衡問(wèn)題
例2 (xx·山東·14)如圖3所示,用兩根等長(zhǎng)輕繩將木板懸掛在豎直木樁上等高的兩點(diǎn),制成一簡(jiǎn)易秋千,某次維修時(shí)將兩輕繩各剪去一小段,但仍保持等長(zhǎng)且懸掛點(diǎn)不變.木板靜止時(shí),F(xiàn)1表示木板所受合力的大小,F(xiàn)2表示單根輕繩對(duì)木板拉力 8、的大小,則維修后( )
圖3
A.F1不變,F(xiàn)2變大
B.F1不變,F(xiàn)2變小
C.F1變大,F(xiàn)2變大
D.F1變小,F(xiàn)2變小
審題突破 兩輕繩各剪去一小段,兩繩之間的夾角如何變化?木板所受合力根據(jù)什么判斷大小是否變化?
解析 木板靜止時(shí),木板受重力G以及兩根輕繩的拉力F2,根據(jù)平衡條件,木板受到的合力F1=0,保持不變.兩根輕繩的拉力F2的合力大小等于重力G,保持不變,當(dāng)兩輕繩剪去一段后,兩根輕繩的拉力F2與豎直方向的夾角變大,因其合力不變,故F2變大.選項(xiàng)A正確,選項(xiàng)B、C、D錯(cuò)誤.
答案 A
以題說(shuō)法 動(dòng)態(tài)平衡問(wèn)題分析的三個(gè)常用方法.
1.解析法:一般把力進(jìn)行正交 9、分解,兩個(gè)方向上列平衡方程,寫(xiě)出所要分析的力與變化角度的關(guān)系,然后判斷各力的變化趨勢(shì).
2.圖解法:能用圖解法分析動(dòng)態(tài)變化的問(wèn)題有三個(gè)顯著特征:一、物體一般受三個(gè)力作用;二、其中有一個(gè)大小、方向都不變的力;三、還有一個(gè)方向不變的力.
3.相似三角形法:物體一般受三個(gè)力作用而平衡,系統(tǒng)內(nèi)一定總存在一個(gè)與矢量三角形相似的結(jié)構(gòu)三角形,這種情況下采用相似三角形法解決問(wèn)題簡(jiǎn)單快捷.
如圖4甲,手提電腦散熱底座一般設(shè)置有四個(gè)卡位用來(lái)調(diào)節(jié)角度.某同學(xué)將電腦放在散熱底座上,為了獲得更好的舒適度,由原卡位4緩慢地調(diào)至卡位1(如圖乙),電腦始終靜止在底座上,則( )
圖4
A.電腦受到的支持力變 10、大
B.電腦受到的摩擦力變小
C.散熱底座對(duì)電腦的作用力變大
D.散熱底座對(duì)電腦的作用力不變
答案 D
解析 對(duì)筆記本電腦受力分析如圖所示,有:FN=mgcos θ、Ff=mgsin θ.由原卡位1調(diào)至卡位4,θ減小,靜摩擦力Ff減小、支持力FN增加;散熱底座對(duì)電腦的作用力的合力是支持力和靜摩擦力的合力,與重力平衡,始終是不變的,故D正確.
考向3 帶電體在電場(chǎng)內(nèi)的平衡問(wèn)題
例3 (xx·浙江·19)如圖5所示,水平地面上固定一個(gè)光滑絕緣斜面,斜面與水平面的夾角為θ.一根輕質(zhì)絕緣細(xì)線的一端固定在斜面頂端,另一端系有一個(gè)帶電小球A,細(xì)線與斜面平行.小球A的質(zhì)量為m、電量為q.小球A 11、的右側(cè)固定放置帶等量同種電荷的小球B,兩球心的高度相同、間距為d.靜電力常量為k,重力加速度為g,兩帶電小球可視為點(diǎn)電荷.小球A靜止在斜面上,則( )
圖5
A.小球A與B之間庫(kù)侖力的大小為
B.當(dāng)= 時(shí),細(xì)線上的拉力為0
C.當(dāng)= 時(shí),細(xì)線上的拉力為0
D.當(dāng)= 時(shí),斜面對(duì)小球A的支持力為0
審題突破 小球A受哪幾個(gè)力的作用?若細(xì)線上的拉力為0呢?通過(guò)對(duì)小球受力分析,斜面對(duì)小球A的支持力能為0嗎?
解析 根據(jù)庫(kù)侖定律,A、B球間的庫(kù)侖力F庫(kù)=k,選項(xiàng)A正確;小球A受豎直向下的重力mg,水平向左的庫(kù)侖力F庫(kù)=,由平衡條件知,當(dāng)斜面對(duì)小球的支持力FN的大小等于重力與庫(kù)侖力的合 12、力大小時(shí),細(xì)線上的拉
力等于零,如圖所示,則=tan θ,所以= ,選項(xiàng)C正確,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;斜面對(duì)小球的支持力FN始終不會(huì)等于零,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
答案 AC
以題說(shuō)法 1.電場(chǎng)和重力場(chǎng)內(nèi)的平衡問(wèn)題,仍然是力學(xué)問(wèn)題.力學(xué)中用到的圖解法和正交分解法仍然可以用在電場(chǎng)和重力場(chǎng)中.
2.當(dāng)涉及多個(gè)研究對(duì)象時(shí),一般采用整體法和隔離法結(jié)合的方法求解.當(dāng)物體受到的力多于三個(gè)時(shí),往往采用正交分解法列出分方向的平衡方程.
如圖6所示,粗糙程度均勻的絕緣空心斜面ABC放置在水平面上,∠CAB=30°,斜面內(nèi)部O點(diǎn)(與斜面無(wú)任何連接)固定一個(gè)正點(diǎn)電荷,一帶負(fù)電可視為質(zhì)點(diǎn)的小物體可以分別靜止在M、P、N點(diǎn), 13、P為MN的中點(diǎn),OM=ON,OM∥AB,則下列判斷正確的是( )
圖6
A.小物體在M、P、N點(diǎn)靜止時(shí)一定都是受4個(gè)力
B.小物體靜止在P點(diǎn)時(shí)受到的摩擦力最大
C.小物體靜止在P點(diǎn)時(shí)受到的支持力最大
D.小物體靜止在M、N點(diǎn)時(shí)受到的支持力相等
答案 CD
解析 對(duì)小物體分別在三處?kù)o止時(shí)進(jìn)行受力分析,如圖:結(jié)合平衡條件小物體在P、N兩點(diǎn)時(shí)一定受四個(gè)力的作用,而在M處不一定,故A錯(cuò)誤;小物體靜止在P點(diǎn)時(shí),摩擦力Ff=mgsin 30°,設(shè)小物體靜止在M、N點(diǎn)時(shí),庫(kù)侖力為F′,則小物體靜止在N點(diǎn)時(shí)Ff′=mgsin 30°+F′cos 30°,小物體靜止在M點(diǎn)時(shí)Ff″=mgsin 14、 30°-F′cos 30°,可見(jiàn)小物體靜止在N點(diǎn)時(shí)所受摩擦力最大,故B錯(cuò)誤;小物體靜止在P點(diǎn)時(shí),設(shè)庫(kù)侖力為F,受到的支持力FN=mgcos 30°+F,小物體靜止在M、N點(diǎn)時(shí):FN′=mgcos 30°+F′sin 30°,由庫(kù)侖定律知F>F′,故FN>FN′,即小物體靜止在P點(diǎn)時(shí)受到的支持力最大,靜止在M、N點(diǎn)時(shí)受到的支持力相等,故C、D正確.
1.應(yīng)用平衡條件解決電學(xué)平衡問(wèn)題
例4 (18分)如圖7(BE左邊為側(cè)視圖,右邊為俯視圖)所示,電阻不計(jì)的光滑導(dǎo)軌ABC、DEF平行放置,間距為L(zhǎng),BC、EF水平,AB、DE與水平面成θ角.PQ、P′Q′是相同的兩金屬桿,它們與導(dǎo)軌垂直,質(zhì) 15、量均為m、電阻均為R.平行板電容器的兩金屬板M、N的板面沿豎直放置,相距為d,并通過(guò)導(dǎo)線與導(dǎo)軌ABC、DEF連接.整個(gè)裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.要使桿P′Q′靜止不動(dòng),求:
圖7
(1)桿PQ應(yīng)沿什么方向運(yùn)動(dòng)?速度多大?
(2)從O點(diǎn)入射的帶電粒子恰好沿圖中虛線通過(guò)平行板電容器,則入射粒子的速度v0多大?
思維導(dǎo)圖
解析 (1)設(shè)桿PQ運(yùn)動(dòng)速度為v,桿PQ切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):
E=BLv(2分)
回路電流:I=(2分)
P′Q′桿靜止,對(duì)桿P′Q′受力分析,有:
mgtan θ=BIL(2分)
聯(lián)立解得:v=(2分)
根據(jù)左 16、手定則與右手定則可知,PQ應(yīng)向右運(yùn)動(dòng).(2分)
(2)兩平行板間的電壓:U=IR(2分)
粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),電場(chǎng)力:F=qE=(2分)
粒子沿直線通過(guò)平行板電容器,這時(shí)粒子所受的電場(chǎng)力和洛倫茲力相互平衡:
=qBv0(2分)
聯(lián)立解得:v0=(2分)
答案 (1)向右運(yùn)動(dòng) (2)
點(diǎn)睛之筆 此題為力電綜合問(wèn)題,考查了力學(xué)知識(shí)的平衡問(wèn)題和電磁感應(yīng)知識(shí).解答本題的思路是先通過(guò)P′Q′靜止不動(dòng)、受力平衡分析PQ的運(yùn)動(dòng)方向.PQ運(yùn)動(dòng)對(duì)P′Q′和電容器供電,帶電粒子在電場(chǎng)、磁場(chǎng)中做勻速直線運(yùn)動(dòng)受力平衡.
(限時(shí):15分鐘,滿分:15分)
(xx·江蘇·13)如圖8所示,在勻強(qiáng)磁場(chǎng) 17、中有一傾斜的平行金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),長(zhǎng)為3d,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ,在導(dǎo)軌的中部刷有一段長(zhǎng)為d的薄絕緣涂層.勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向與導(dǎo)軌平面垂直.質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從導(dǎo)軌的頂端由靜止釋放,在滑上涂層之前已經(jīng)做勻速運(yùn)動(dòng),并一直勻速滑到導(dǎo)軌底端.導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直,且僅與涂層間有摩擦,接在兩導(dǎo)軌間的電阻為R,其他部分的電阻均不計(jì),重力加速度為g.求:
圖8
(1)導(dǎo)體棒與涂層間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ;
(2)導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小v;
(3)整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q.
答案 (1)tan θ (2)
(3)2mgdsin θ-
解析 (1)在絕緣涂層上
18、
導(dǎo)體棒受力平衡mgsin θ=μmgcos θ
解得導(dǎo)體棒與涂層間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=tan θ.
(2)在光滑導(dǎo)軌上
感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):E=BLv
感應(yīng)電流:I=
安培力:F安=BIL
受力平衡的條件是:F安=mgsin θ
解得導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)的速度v=.
(3)摩擦生熱:QT=μmgdcos θ
根據(jù)能量守恒定律知:3mgdsin θ=Q+QT+mv2
解得電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q=2mgdsin θ-.
(限時(shí):30分鐘)
題組1 共點(diǎn)力作用下的靜態(tài)平衡
1.(xx·廣東·14)如圖1所示,水平地面上堆放著原木,關(guān)于原木P在支撐點(diǎn)M、N處受力的方向,下列說(shuō)法正確的是( 19、)
圖1
A.M處受到的支持力豎直向上
B.N處受到的支持力豎直向上
C.M處受到的靜摩擦力沿MN方向
D.N處受到的靜摩擦力沿水平方向
答案 A
解析 M處支持力方向與支持面(地面)垂直,即豎直向上,選項(xiàng)A正確;N處支持力方向與支持面(原木接觸面)垂直,即垂直MN向上,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;摩擦力與接觸面平行,故選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤.
2.如圖2所示,三個(gè)相同的輕質(zhì)彈簧連接在O點(diǎn),彈簧1的另一端固定在天花板上,且與豎直方向的夾角為30°,彈簧2水平且右端固定在豎直墻壁上,彈簧3的另一端懸掛質(zhì)量為m的物體且處于靜止?fàn)顟B(tài),此時(shí)彈簧1、2、3的形變量分別為x1、x2、x3,則( )
20、圖2
A.x1∶x2∶x3=∶1∶2
B.x1∶x2∶x3=2∶1∶
C.x1∶x2∶x3=1∶2∶
D.x1∶x2∶x3=∶2∶1
答案 B
解析 對(duì)物體受力分析可知:kx3=mg,對(duì)彈簧的結(jié)點(diǎn)受力分析可知:
kx1cos 30°=kx3,kx1sin 30°=kx2,聯(lián)立解得x1∶x2∶x3=2∶1∶.
3.體育器材室里,籃球擺放在如圖3所示的球架上.已知球架的寬度為d,每個(gè)籃球的質(zhì)量為m、直徑為D,不計(jì)球與球架之間的摩擦,則每個(gè)籃球?qū)σ粋?cè)球架的壓力大小為( )
圖3
A.mg B.
C. D.
答案 C
解析 籃球受力平衡,設(shè)一側(cè)球架的彈力與豎直方 21、向的夾角為θ,如圖,由平衡條件,F(xiàn)1=F2=,
而cos θ==,
則F1=F2=,選項(xiàng)C正確.
4.在如圖所示的A、B、C、D四幅圖中,滑輪本身的重力忽略不計(jì),滑輪的軸O安裝在一根輕木桿P上,一根輕繩ab繞過(guò)滑輪,a端固定在墻上,b端下面掛一個(gè)質(zhì)量都是m的重物,當(dāng)滑輪和重物都靜止不動(dòng)時(shí),圖A、C、D中桿P與豎直方向夾角均為θ,圖B中桿P在豎直方向上,假設(shè)A、B、C、D四幅圖中滑輪受到木桿彈力的大小依次為FA、FB、FC、FD,則以下判斷中正確的是( )
A.FA=FB=FC=FD
B.FD>FA=FB>FC
C.FA=FC=FD>FB
D.FC>FA=FB>FD
答案 22、B
解析 設(shè)滑輪兩邊細(xì)繩的夾角為φ,對(duì)重物,可得繩子拉力等于重物重力mg,滑輪受到木桿彈力F等于細(xì)繩拉力的合力,即F=2mgcos ,由夾角關(guān)系可得FD>FA=FB>FC,選項(xiàng)B正確.
5.如圖4所示,質(zhì)量為M的木板C放在水平地面上,固定在C上的豎直輕桿的頂端分別用細(xì)繩a和b連接小球A和小球B,小球A、B的質(zhì)量分別為mA和mB,當(dāng)與水平方向成30°角的力F作用在小球B上時(shí),A、B、C剛好相對(duì)靜止一起向右勻速運(yùn)動(dòng),且此時(shí)繩a、b與豎直方向的夾角分別為30°和60°,則下列判斷正確的是( )
圖4
A.力F的大小為mBg
B.地面對(duì)C的支持力等于(M+mA+mB)g
C.地面對(duì)C 23、的摩擦力大小為mBg
D.mA=mB
答案 ACD
解析 對(duì)小球B受力分析,
水平方向:Fcos 30°=FTbcos 30°,得:FTb=F,
豎直方向:Fsin 30°+FTbsin 30°=mBg,解得:F=mBg,
故A正確;
對(duì)小球A受力分析,
豎直方向:mAg+FTbsin 30°=FTasin 60°
水平方向:FTasin 30°=FTbsin 60°
聯(lián)立得:mA=mB,故D正確;
以A、B、C整體為研究對(duì)象受力分析,
豎直方向:FN+Fsin 30°=(M+mA+mB)g
可見(jiàn)FN小于(M+mA+mB)g,故B錯(cuò)誤;
水平方向:Ff=Fcos 3 24、0°=mBgcos 30°=mBg,
故C正確.
題組2 共點(diǎn)力作用下的動(dòng)態(tài)平衡
6.如圖5所示為建筑工地一個(gè)小型起重機(jī)起吊重物的示意圖.一根輕繩跨過(guò)光滑的動(dòng)滑輪,輕繩的一端系在位置A處,動(dòng)滑輪的下端掛上重物,輕繩的另一端掛在起重機(jī)的吊鉤C處.起吊重物前,重物處于靜止?fàn)顟B(tài).起吊重物過(guò)程是這樣的:先讓吊鉤從位置C豎直向上緩慢的移動(dòng)到位置B,然后再讓吊鉤從位置B水平向右緩慢地移動(dòng)到D,最后把重物卸載到某一個(gè)位置.則關(guān)于輕繩上的拉力大小變化情況,下列說(shuō)法正確的是( )
圖5
A.吊鉤從C向B移動(dòng)過(guò)程中,輕繩上的拉力不變
B.吊鉤從B向D移動(dòng)過(guò)程中,輕繩上的拉力變小
C.吊鉤從C向 25、B移動(dòng)過(guò)程中,輕繩上的拉力變大
D.吊鉤從B向D移動(dòng)過(guò)程中,輕繩上的拉力不變
答案 A
解析 因物體重力不變,故重力與兩繩子的拉力為平衡力,并且滑輪兩端繩子的張力相等;設(shè)繩子間的夾角為2θ;在由C到B上移的過(guò)程中有:2FTcos θ=mg;由幾何關(guān)系可知,設(shè)A到動(dòng)滑輪的繩長(zhǎng)為l,A到滑輪的水平距離為d,則有:lcos θ=d;因由C到B的過(guò)程中A到BC的垂直距離不變,故θ為定值,故輕繩上的拉力不變,故A正確,C錯(cuò)誤;由B到D的過(guò)程中,繩的總長(zhǎng)不變,夾角2θ一定增大,則由A中分析可知,F(xiàn)T一定增大;故B、D錯(cuò)誤.
7.如圖6所示,物體A、B用細(xì)繩與彈簧連接后跨過(guò)滑輪,A靜止在傾角為45° 26、的粗糙斜面上,B懸掛著.已知質(zhì)量mA=3mB,不計(jì)滑輪摩擦,現(xiàn)將斜面傾角由45°減小到30°,且A、B仍處于靜止?fàn)顟B(tài),那么下列說(shuō)法中正確的是( )
圖6
A.彈簧的彈力大小將不變
B.物體A對(duì)斜面的壓力將減少
C.物體A受到的靜摩擦力將減小
D.彈簧的彈力及A受到的靜摩擦力都不變
答案 AC
解析 彈簧彈力等于B物體的重力,即彈簧彈力不變,故A項(xiàng)正確;對(duì)A物體進(jìn)行受力分析,列平衡方程可知,C項(xiàng)正確,D項(xiàng)錯(cuò)誤;根據(jù)FN=mAgcos θ,當(dāng)傾角減小時(shí),A物體對(duì)斜面壓力變大,故B項(xiàng)錯(cuò)誤.
8.如圖7所示,傾角為θ的斜面體c置于水平地面上,小物塊b置于斜面上,通過(guò)細(xì)繩跨過(guò)光滑的 27、定滑輪與沙漏a連接,連接b的一段細(xì)繩與斜面平行.在a中的沙子緩慢流出的過(guò)程中,a、b、c都處于靜止?fàn)顟B(tài),則( )
圖7
A.b對(duì)c的摩擦力一定減小
B.b對(duì)c的摩擦力方向可能平行斜面向上
C.地面對(duì)c的摩擦力方向一定向右
D.地面對(duì)c的摩擦力一定減小
答案 BD
解析 設(shè)a、b的重力分別為Ga、Gb.若Ga=Gbsin θ,b受到c的摩擦力為零;若Ga≠Gbsin θ,b受到c的摩擦力不為零.若Ga<Gbsin θ,b受到c的摩擦力沿斜面向上,故A錯(cuò)誤,B正確.對(duì)b、c整體,水平面對(duì)c的摩擦力Ff=FTcos θ=Gacos θ,方向水平向左.在a中的沙子緩慢流出的過(guò)程中, 28、則摩擦力在減小,故C錯(cuò)誤,D正確.
9.如圖8所示,斜面上固定有一與斜面垂直的擋板,另有一截面為圓的光滑柱狀物體甲放置于斜面上,半徑與甲相同的光滑球乙被夾在甲與擋板之間,沒(méi)有與斜面接觸而處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)在從O1處對(duì)甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向緩慢向下移動(dòng).設(shè)乙對(duì)擋板的壓力大小為F1,甲對(duì)斜面的壓力大小為F2,甲對(duì)乙的彈力為F3.在此過(guò)程中( )
圖8
A.F1逐漸增大,F(xiàn)2逐漸增大,F(xiàn)3逐漸增大
B.F1逐漸減小,F(xiàn)2保持不變,F(xiàn)3逐漸減小
C.F1保持不變,F(xiàn)2逐漸增大,F(xiàn)3先增大后減小
D.F1逐漸減小,F(xiàn)2保持不變,F(xiàn)3先減小后增大
答案 D
解析 29、先對(duì)物體乙受力分析,如圖甲所示,由牛頓第三定律可知乙對(duì)擋板的壓力F1不斷減小,甲對(duì)乙的彈力F3先減小后增大;再對(duì)甲與乙整體受力分析,受重力、斜面的支持力、擋板的支持力和已知力F,如圖乙所示.
根據(jù)平衡條件,設(shè)斜面傾角為θ,甲的質(zhì)量為M,乙的質(zhì)量為m,正交分解有
x方向:F+(M+m)gsin θ-F1′=0
y方向:F2′-(M+m)gcos θ=0
解得:F2′=(M+m)gcos θ,保持不變.
結(jié)合牛頓第三定律,物體甲對(duì)斜面的壓力F2不變,故D正確,A、B、C錯(cuò)誤.
10.如圖9所示,三根細(xì)線共系于O點(diǎn),其中OA在豎直方向上,OB水平并跨過(guò)定滑輪懸掛一個(gè)重物,OC的C點(diǎn) 30、固定在地面上,整個(gè)裝置處于靜止?fàn)顟B(tài).若OC加長(zhǎng)并使C點(diǎn)左移,同時(shí)保持O點(diǎn)位置不變,裝置仍然處于靜止?fàn)顟B(tài),則細(xì)線OA上拉力FA和OC上的拉力FC與原先相比是( )
圖9
A.FA、FC都減小 B.FA、FC都增大
C.FA增大,F(xiàn)C減小 D.FA減小,F(xiàn)C增大
答案 A
解析 O點(diǎn)受FA、FB、FC三個(gè)力平衡,如圖.當(dāng)按題示情況變化時(shí),OB繩的拉力FB不變,OA繩拉力FA的方向不變,OC繩拉力FC的方向與拉力FB方向的夾角減小,保持平衡時(shí)FA、FC的變化如虛線所示,顯然都是減小了.
題組3 帶電體在電場(chǎng)內(nèi)的平衡問(wèn)題
11.(xx·廣東·20)如圖10所示,光滑絕 31、緣的水平桌面上,固定著一個(gè)帶電量為+Q的小球P.帶電量分別為-q和+2q的小球M和N,由絕緣細(xì)桿相連,靜止在桌面上.P與M相距L、M和N視為點(diǎn)電荷,下列說(shuō)法正確的是( )
圖10
A.M與N的距離大于L
B.P、M和N在同一直線上
C.在P產(chǎn)生的電場(chǎng)中,M、N處的電勢(shì)相同
D.M、N及細(xì)桿組成的系統(tǒng)所受合力為零
答案 BD
解析 假設(shè)P、M和N不在同一直線上,對(duì)M受力分析可知M不可能處于靜止?fàn)顟B(tài),所以選項(xiàng)B正確;M、N和桿組成的系統(tǒng),處于靜止?fàn)顟B(tài),則系統(tǒng)所受合外力為零,故k=k,解得x=(-1)L,所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤,D正確;在正點(diǎn)電荷產(chǎn)生的電場(chǎng)中,離場(chǎng)源電荷越近,電勢(shì)越高,φ 32、M>φN,所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤.
12.一根套有細(xì)環(huán)的粗糙桿水平放置,帶正電的小球A通過(guò)絕緣細(xì)線系在細(xì)環(huán)上,另一帶正電的小球B固定在絕緣支架上,A球處于平衡狀態(tài),如圖11所示.現(xiàn)將B球稍向右移動(dòng),當(dāng)A小球再次平衡(該過(guò)程A、B兩球一直在相同的水平面上)時(shí),細(xì)環(huán)仍靜止在原位置,下列說(shuō)法正確的是( )
圖11
A.細(xì)線對(duì)帶電小球A的拉力變大
B.細(xì)線對(duì)細(xì)環(huán)的拉力保持不變
C.細(xì)環(huán)所受的摩擦力變大
D.粗糙桿對(duì)細(xì)環(huán)的支持力變大
答案 AC
解析 如圖甲所示,以細(xì)環(huán)、細(xì)線及小球A組成的整體為研究對(duì)象受力分析,整體的重力、桿的支持力、靜摩擦力、水平向右的庫(kù)侖斥力,由平衡可知FN=mAg+ 33、m環(huán)g,F(xiàn)=Ff,知粗糙桿對(duì)細(xì)環(huán)的支持力不變,再由小球A的受力分析如圖乙知,當(dāng)B球稍向右移動(dòng)時(shí),由庫(kù)侖定律知,F(xiàn)增大,F(xiàn)f增大,小球A的重力不變,它們的合力與細(xì)線的拉力等大反向,故由力的合成知當(dāng)F增大時(shí)細(xì)線的拉力也增大,綜合以上分析知,A、C選項(xiàng)正確.
甲 乙
13.如圖12所示,空間正四棱錐型的底面邊長(zhǎng)和側(cè)棱長(zhǎng)均為a,水平底面的四個(gè)頂點(diǎn)處均固定著電量為+q的小球,頂點(diǎn)P處有一個(gè)質(zhì)量為m的帶電小球,在庫(kù)侖力和重力的作用下恰好處于靜止?fàn)顟B(tài).若將P處小球的電荷量減半,同時(shí)加豎直方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)強(qiáng)度E,此時(shí)P處小球仍能保持靜止.重力加速度為g,靜電力常 34、量為k,則所加勻強(qiáng)電場(chǎng)強(qiáng)度大小為( )
圖12
A. B.
C. D.
答案 D
解析 設(shè)P處的帶電小球電量為Q,根據(jù)庫(kù)侖定律可知,則P點(diǎn)小球受到各個(gè)頂點(diǎn)電荷的庫(kù)侖力大小為F=;根據(jù)幾何關(guān)系可知,正四棱錐型的側(cè)棱與豎直線的夾角為45°;再由力的分解法則,可有:4××=mg;若將P處小球的電荷量減半,則四個(gè)頂點(diǎn)的電荷對(duì)P的小球的庫(kù)侖力合力為:F′=;當(dāng)外加勻強(qiáng)電場(chǎng)后,再次平衡,則有:+E=mg;解得:E=,故D正確,A、B、C錯(cuò)誤.
14.如圖13所示,ACD、EFG為兩根相距L的足夠長(zhǎng)的金屬直角導(dǎo)軌,它們被豎直固定在絕緣水平面上,CDGF面與水平面成θ角.兩導(dǎo)軌所在空 35、間存在垂直于CDGF平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.兩根質(zhì)量均為m、長(zhǎng)度均為L(zhǎng)的金屬細(xì)桿ab、cd與導(dǎo)軌垂直接觸形成閉合回路,桿與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,兩金屬細(xì)桿的電阻均為R,導(dǎo)軌電阻不計(jì).當(dāng)ab以速度v1沿導(dǎo)軌向下勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),cd桿也正好以速度v2向下勻速運(yùn)動(dòng).重力加速度為g.以下說(shuō)法正確的是( )
圖13
A.回路中的電流強(qiáng)度為
B.a(chǎn)b桿所受摩擦力為mgsin θ
C.cd桿所受摩擦力為μ(mgsin θ+)
D.μ與v1大小的關(guān)系為μ(mgsin θ+)=mgcos θ
答案 CD
解析 ab桿產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv1;回路中感應(yīng)電流為I==,故A錯(cuò)誤.a(chǎn)b桿勻速下滑,F(xiàn)安=BIL=,方向沿軌道向上,則由平衡條件得:ab桿所受的摩擦力大小為Ff=mgsin θ-F安=mgsin θ-,故B錯(cuò)誤.cd桿所受的安培力大小也等于F安,方向垂直于導(dǎo)軌向下,則cd桿所受摩擦力:Ff′=μFN=μ(mgsin θ+F安)=μ(mgsin θ+),故C正確.根據(jù)cd桿受力平衡得:mgsin(90°-θ)=Ff′=μ(mgsin θ+),則得μ與v1大小的關(guān)系為μ(mgsin θ+)=mgcos θ,故D正確.
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