2018屆高考物理二輪復習 板塊一 專題突破復習 專題一 力與運動 第一講 力與物體的平衡學案
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1、 第一講 力與物體的平衡 [知識建構] [高考調研] 1.注重對科學素養(yǎng)的考查:題目設置既突出基礎,又貼近生活.如2017年天津卷第8題通過懸掛衣服的衣架掛鉤考查三力平衡問題. 2.考查形式以選擇題為主,更加注重數(shù)學方法的運用:2017年全國卷三套試卷均在選擇題中進行了考查,全國卷Ⅰ第16題結合復合場考查三力平衡知識,第21題考查動態(tài)平衡問題(圖解法或正弦定理的應用),全國卷Ⅱ第16題考查簡單的正交分解的應用,全國卷Ⅲ第17題考查對稱法、正交分解法和數(shù)學方法的運用.該內容也可能滲透在力學或電學計算題中進行綜合考查. 3.常用的思想方法:等效思想、分解思想、假設法、矢量三角
2、形法、整體法和隔離法、正交分解法、合成法、轉換研究對象法、圖解法. [答案] (1)場力 (2)接觸力 (3)按順序找力 ①分析場力,如:重力、電場力、磁場力; ②分析已知外力; ③分析接觸力:先分析彈力,后分析摩擦力. (4)受力分析的注意事項 ①只分析受力物體,不分析施力物體; ②只分析性質力,不分析效果力,如向心力等; ③只分析外力,不分析內力; ④分析物體受力時,應關注物體的運動狀態(tài)(如物體的靜止、加速與減速、直線與曲線運動等). (5)平衡條件:F=0(正交分解Fx=0,F(xiàn)y=0). (6)平衡狀態(tài):物體處于靜止或勻速直線運動的狀態(tài). 考向
3、一 受力分析 [歸納提煉] 1.受力分析的基本思路 2.受力分析的常用方法 [熟練強化] 1.(2017·蘇北三市調研)如圖所示, 勻強電場方向垂直于傾角為α的絕緣粗糙斜面向上,一質量為m的帶正電荷的滑塊靜止于斜面上.關于該滑塊的受力,下列說法中正確的是(當?shù)刂亓铀俣葹間)( ) A.滑塊可能只受重力、電場力、摩擦力三個力的作用 B.滑塊所受的摩擦力大小一定為mgsinα C.滑塊所受的電場力大小可能為mgcosα D.滑塊對斜面的壓力大小一定為mgcosα [解析] 物體一定受重力和電場力,如果沒有摩擦力滑塊不會平衡,故彈力和摩擦力一定同時存在
4、,故A錯誤;對滑塊進行受力分析,如右圖所示.根據(jù)力的平衡條件得:mgsinα=Ff,F(xiàn)電+F彈=mgcosα,故B對,C、D均錯. [答案] B 2. (2017·南昌三中理綜測試)如圖所示,穿在一根光滑的固定桿上的小球A、B連接在一條跨過定滑輪的細繩兩端,桿與水平面成θ角,不計所有摩擦,當兩球靜止時,OA繩與桿的夾角為θ,OB繩沿豎直方向,則正確的說法是( ) A.小球A可能受到2個力的作用 B.小球A一定受到3個力的作用 C.小球B可能受到3個力的作用 D.細繩對A的拉力大于對B的拉力 [解析] 對A球受力分析可知,A受到重力、細繩的拉力以及桿對A球的彈力,三個力的合
5、力為零,故A錯誤,B正確;對B球受力分析可知,B受到重力,細繩的拉力,兩個力的合力為零,桿對B球沒有彈力,否則B不能平衡,故C錯誤;定滑輪不改變力的大小,即細繩對A的拉力等于對B的拉力,故D錯誤. [答案] B 3.(多選)(2017·嘉興二模) 如圖所示,在斜面上,木塊A與B的接觸面是水平的.連接木塊A的繩子呈水平狀態(tài),兩木塊均保持靜止.則木塊A和木塊B可能的受力個數(shù)分別為( ) A.2個和4個 B.3個和4個 C.4個和4個 D.4個和6個 [解析] 若繩子上的拉力為零,以A、B整體為研究對象,可知B和斜面之間一定有靜摩擦力,A、B的受力情況如圖所示,
6、故選項A正確;若繩子上的拉力不為零,分別對A、B進行受力分析,A受到重力、B對A的支持力、繩子的拉力和B對A的靜摩擦力而平衡,B受到重力、A對B的壓力、斜面對B的支持力和A對B的靜摩擦力,斜面對B的摩擦力可有可無,所以選項C正確. [答案] AC (1)善于轉換研究對象,尤其是對于摩擦力不易判定的情形,可以借助相接觸物體的受力判定,再應用牛頓第三定律. (2)實際問題通常需要交叉應用隔離、整體思維法. (3)對兩個以上的物體疊加組成的整體進行受力分析時,一般先采用整體思維法后采用隔離思維法,即“先整體,后隔離”. 考向二 靜態(tài)平衡問題 [歸納提煉] 1.解決靜態(tài)平衡問題的
7、基本思路 2.解決靜態(tài)平衡問題的四種常用方法 合成法 物體受三個共點力的作用而平衡時,任意兩個力的合力一定與第三個力大小相等,方向相反 分解法 物體受三個共點力的作用而平衡時,將某一個力按作用效果分解,則分力與其他兩個力分別平衡 正交分解法 物體受到三個或三個以上力的作用時,將所有力分解為相互垂直的兩組,每組力都滿足平衡條件 矢量三角形法 對受三力作用而平衡的物體,將力的矢量圖平移使三力組成一個首尾依次相接的矢量三角形,根據(jù)正弦定理、余弦定理或相似三角形等數(shù)學知識求解未知力 某運動員做跳傘訓練,他從懸停在空中的直升機上由靜止跳下,距離直升機一段時間后打開降落傘減速下落
8、,他打開降落傘后的速度圖象如圖(a)所示.降落傘用8根對稱的繩懸掛運動員,每根繩與中軸線的夾角均為37°,如圖(b)所示.已知運動員和降落傘的質量均為50 kg,不計人所受的阻力,打開降落傘后,降落傘所受的阻力f與下落速度v成正比,即f=kv.重力加速度g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求: (1)打開降落傘前人下落的高度. (2)阻力系數(shù)k和打開降落傘瞬間的加速度. (3)降落傘的懸繩能夠承受的拉力至少為多少? [思路點撥] (1)當速度為5 m/s時運動員做勻速運動. (2)打開降落傘瞬間懸繩對運動員拉力最大. [解析] (1)打開降落傘前運動
9、員做自由落體運動,根據(jù)速度位移公式可得運動員下落的高度h=,由圖(a)可知v0=20 m/s,代入解得:h=20 m.(2)由圖(a)可知,當速度為v=5 m/s時,運動員做勻速運動,傘和運動員整體受力達到平衡狀態(tài),由平衡條件可得:kv=2mg,即k=,解得k=200 N·s/m.在打開降落傘瞬間,由牛頓第二定律可得:kv0-2mg=2ma,解得a=30 m/s2,方向豎直向上.(3)根據(jù)題意可知,打開降落傘瞬間懸繩對運動員拉力最大,設此時降落傘上每根懸繩的拉力為T,以運動員為研究對象,則有:8Tcos37°-mg=ma,代入數(shù)據(jù)可解得T=312.5 N,故懸繩能夠承受的拉力至少為312.5
10、N. [答案] (1)20 m (2)200 N·s/m 30 m/s2,方向豎直向上 (3)312.5 N “穩(wěn)態(tài)速度類”平衡模型一般是與實際問題相結合的物理問題,其基本特征是物體在開始運動時并不平衡,而是隨著外部條件的改變逐漸達到平衡狀態(tài).此類模型的一般解法是:先根據(jù)試題所描述的情境抽象出物理模型,然后根據(jù)物體運動的初始條件,結合運動學知識和牛頓運動定律對物體的運動情況進行分析,當物體最終達到平衡狀態(tài)時,則要依據(jù)共點力的平衡條件,列出物體的平衡方程進行求解. [熟練強化] 遷移一 單個物體平衡 1.(多選)(2017·浙江十校模擬)如圖 所示,半圓形槽半徑R=30 c
11、m,質量m=1 kg的小物塊在沿半徑方向的輕彈簧擠壓下處于靜止狀態(tài).已知彈簧的勁度系數(shù)k=50 N/m,自由長度L=40 cm,一端固定在圓心O處,彈簧與豎直方向的夾角為37°.取g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.則( ) A.物塊對槽的壓力大小是15 N B.物塊對槽的壓力大小是13 N C.槽對物塊的摩擦力大小是6 N D.槽對物塊的摩擦力大小是8 N [解析] 物塊受重力mg、支持力N、彈簧的推力F、沿半圓形槽切線向上的靜摩擦力f,根據(jù)共點力平衡條件,切線方向上有mgsin37°=f,半徑方向上有F+mgcos37°=N,根據(jù)胡克定律,F(xiàn)=k·Δ
12、x=50 N/m×(0.4-0.3)m=5 N,解得f=6 N,N=13 N,選項B、C正確. [答案] BC 遷移二 多個物體平衡 2.(2017·西安高三二模) 將一橫截面為扇形的物體B放在水平面上,一小滑塊A放在物體B上,如圖所示,除了物體B與水平面間的摩擦力之外,其余接觸面的摩擦力均可忽略不計,已知物體B的質 量為M、滑塊A的質量為m,當整個裝置靜止時,滑塊A與物體B接觸的一面與豎直擋板之間的夾角為θ.已知重力加速度為g,則下列選項正確的是( ) A.物體B對水平面的壓力大小為Mg B.物體B受水平面的摩擦力大小為mgtanθ C.滑塊A與豎直擋板之間的彈力大小為
13、 D.滑塊A對物體B的壓力大小為 [解析] 以滑塊A為研究對象進行受力分析, 并運用合成法,如圖所示,由幾何知識得,擋板對滑塊A的彈力大小為FN1=,C正確;物體B對滑塊A的彈力大小為FN2=,根據(jù)牛頓第三定律,滑塊A對物體B的壓力大小為,D錯誤;以滑塊A和物體B組成的系統(tǒng)為研究對象,在豎直方向上受力平衡,則水平面對物體B的支持力FN=(M+m)g,故水平面所受壓力大小為(M+m)g,A錯誤;A和B組成的系統(tǒng)在水平方向上受力平衡,則水平面對物體B的摩擦力大小為Ff=FN1=,B錯誤. [答案] C 考向三 動態(tài)平衡及臨界極值問題 [歸納提煉] 解決動態(tài)平衡問題的一般思路:把“
14、動”化為“靜”,“靜”中求“動”.動態(tài)平衡問題的分析過程與處理方法如下: (多選)(2017·全國卷Ⅰ)如圖,柔軟輕繩ON的一端O固定,其中間某點M拴一重物,用 手拉住繩的另一端N.初始時,OM豎直且MN被拉直,OM與MN之間的夾角為α.現(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.OM上的張力逐漸增大 D.OM上的張力先增大后減小 [思路路線] [解析] 解法一:圖解法:對重物受力分析可知,重物受重力G、OM的拉力FOM、MN的拉力FMN.重物處于動態(tài)平衡
15、狀態(tài),合力為零,所以G、FOM、FMN構成封閉的矢量三角形.重力不變,由于OM與MN之間的夾角α不變,則FOM與FMN的夾角(π-β),不變,矢量三角形動態(tài)圖如圖甲所示,當FOM為圓的直徑時最大,最后FOM變?yōu)樗?,此時FMN最大,所以FOM先增大后減小,F(xiàn)MN一直增大. 解法二:正弦定理法:當重物轉到某一位置時,對重物受力分析,如圖乙所示.由正弦定理得==,則FMN=,F(xiàn)OM= θ角的取值范圍在0°到90°之間,當OM水平時,θ=90°,α-θ小于90° 當θ角增大時,sinθ增大,故MN上的張力逐漸增大,OM上的張力先增大后減?。? [答案] AD 這個題的難點是三力平衡中
16、一個力不變,另外兩個力都在變化,但是變化的兩個力的方向夾角不變,作出多個矢量三角形,利用幾何知識分析,學生在求解這個題時的障礙之一:題目描述情景“將重物向右上方緩慢拉起”不夠清晰,學生難以想象MN繩的變化;障礙之二:對數(shù)學知識應用不熟練,這個題還可以用分析特殊位置法或者正弦定理解決. 常見的解決動態(tài)平衡問題的方法 (1)圖解法:如果物體受到三個力的作用,其中一個力的大小、方向均不變,并且還有另一個力的方向不變,此時可用圖解法,畫出不同狀態(tài)下力的矢量圖,判斷各個力的變化情況.注意,此題給出的重力大小和方向不變,但兩側繩中的張力大小均變化,需認真畫出動態(tài)圖分析. (2)解析法:如果物體受
17、到多個力的作用,可進行正交分解,利用解析法,建立平衡方程,根據(jù)自變量的變化確定因變量的變化. (3)相似三角形法:如果物體受到三個力的作用,其中的一個力大小、方向均不變,另外兩個力的方向都發(fā)生變化,可以用力三角形與幾何三角形相似的方法. (2017·孝感高三調研)如圖所示, 用細線相連的質量分別為2m、m的小球A、B在拉力F作用下,處于靜止狀態(tài),且細線OA與豎直方向的夾角保持θ=30°不變,則拉力F的最小值為( ) A.mg B.mg C.mg D.mg [思路路線] [解析] A和B處于靜止狀態(tài),受力平衡,把A和B作為整體受力分析,受到重力3mg、O
18、A繩的拉力T及拉力F,根據(jù)三力平衡原則,T與F的合力豎直向上,大小等于3mg,當F與T垂直時,F(xiàn)最小,F(xiàn)=3mgsin30°=mg,選項D正確. [答案] D (1)平衡問題的臨界狀態(tài)是指物體所處的平衡狀態(tài)將要被破壞而尚未被破壞的狀態(tài),可理解成“恰好出現(xiàn)”或“恰好不出現(xiàn)”,在問題的描述中常用“剛好”“剛能”“恰好”等語言敘述,解臨界問題的基本方法是假設推理法. (2)臨界問題往往是和極值問題聯(lián)系在一起的.解決此類問題重在形成清晰的物理圖景,分析清楚物理過程,從而找出臨界條件或達到極值的條件.要特別注意可能出現(xiàn)的多種情況. [熟練強化] 遷移一 圖解法 1.(多選)《大國工匠》
19、節(jié)目中講述了王進利用“秋千法”在1000 kV的高壓線上帶 電作業(yè)的過程.如右圖所示,絕緣輕繩OD一端固定在高壓電線桿塔上的O點,另一端固定在兜籃上.另一絕緣輕繩跨過固定在桿塔上C點的定滑輪,一端連接兜籃,另一端有工人控制.身穿屏蔽服的王進在兜籃里,緩慢地從C點運動到處于O點正下方的E點的電纜處.繩OD一直處于伸直狀態(tài),兜籃、王進及攜帶的設備總質量為m,不計一切阻力,重力加速度大小為g,關于王進從C點到E點的過程中,下列說法正確的是( ) A.工人對繩的拉力一直變大 B.繩OD的拉力越來越大 C.OC、CD兩繩拉力的合力大小等于mg D.當繩CD與豎直方向的夾角為30°時,工人
20、對繩的拉力為mg [解析] 對兜籃、王進及攜帶的設備整體進行受力分析如右圖所示.一是重力mg、二是繩OD的拉力F1、三是繩CD對它的拉力F2,F(xiàn)1、F2的夾角為α,F(xiàn)2、F1與重力的夾角分別為β、γ,γ減小,β增大,則F1減小,F(xiàn)2增大.當CD與豎直方向夾角為30°時,OD與豎直方向夾角為30°,可求出F2. [答案] BCD 遷移二 相似三角形法 2.(多選)城市中的路燈、無軌電車的供電線路等, 經(jīng)常用三角形的結構懸掛,如圖是這一類結構的簡化模型.圖中輕桿OB可以繞過B點且垂直于紙面的軸自由轉動,鋼索OA和桿OB的質量都可以忽略不計,如果懸掛物的重力為G,∠ABO=90
21、°,AB>OB.某次產(chǎn)品質量檢測和性能測試中保持A、B兩點不動,只改變鋼索OA的長度,關于鋼索OA的拉力F1和桿OB上的支持力F2的變化情況,下列說法正確的有( ) A.從圖示位置開始縮短鋼索OA,鋼索OA的拉力F1先減小后增大 B.從圖示位置開始縮短鋼索OA,桿OB上的支持力F2不變大小 C.從圖示位置開始伸長鋼索OA,鋼索OA的拉力F1增大 D.從圖示位置開始伸長鋼索OA,桿OB上的支持力F2先減小后增大 [解析] 設鋼索OA的長度為L,桿OB的長度為R,A、B兩端距離為H,根據(jù)相似三角形知識可知==,所以從題中圖示位置開始縮短鋼索OA,鋼索OA的拉力F1減小,桿OB上的支持力
22、F2大小不變,選項A錯誤,B正確;從題中圖示位置開始伸長鋼索OA,鋼索OA的拉力F1增大,桿OB上的支持力F2大小不變,選項C正確,D錯誤. [答案] BC 遷移三 解析法 3.(多選)如圖所示, 一光滑半圓環(huán)豎直固定于粗糙的木板上,圓心為O1,小球A套在半圓環(huán)左側最低點,并由輕繩通過光滑的小滑輪O與小球B相連,B右側細線水平,O點在環(huán)心O1的正上方,OA與豎直方向成θ=30°角,OA⊥OB,兩球均處于靜止狀態(tài),且小球A恰好對木板沒有力的作用.若對B施加一外力F,使小球A緩慢運動到O點正下方的過程中,木板始終靜上,則下列說法正確的是( ) A.A、B兩球的質量之比為∶1 B.
23、輕繩OA的拉力逐漸增大 C.地面對木板的摩擦力逐漸減小 D.地面對木板的摩擦力逐漸增大 [解析] 對A、B進行受力分析如圖乙所示.由幾何關系和平衡條件可得:Fcos30°=mAg,Tcos60°=mBg,聯(lián)立可得mA=mB,即=, 選項A正確;當小球A沿光滑半圓環(huán)緩慢向上移動時,處于動態(tài)平衡狀態(tài),由力三角形與幾何三角形相似可得:==,其中mAg、h、R均不變,故NA大小不變,OA段繩長l逐漸減小,故繩的拉力T逐漸減小,選項B錯誤;NA的大小不變,與水平面的夾角逐漸變大,故其在水平方向上的分力逐漸減小,則A對圓環(huán)的反作用力NA′在水平方向上的分力也逐漸減小,與分力平衡的地面對木板的摩
24、擦力隨之變小,選項C正確,選項D錯誤. [答案] AC 4.(2017·長沙四市聯(lián)合調研)質量為M的木楔傾角為θ,在水平面上保持靜止,質量為m的木塊剛好可以在木楔上表面上勻速下滑.現(xiàn)在用與木楔上表面成α角的力F拉著木塊勻速上滑,如右圖所示,求: (1)當α=θ時,拉力F有最小值,求此最小值; (2)拉力F最小時,木楔對水平面的摩擦力的大?。? [解析] (1)木塊剛好可以沿木楔上表面勻速下滑,mgsinθ=μmgcosθ,則μ=tanθ,用力F拉著木塊勻速上滑,受力分析如圖甲所示,F(xiàn)cosα=mgsinθ+Ff,F(xiàn)N+Fsinα=mgcosθ,F(xiàn)f=μFN. 聯(lián)立以上各式解得
25、,F(xiàn)=. 當α=θ時,F(xiàn)有最小值,F(xiàn)min=mgsin2θ. (2)對木塊和木楔整體受力分析如圖乙所示,由平衡條件得,F(xiàn)f′=Fcos(θ+α),當拉力F最小時, Ff′=Fmin·cos2θ=mgsin4θ. [答案] (1)mgsin2θ (2)mgsin4θ 考向四 電磁場中的平衡問題 [歸納提煉] 電磁場中平衡問題的處理方法 與純力學問題的分析方法一樣,學會把電磁學問題力學化,分析方法是: (2017·河北六校聯(lián)考)如圖所示,在MN、PQ間同時存在勻強磁場和勻強電場,磁場方向垂直紙面水平向外,電場在圖中沒有標出.一帶電小球從a點射入場區(qū),并在豎直面內沿直線運動至
26、b點,則小球( ) A.一定帶正電 B.受到電場力的方向一定水平向右 C.從a點到b點的過程,克服電場力做功 D.從a點到b點的過程中可能做勻加速運動 [思路點撥] (1)為使小球在場內做直線運動,小球的速度大小不能變化. (2)從a點到b點過程,洛倫茲力不做功. [解析] 因小球受到的洛倫茲力F=qvB隨小球速度的變化而變化,為使帶電小球能在場內做直線運動,小球的速度大小不能變化,即小球受力平衡,做勻速直線運動,D錯誤;小球共受到重力、電場力和洛倫茲力三個力的作用,無論小球帶何種電荷,三力均可能平衡,故A、B錯誤;從a點到b點的過程中,小球的動能不變,洛倫茲力不做功,根據(jù)
27、動能定理有ΔEk=WG+W電場=0,重力做正功,所以電場力必做負功,C正確. [答案] C 帶電體在復合場中的平衡問題或導體棒在磁場中的平衡問題,無非是多考慮帶電體所受的電場力、洛倫茲力或導體棒所受的安培力,分析方法與力學中的平衡問題完全相同. [熟練強化] 遷移一 電場中的平衡問題 1.(2017·長沙四市聯(lián)合調研)如右圖所示,物體P、Q可視為點電荷,電荷量相同.傾角為θ、質量為M的斜面體放在粗糙水平面上,將質量為m的物體P放在粗糙的斜面體上.當物體Q放在與P等高(PQ連線水平)且與物體P相距為r的右側位置時,P靜止且受斜面體的摩擦力為0,斜面體保持靜止,靜電力常量為k,則下列
28、說法正確的是( ) A.P、Q所帶電荷量為 B.P對斜面體的壓力為0 C.斜面體受到地面的摩擦力為0 D.斜面體對地面的壓力為(M+m)g [解析] 以P為研究對象,受到重力mg、斜面體的支持力FN和庫侖力F,由平衡條件得: F=mgtanθ FN= 根據(jù)庫侖定律得:F=k 聯(lián)立解得:q=r 由牛頓第三定律得P對斜面體的壓力為:FN′=FN=,故A、B錯誤. 以斜面體和P整體為研究對象,由平衡條件得地面對斜面體的摩擦力為:Ff=F 地面對斜面體的支持力為:FN1=(M+m)g,根據(jù)牛頓第三定律得斜面體受到地面的摩擦力為F,斜面體對地面的壓力為:FN1′=FN1=
29、(M+m)g.故C錯誤,D正確. [答案] D 遷移二 磁場中的平衡問題 2.(2017·石家莊一模)如圖所示,用兩根等長的輕細導線將質量為m,長為L的金屬棒ab懸掛在c、d兩處,金屬棒置于勻強磁場中.當棒中通以由a到b的電流I后,兩導線偏離豎直方向θ角處于靜止狀態(tài).已知重力加速度為g,為了使棒靜止在該位置,磁場的磁感應強度的最小值為( ) A. B.tanθ C.sinθ D.cosθ [解析] 要求所加磁場的磁感應強度最小,即棒平衡時所受的安培力有最小值.棒的重力恒定,輕細導線拉力的方向不變,對棒受力分析可知,當安培力與輕細導線垂直時,安培力有最小值
30、Fmin=mgsinθ,即ILBmin=mgsinθ,所以Bmin=sinθ,C正確. [答案] C 高考高頻考點強化——整體法、隔離法 [考點歸納] 整體法 隔離法 概念 將加速度相同的幾個物體作為一個整體來分析的方法 將研究對象與周圍物體分隔開的方法 選用原則 研究系統(tǒng)外的物體對系統(tǒng)整體的作用力或系統(tǒng)整體的加速度 研究系統(tǒng)內物體之間的相互作用力 注意問題 進行受力分析時不需再考慮系統(tǒng)內物體間的相互作用 一般先隔離受力較少的物體 [真題歸類] 1. (2016·全國卷Ⅲ)如圖,兩個輕環(huán)a和b套在位于豎直面內的一段固定圓弧上;一細線穿過兩輕環(huán),其
31、兩端各系一質量為m的小球.在a和b之間的細線上懸掛一小物塊.平衡時,a、b間的距離恰好等于圓弧的半徑.不計所有摩擦.小物塊的質量為( ) A. B.m C.m D.2m [解析] 本題考查物體的平衡.繩的拉力等于物體的重力,圓弧對輕環(huán)的彈力一定垂直于圓弧,彈力的作用線平分拉力與重力的作用方向,由幾何知識知,中間繩的拉力方向與豎直方向夾角為60°,根據(jù)2mgcos60°=Mg,解得M=m,選項C正確. [答案] C 2.(2015·山東卷)如圖所示,滑塊A置于水平地面上,滑塊B在一水平力作用下緊靠滑塊A(A、B接觸面豎直),此時A恰好不滑動,B剛好不下滑.已知A與B間的動摩擦因數(shù)
32、為μ1,A與地面間的動摩擦因數(shù)為μ2,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.A與B的質量之比為( ) A. B. C. D. [解析] 本題考查了共點力的平衡問題.設A、B的質量分別為M、m,水平力為F,對整體受力分析,根據(jù)平衡條件得F=μ2(m+M)g,對物體B受力分析,物體B恰好不下滑,則mg=μ1F,兩式聯(lián)立得=,B正確. [答案] B 3.(多選)(2016·全國卷Ⅰ)如圖,一光滑的輕滑輪用細繩OO′懸掛于O點;另一細繩跨過滑輪,其一端懸掛物塊a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物塊b.外力F向右上方拉b,整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).若F方向不變,大小在一定范圍內變化,物塊b仍始
33、終保持靜止,則( ) A.繩OO′的張力也在一定范圍內變化 B.物塊b所受到的支持力也在一定范圍內變化 C.連接a和b的繩的張力也在一定范圍內變化 D.物塊b與桌面間的摩擦力也在一定范圍內變化 [解析] 系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),連接a和b的繩的張力大小T1等于物塊a的重力Ga,C項錯誤;以O′點為研究對象,受力分析如圖甲所示,T1、恒定,夾角θ不變,由平衡條件知,繩OO′的張力T2恒定不變,A項錯誤;以b為研究對象,受力分析如圖乙所示,則 FN+T1cosθ+Fsinα-Gb=0 f+T1sinθ-Fcosα=0 FN、f均隨F的變化而變化,故B、D項正確. [答案] B
34、D 整體法、隔離法的使用技巧 (1)對于連結體問題,如果能夠運用整體法,我們優(yōu)先采用整體法,這樣涉及的研究對象少,未知量少,方程少,求解簡便. (2)對于大多數(shù)動力學問題,單純采用整體法并不一定能解決,通常采用整體法和隔離法相結合的方法. [遷移訓練] 1.(2017·華中師大附中月考)下圖中,如果作用在乙球上的力大小為F,作用在甲球上的力大小為2F,則此裝置平衡時的位置可能是( ) [解析] 將甲、乙兩個小球作為一個整體, 受力分析如右圖所示,設上面的繩子與豎直方向的夾角為α,則根據(jù)平衡條件,可得tanα=,再單獨研究乙球,設下面的繩子與豎直方向的夾角為β,根據(jù)平
35、衡條件,可得tanβ=,因此β>α,因此甲球在豎直線的右側,而乙球在豎直線的左側,選項C正確. [答案] C 2.(2017·安徽江南十校聯(lián)考)如圖所示,豎直面光滑的墻角 有一個質量為m,半徑為r的半球體A.現(xiàn)在A上放一密度和半徑與A相同的球體B,調整A的位置使得A、B保持靜止狀態(tài),已知A與地面間的動摩擦因數(shù)為0.5.則A球球心距墻角的最遠距離是( ) A.2r B.r C.r D.r [解析] 由題可知B球質量為2m,當A球球心距墻角最遠時,A受地面水平向右的摩擦力f=μ·3mg,此時以B球為研究對象,對其受力分析如圖所示,有F2=,以A和B整體為研究對象,在水平方向有
36、μ·3mg=F2,則tanθ=,代入數(shù)據(jù)得θ=53°.由幾何關系可知,A球球心到墻角的最遠距離l=r+2rcosθ=r,選項C正確. [答案] C 3.(多選)(2017·江西南昌3月模擬)如圖所示,靜止在粗糙水平面上的半徑為4R的半球的最高點A處有一根水平細線系著質量為m、半徑為R的光滑小球.已知重力加速度為g.下列說法正確的是( ) A.地面對半球的摩擦力的方向水平向右 B.細線對小球的拉力大小為mg C.保持小球的位置不變,將A點沿半球逐漸下移,半球對小球的支持力逐漸減小 D.剪斷細線的瞬間,小球的加速度大小為0.6g [解析] 以半球和小球整體為研究對象,整體處于平衡狀態(tài),不受摩擦力 作用,A項錯誤.對小球受力分析如圖,拉力FA=mgtanθ,由幾何關系可知tanθ=,則FA=mg,B項正確.半球對小球的支持力FN=,在A點下移時,θ增大,cosθ減小,則FN增大,C項錯誤.在剪斷細線的瞬間,細線對小球的拉力消失,小球在沿切線方向有mgsinθ=ma,其中sinθ=0.6,得a=0.6g,D項正確. [答案] BD 28
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