6���、設(shè)A����、B中的拉力分別為FA���、FB.小球直徑相比彈簧長度可以忽略.則,圖4,A.tan B.kAkB C.FA mg D.FB2mg,,解析對下面的小球進行受力分析�����,如圖甲所示:,對兩個小球整體受力分析�,如圖乙所示:,變式1(多選)(2018河南省濮陽市第三次模擬)如圖5所示��,質(zhì)量分別為m1���、m2的兩個物體通過輕彈簧連接�����,在力F的作用下一起沿水平方向做勻速直線運動�����,m1在地面�,m2在空中.此時����,力F與水平方向成角,彈簧中彈力大小為F1�,彈簧軸線與水平方向的夾角為,m1受地面的摩擦力大小為f ���,則下列正確的是 A.一定大于 B.可能等于 C.F一定大于F1 D.F一定大于f,圖5,,,,解析m2
7�、受三力平衡:m2g、F���、F1�, 根據(jù)平衡條件知����,F(xiàn)的水平分力與F1的水平分力大小相等, 即:FxFcos F1cos F x1�����, F的豎直分力比F1的豎直分力大����, 即:FyFsin F1sin m2gFy1m2g,,根據(jù)整體法得:Fcos f��, 所以Ff 故A��、C���、D正確�����,B錯誤.,例2如圖6所示�����,甲�����、乙兩個小球的質(zhì)量均為m���,兩球間用細線2連接,甲球用細線1懸掛在天花板上.現(xiàn)分別用大小相等的力F水平向左���、向右拉兩球��,平衡時細線都被拉緊.則平衡時兩球的可能位置是下列選項中的,圖6,,解析用整體法分析����,把兩個小球看做一個整體����,此整體受到的外力為豎直向下的重力2mg、水平向左的力F(甲受到的)����、水平
8����、向右的力F(乙受到的)和細線1的拉力F1�����,兩水平力相互平衡��,故細線1的拉力F1一定與重力2mg等大反向���,即細線1一定豎直�����;再用隔離法�,分析乙球受力的情況�����,乙球受到豎直向下的重力mg����、水平向右的拉力F�、細線2的拉力F2.要使得乙球受力平衡��,細線2必須向右傾斜.故A正確.,變式2如圖7所示�����,兩段等長細線串接著兩個質(zhì)量相等的小球a���、b,懸掛于O點.現(xiàn)在兩個小球上分別加上水平的外力�,其中作用在b球上的力大小為F、作用在a球上的力大小為2F��,則此裝置平衡時的位置可能是,圖7,,解析設(shè)兩個球的質(zhì)量均為m���,Oa與ab和豎直方向的夾角分別為���、. 以兩個小球組成的整體為研究對象,分析受力情況�,如圖甲所示, 根據(jù)
9��、平衡條件可知��,Oa細線的方向不可能沿豎直方向,否則整體的合力不為零���,不能保持平衡.,以b球為研究對象��,分析受力情況��,,1.動態(tài)平衡 動態(tài)平衡就是通過控制某一物理量���,使物體的狀態(tài)發(fā)生緩慢的變化,但變化過程中的每一個狀態(tài)均可視為平衡狀態(tài)���,所以叫動態(tài)平衡. 2.常用方法 (1)平行四邊形定則法:但也要根據(jù)實際情況采用不同的方法���,若出現(xiàn)直角三角形,常用三角函數(shù)表示合力與分力的關(guān)系. (2)圖解法:圖解法分析物體動態(tài)平衡問題時����,一般是物體只受三個力作用,且其中一個力大小����、方向均不變,另一個力的方向不變�,第三個力大小���、方向均變化.,,,,命題點二動態(tài)平衡問題,(3)矢量三角形法 若已知F合的方向、大小及一
10����、個分力F1的方向,則另一分力F2的最小值的條件為F1F2�����; 若已知F合的方向及一個分力F1的大小���、方向,則另一分力F2的最小值的條件為F2F合.,例3(多選)(2017全國卷21)如圖8�,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( ).現(xiàn)將重物向右上方緩慢拉起�,并保持夾角不變.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,圖8,,,解析以重物為研究對象�,受重力mg�、OM繩上拉力F2、MN上拉力F1��,由題意知����,三個力的
11、合力始終為零���,矢量三角形如圖所示��,F(xiàn)1���、F2的夾角為不變,在F2轉(zhuǎn)至水平的過程中����,矢量三角形在同一外接圓上,由圖可知�,MN上的張力F1逐漸增大,OM上的張力F2先增大后減小�����,所以A、D正確�����,B���、C錯誤.,變式3(2018廣東省惠州市第二次調(diào)研)甲����、乙兩人用兩繩aO和bO通過裝在P樓和Q樓樓頂?shù)亩ɑ?��,將質(zhì)量為m的物塊由O點沿Oa直線緩慢向上提升��,如圖9所示.則在物塊由O點沿直線Oa緩慢上升過程中����,以下判斷正確的是 A.aO繩和bO繩中的彈力都逐漸減小 B.aO繩和bO繩中的彈力都逐漸增大 C.aO繩中的彈力先減小后增大��,bO繩中的彈力一直在增大 D.aO繩中的彈力一直在增大����,bO繩中的彈力先減
12、小后增大,圖9,,解析以物塊為研究對象�,分析受力情況:重力G、繩bO的拉力F和繩aO的拉力T���,由平衡條件得知��,F(xiàn)和T的合力與G大小相等���、方向相反,當將物塊沿直線Oa向上緩慢移動��,aO繩方向不變則T方向不變����,bO繩繞O點逆時針轉(zhuǎn)動,作出轉(zhuǎn)動過程三個位置力的合成圖如圖所示�����,由F3到F2到F1的過程����,由圖可以看出aO繩彈力T一直變大,bO繩彈力F先減小后變大����,故D正確.,例4(多選)(2017天津理綜8)如圖10所示����,輕質(zhì)不可伸長的晾衣繩兩端分別固定在豎直桿M�、N上的a、b兩點�����,懸掛衣服的衣架掛鉤是光滑的�,掛于繩上處于靜止狀態(tài).如果只人為改變一個條件,當衣架靜止時��,下列說法正確的是 A.繩的右端上移
13�����、到b���,繩子拉力不變 B.將桿N向右移一些��,繩子拉力變大 C.繩的兩端高度差越小,繩子拉力越小 D.若換掛質(zhì)量更大的衣服���,則衣架懸掛點右移,圖10,,,解析設(shè)兩桿間距離為d�,繩長為l,Oa��、Ob段長度分別為la和lb��, 則llalb�,兩部分繩子與豎直方向夾角分別為和,受力分析如圖所示. 繩子中各部分張力相等�,F(xiàn)TaFTbFT,則. 對O點受力分析可得2FTcos mg�,dlasin lbsin lsin ,,當繩右端上移或兩端高度差減小時�,d和l均不變, 則sin 為定值��,為定值����,cos 為定值,繩子的拉力保持不變����,故A正確,C錯誤�����; 將桿N向右移一些,d增大���,則sin 增大�����,cos 減小���,繩子
14、的拉力增大����,故B正確; 若換掛質(zhì)量更大的衣服���,d和l均不變����,繩中拉力增大����,但衣服的位置不變,D錯誤.,變式4 (2018江西省橫峰中學�、鉛山一中等校聯(lián)考)有甲、乙兩根完全相同的輕繩���,甲繩A�����、B兩端按圖11甲的方式固定����,然后將一掛有質(zhì)量為M的重物的光滑輕質(zhì)動滑輪掛于甲輕繩上�����,當滑輪靜止后�����,設(shè)甲繩子的張力大小為T1���;乙繩D��、E兩端按圖乙的方式固定����,然后將同樣的定滑輪且掛有質(zhì)量為M的重物掛于乙輕繩上,當滑輪靜止后�,設(shè)乙繩子的張力大小為T2.現(xiàn)甲繩的B端緩慢向下移動至C點,乙繩的E端緩慢向右移動至F點����,在兩繩的移動過程中,下列說法正確的是 A.T1�����、T2都變大 B.T1變大���、T2變小 C.T1��、T2都
15�����、不變 D.T1不變�、T2變大,圖11,,解析設(shè)繩子總長為L�����,兩堵豎直墻之間的距離為s,左側(cè)繩長為L1�,右側(cè)繩長為L2.由于繩子上的拉力處處相等,所以兩繩與豎直方向夾角相等�, 設(shè)為����,則由幾何知識,得:sL1sin L2sin (L1L2)sin ���, 又L1L2L,設(shè)繩子的拉力大小為T���,重物的重力為G. 以滑輪為研究對象,根據(jù)平衡條件得2Tcos G�����,,可見����,對題圖甲,當繩子右端慢慢向下移時�,s、L沒有變化�����, 則不變,繩子拉力T1不變���; 對題圖乙���,當繩子的右端從E向F移動的過程中,由于繩子的長度不變�, 所以兩個繩子之間的夾角增大,cos 減小��, 則繩子拉力T2增大�����,故A�����、B���、C錯誤����,D正確.,1.
16、臨界問題 當某物理量變化時����,會引起其他幾個物理量的變化,從而使物體所處的平衡狀態(tài)“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. 2.極值問題 平衡物體的極值,一般指在力的變化過程中的最大值和最小值問題. 3.解決極值問題和臨界問題的方法 (1)極限法:首先要正確地進行受力分析和變化過程分析��,找出平衡的臨界點和極值點���;臨界條件必須在變化中去尋找,不能停留在一個狀態(tài)來研究臨界問題���,而要把某個物理量推向極端���,即極大和極小.,,,,命題點三平衡中的臨界與極值問題,(2)數(shù)學分析法:通過對問題的分析,依據(jù)物體的平衡條件寫出物理量之間的函數(shù)關(guān)系(畫出函數(shù)圖像)���,用數(shù)學
17���、方法求極值(如求二次函數(shù)極值、公式極值、三角函數(shù)極值). (3)物理分析方法:根據(jù)物體的平衡條件���,作出力的矢量圖����,通過對物理過程的分析�����,利用平行四邊形定則進行動態(tài)分析����,確定最大值與最小值.,例5如圖12所示,質(zhì)量為m的物體放在一固定斜面上�����,當斜面傾角為30時恰能沿斜面勻速下滑.對物體施加一大小為F�、方向水平向右的恒力,物體可沿斜面勻速向上滑行.設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力�,當斜面傾角增大并超過某一臨界角0時,不論水平恒力F多大�,都不能使物體沿斜面向上滑行,試求: (1)物體與斜面間的動摩擦因數(shù)�����;,圖12,解析如圖所示,未施加力F時����,對物體受力分析, 由平衡條件得mgsin 30mgcos 30
18�、,(2)這一臨界角0的大小.,答案60,解析設(shè)斜面傾角為時,受力情況如圖所示�����, 由平衡條件得: Fcos mgsin f Nmgcos Fsin fN,即“不論水平恒力F多大����,都不能使物體沿斜面向上滑行”�����, 此時�,臨界角060.,變式5(2018河南省開封市第三次模擬)課堂上,老師準備了“”形光滑木板和三個完全相同����、外表面光滑的勻質(zhì)圓柱形積木�����,要將三個積木按圖13所示(截面圖)方式堆放在木板上�,則木板與水平面夾角的最大值為 A.30 B.45 C.60 D.90,圖13,,解析取0時��,下面兩圓柱之間將會分開����,無法穩(wěn)定,應(yīng)適當增大以保持系統(tǒng)穩(wěn)定�����,此時下面兩圓柱之間有彈力�; 當下面兩圓柱之間的彈力
19、恰好為0時�,對應(yīng)的為最小值; 繼續(xù)增大����,右圓柱和上圓柱之間彈力減小,若太大��,此兩圓柱將分開��,當上圓柱和右圓柱之間的彈力恰好為0,對應(yīng)的為最大值. 臨界情況為max時����,左邊兩圓柱的圓心連線在豎直方向上,保證上圓柱只受到兩個力的作用恰好處于平衡狀態(tài)�����, 此時上圓柱與右圓柱間相互接觸且無彈力���,可得30. 故A正確�����,B�、C���、D項錯誤.,變式6(2019黑龍江省齊齊哈爾市調(diào)研)重力都為G的兩個小球A和B用三段輕繩按如圖14所示連接后懸掛在O點上,O���、B間的繩子長度是A�����、B間的繩子長度的2倍���,將一個拉力F作用到小球B上���,使三段輕繩都伸直且O、A間和A��、B間的兩段繩子分別處于豎直和水平方向上���,則拉力F的最小值
20��、為,圖14,,解析對A球受力分析可知���,因O、A間繩豎直��, 則A��、B間繩上的拉力為0. 對B球受力分析如圖所示�����, 則可知當F與O�、B間繩垂直時F最小����,F(xiàn)minGsin �����,,,課時作業(yè),,,1.(2018湖北省黃岡中學模擬)如圖1所示�,與豎直方向成45角的天花板上有一物塊,該物塊在豎直向上的恒力F作用下恰好能沿天花板勻速上升�����,則下列說法中正確的是 A.物塊一定受兩個力的作用 B.物塊一定受三個力的作用 C.物塊可能受三個力的作用 D.物塊可能受四個力的作用,,,,雙基鞏固練,,圖1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析物塊沿天花板勻速上升����,受力平衡,對物塊受力分析可知�,若天花
21、板對物塊沒有向下的壓力�����,則物塊只受到重力和向上的恒力.若天花板對物塊有垂直天花板向下的壓力�����,則物塊必定受沿天花板向下的摩擦力��,則物塊受到重力���、向上的恒力�、垂直天花板向下的壓力和沿天花板向下的摩擦力��,所以物塊可能受到兩個力��,也可能受到四個力���,故A��、B�����、C錯誤�����,D正確.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,2.(多選)(2019安徽省六安市質(zhì)檢)如圖2所示�����,水平地面上的L形木板M上放著小木塊m��,M與m間有一個處于拉伸狀態(tài)的彈簧���,整個裝置處于靜止狀態(tài).下列說法正確的是 A.M對m無摩擦力作用 B.M對m的摩擦力方向向左 C.地面對M的摩擦力方向向左 D.地面對M無摩擦力作用,圖2,
22����、,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析對m受力分析�,m受到重力、支持力���、水平向右的彈簧的拉力和木板的摩擦力���,根據(jù)平衡條件知,M對m的摩擦力方向向左�,故A錯誤,B正確����; 對整體受力分析,在豎直方向上受到重力和支持力平衡����,若地面對M有摩擦力�,則整體合力不為零���,故地面對M無摩擦力作用,故C錯誤�,D正確.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,3.(2018廣東省惠州市第三次調(diào)研)如圖3所示,傾角為30�����,重為100 N的斜面體靜止在粗糙水平面上.一根彈性輕桿一端垂直固定在斜面體上��,桿的另一端固定一個重為20 N的小球�����,斜面體和小球處于靜止狀態(tài)時��,下列說法正確的是
23����、 A.斜面有向左運動的趨勢,受到水平向右的靜摩擦力 B.彈性輕桿對小球的作用力為20 N��,方向垂直斜面向上 C.球?qū)椥暂p桿的作用力為20 N,方向豎直向下 D.地面對斜面體的支持力為100 N ���,方向豎直向上,,圖3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析先對小球受力分析�����,受到重力和桿的作用力���,小球一直處于靜止狀態(tài),故桿對球的力與球受到的重力二力平衡����,故桿對球的力方向豎直向上,大小等于球的重力����,為20 N,桿對球的力與球?qū)U的力是相互作用力���,等值�、反向�、共線,故球?qū)U的力方向豎直向下�����,大小等于20 N,B錯誤�����,C正確��; 再對斜面體���、桿、球的整體受力分析���,受重力和地面的支持
24�、力�����,不受靜摩擦力(如果受靜摩擦力����,不能保持受力平衡),根據(jù)平衡條件�����,支持力大小等于總重力,為120 N��,A�����、D錯誤.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,4.(2018山東省青島市二模)如圖4所示��,水平面上A�����、B兩物塊的接觸面水平���,二者疊放在一起在作用于B上的水平恒定拉力F的作用下沿地面向右做勻速運動�����,某時刻撤去力F后��,二者仍不發(fā)生相對滑動����,關(guān)于撤去F前后下列說法正確的是 A.撤去F之前A受3個力作用 B.撤去F之前B受到4個力作用 C.撤去F前后,A的受力情況不變 D.A�、B間的動摩擦因數(shù)1不小于B與地面間的動摩擦因數(shù)2,,圖4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
25、1,12,解析撤去F前�����,整體做勻速運動�,故B受地面的摩擦力與F平衡,而A水平方向不受外力�,故A不受B的摩擦力,B受重力�����、支持力�、壓力��、拉力和地面的摩擦力共5個力作用���;A只受重力和B對A的支持力兩個力的作用����,A�����、B錯誤; 撤去拉力F后�,由于整體做減速運動, A受到重力和B對A的支持力及B對A的摩擦力3個力的作用�,C錯誤; 撤去拉力F后�,由于整體做減速運動,整體的加速度a2g�,而A的加速度aA2g1g,即21���,D正確.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,5.(2018陜西省安康市第二次質(zhì)量聯(lián)考)如圖5所示�,兩個小球a���、b的質(zhì)量均為m���,用細線相連并懸掛于O點.現(xiàn)用一輕質(zhì)彈簧給小球
26、a施加一個拉力F����,使整個裝置處于靜止狀態(tài),且Oa與豎直方向夾角為30�����,已知彈簧的勁度系數(shù)為k,重力加速度為g�,則彈簧的最短伸長量為,圖5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,,解析以兩個小球組成的整體為研究對象,分析受力���,如圖.根據(jù)平衡條件得知:F與T的合力與重力mg總是大小相等��、方向相反���,由力的合成圖可知,當F與繩子Oa垂直時����,F(xiàn)有最小值����,即圖中2位置,F(xiàn)的最小值為:Fkx2mgsin mg��,則彈簧的最短伸長量為x ����,故B正確.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,6.(2018安徽省蕪湖市上學期期末)如圖6甲所示����,在粗糙水平面上靜止放置一個截面為三角形的
27��、斜劈�,其質(zhì)量為M.兩個質(zhì)量分別為m1和m2的小物塊恰好能沿兩側(cè)面勻速下滑.若現(xiàn)在對兩物塊同時各施加一個平行于斜劈側(cè)面的恒力F1和F2,且F1F2����,如圖乙所示.則在兩個小物塊沿斜面下滑的過程中,下列說法正確的是 A.斜劈可能向左運動 B.斜劈受到地面向右的摩擦力作用 C.斜劈對地面的壓力大小等于(Mm1m2)g D.斜劈對地面的壓力大小等于(Mm1m2)gF1sin F2sin ,,圖6,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析在未施加力之前�����,三個物體都處于平衡狀態(tài)��,故可以對三個物體的整體受力分析����,受重力和支持力,故支持力為(Mm1m2)g�����,沒有摩擦力;施加力之后���,m1�、m2與
28�����、M的摩擦力���、彈力都不變��,則M受力情況不變�����,斜劈仍保持靜止���,根據(jù)牛頓第三定律可知斜劈對地面的壓力大小等于(Mm1m2)g,與地面間沒有摩擦力����,C正確.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,7.(多選)(2018江西省重點中學協(xié)作體第二次聯(lián)考)如圖7所示���,自重不計的橫梁的一端固定在墻壁上的A點�����,另一端B點用繩懸掛在墻壁上的C點���,當重為G的物體由掛在梁上的B點處逐漸移至A點的過程中�,橫梁始終保持靜止.問此過程中�����,A點對橫梁作用力F的大小和CB繩對橫梁的拉力T的大小是如何變化的 A.F先增大后減小 B.T一直減小 C.F一直減小 D.T先減小后增大,,圖7,1,2,3,4,5,6,7
29���、,8,9,10,11,12,,解析對B點受力分析����,受重物的拉力��,橫梁的支持力和細線的拉力��,如圖所示���,根據(jù)平衡條件����,有T , NGtan ����,當重為G的物體由掛在梁上的B點處逐漸移至A點的過程中,減小����,故N減小, T也減?。挥捎跈M梁處于平衡狀態(tài)����,故A點處對橫梁作用力F與N等大,也減小����,B、C正確.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,8.(2018福建省龍巖市3月模擬)如圖8所示����,兩個相同的小物體P、Q靜止在斜面上���,P與Q之間的彈簧A處于伸長狀態(tài)����,Q與擋板間的彈簧B處于壓縮狀態(tài)��,則以下判斷正確的是 A.撤去彈簧A�����,物體P將下滑�,物體Q將靜止 B.撤去彈簧A,彈簧B的彈力將變小
30�����、C.撤去彈簧B�,兩個物體均保持靜止 D.撤去彈簧B,彈簧A的彈力將變小,,圖8,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,,,,綜合提升練,解析由于不知道物體P與斜面之間的摩擦力情況���,故撤去彈簧A不能判斷物體P的運動狀態(tài)���,選項A錯誤; 撤去彈簧A的瞬間彈簧B的長度不變�����,所以彈簧B的彈力不變,故選項B錯誤�����; 將PQ看成整體可以知道��,P和Q的摩擦力方向均沿斜面向上���,且PQ整體的摩擦力大于整體重力沿斜面向下的分力���,故撤去彈簧B后物體P和Q仍然可以處于靜止狀態(tài),彈簧A的彈力不變�����,故選項D錯誤��,C正確.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,9.(2018江西省贛州市十四縣市
31���、期中)如圖9所示��,傾角為的斜面體c置于水平地面上����,小物塊b置于斜面上,通過細繩跨過光滑的定滑輪與沙漏a連接���,連接b的一段細繩與斜面平行.在a中的沙子緩慢流出的過程中,a�����、b�、c都處于靜止狀態(tài),則 A.c對b的摩擦力一定減小 B.地面對c的摩擦力為零 C.c對b的摩擦力一定增大 D.地面對c的摩擦力一定減小,,圖9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析設(shè)a�����、b的重力分別為Ga���、Gb.對a分析�,繩子的拉力TGa�����; 對b分析:若GaGbsin ���,此時GafGbsin �,c對b的摩擦力方向沿斜面向上,當沙子流出時��,Ga減小�����,摩擦力增大����; 若GaGbsin ,剛開始一段時間有GaG
32��、bsin f����,c對b的摩擦力方向沿斜面向下,隨著Ga減小�,摩擦力在減小,當減小到GaGbsin 時�,摩擦力減小為零,隨后Ga
33、態(tài).現(xiàn)用力F推動小球b����,使之緩緩到達b位置,則 A.推力F變大 B.b對OQ的壓力變大 C.彈簧長度變短 D.彈簧長度變長,圖10,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析隔離a分析受力����,設(shè)此時a、b間作用力與水平方向的夾角為,如圖所示:,小球到達b位置��,當a���、b重新處于靜止狀態(tài)時�����,由幾何關(guān)系可知����,增大���,則sin 、tan 增大���,F(xiàn)減小�����,N減小��,根據(jù)胡克定律可知彈簧的形變量變小��,所以彈簧長度變長��,故D正確�,C錯誤;,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,對ab的整體受力分析如圖所示:,由共點力的平衡條件可知���,a��、b重新處于靜止狀態(tài)前后��,OQ擋板對b的支持力始
34�、終和a��、b的總重力大小相等���,保持不變�����,推力FN在減小�����,故A���、B錯誤.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,11.(2018湖北省黃岡市質(zhì)檢)如圖11所示�����,質(zhì)量為M的物塊被質(zhì)量為m的夾子夾住剛好能不下滑����,夾子由長度相等的輕繩懸掛在A���、B兩輕環(huán)上����,輕環(huán)套在水平直桿上�����,整個裝置處于靜止狀態(tài).已知物塊與夾子間的動摩擦因數(shù)為�����,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力���,重力加速度為g.求: (1)直桿對A環(huán)的支持力的大?��。?圖11,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析直桿對A����、B環(huán)的支持力N大小相等,方向豎直向上�,選取物塊和
35、夾子整體為研究對象�,由平衡條件可得: 2N(Mm)g,(2)夾子右側(cè)部分對物塊的壓力的大小.,解析由于物塊恰好能不下滑, 故物塊受到兩側(cè)夾子的摩擦力為最大靜摩擦力fm����,fm等于 滑動摩擦力, 設(shè)此時夾子一側(cè)對物塊的壓力為F����,以物塊為研究對象,由平衡條件可得: 2fm Mg fmF,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12.(2019河北省邢臺市調(diào)研)質(zhì)量為M的木楔傾角為�,在水平面上保持靜止,當將一質(zhì)量為m的木塊放在木楔斜面上時�����,它正好勻速下滑.如果用與木楔斜面成角的力F拉著木塊沿斜面勻速上升�����,如圖12所示(已知木楔在整個過程中始終靜止). (1)當時,拉力F有最小值���,求此最小
36���、值;,圖12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,答案mgsin 2,解析木塊在木楔斜面上勻速向下運動時��,有 mgsin mgcos ����, 即tan . 木塊在力F作用下沿斜面向上勻速運動時,有 Fcos mgsin f Fsin Nmgcos fN,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,則當時����,F(xiàn)有最小值,F(xiàn)minmgsin 2.,(2)當時���,木楔對水平面的摩擦力是多大��?,解析因為木塊及木楔均處于平衡狀態(tài), 整體受到的地面摩擦力等于F的水平分力��,即 fFcos () 當時,F(xiàn)取最小值Fminmgsin 2���,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
2020版高考物理大一輪復習 第二章 專題強化二 受力分析 共點力的平衡課件 教科版.ppt
