(广西专用)2020高考物理二轮复习专题能力训练1力与物体的平衡(含解析)

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2020届高考物理专题卷:专题02(力与物体的平衡)答案与解析

2020届高考物理专题卷:专题02(力与物体的平衡)答案与解析

2021届专题卷物理专题二答案与解析1.【命题立意】通过实际情景考查弹力方向判断 .【思路点拨】弹力方向总是与接触面垂直 .【答案】D 【解析】ABC 选项中的弹力均应与其接触面垂直 ,D 选项中杆的弹力与重力平衡 .2.【命题立意】特定条件下摩擦力的动静转化 .【思路点拨】开始摩擦力为滑动摩擦力与运动方向相反 ,但是物体速度减为零后 ,无法确定外力与最|大静摩擦力的大小 ,无法确定之后的摩擦力情况 .【答案】BD 【解析】物体速度减速为零时 ,可能静止也可能反向运动 ,符合条件的为BD 两个选项 .3.【命题立意】受力分析 .【思路分析】 (1 )质点受力分析的步骤可以概括为:重力一定有 ,弹力看周围 ,分析摩擦力 ,不漏电磁浮; (2 )摩擦力判断是难点 ,常用方法是定义法、假设法、平衡法 .【答案】CD 【解析】b 物体一定受到的力有:a 物体对b 物体的压力、重力、a 物体对b 物体的摩擦力、斜面对b 物体的支持力 ,共四个力;可能受到斜面对b 物体的摩擦力的作用 ,故正确选项为CD .4.【命题立意】考查胡克定律、力的合成 .【思路点拨】 (1 )胡克定律的应用关键是找准形变量x ∆; (2 )力的合成关键是熟练应用平行四边形定那么或三角形定那么 .【答案】B 【解析】弓弦张力kl l l k F 3235=⎪⎭⎫ ⎝⎛-= ,弓弦对箭的作用力kl F F 151637cos 2=︒=' . 5.【命题立意】考查从图象找出关键点进行分析问题的能力 .【思路点拨】注意图象上特殊点的坐标 ,这是图象问题中隐含条件的一种表达 ,从图象中可知当力与竖直方向夹角为30°和120°时外力大小相等 ,是求解此题的关键 .【答案】C 【解析】从图象中可以看出物体匀速 ,当力与竖直方向夹角为30°和120°时 ,外力相等 ,设此时拉力大小为F' ,那么物体受重力mg 、支持力N 、摩擦力f 和F'处于平衡 ,根据平衡条件可知 ,夹角为30°时有:()︒'-=︒'30cos 30sin F mg μF ,夹角为120°时 ,力水平方向成30°夹角 ,那么由平衡条件得:()︒'+=︒'30sin 30cos F mg μF ,联立解得:32-=μ .故C 选项正确 .6.【命题立意】综合考查受力分析、摩擦力、力的合成 .【思路点拨】从A 恰好静止且所受摩擦力方向向下入手 ,通过正交分解法求出绳的拉力 ,再对右侧的滑轮受力分析 ,用合成法求出B 的质量 .【答案】B 【解析】由平衡条件可知绳中张力mg θμmg mg F 45cos 30sin T =+︒= ,对B 物体分析有T B 2F g m = ,m m 425B = . 7.【命题立意】结合实际情景考查动态分析 ,正交分解 .【思路点拨】 (1 )求解各力之间的关系可先将各力归入平行四边形或矢量三角形; (2 )水桶中的水不断减少后系统总重力随之减少 ,缓慢增加悬绳的长度那么悬线与玻璃的夹角不断减小 .【答案】C 【解析】由受力分析可知αG F cos 1= ,αG F tan 2=;在空中同一位置作业 ,当桶中的水不断减少 ,α不变 ,重力变小 ,F 1与F 2同时减少;假设缓慢增加悬绳的长度 ,α变小 ,重力不变 ,F 1与F 2同时减少 .8.【命题立意】整体法与隔离法 .【思路点拨】分析最|中间运发动所受压力时可将上面三名运发动看作一个整体进行分析【答案】C 【解析】上面的人的两只脚分别给中间的人的作用力为G ,中间的左、右边的人的每一只脚的作用力为(G +G )/2 ,故下面的正中间的人背部受到的作用力为G +G =G ,每一只脚对地面的压力为(G +G )/2=G ,C 对 .9.【命题立意】综合考查力的分解、弹力、摩擦力 .【思路点拨】物体在多个力作用下平衡 ,正交分解是最|正确方案 .【答案】BC 【解析】由受力分析可知物体退槽的压力N 13N 5N 837cos =+=∆+︒=x k m g F ,槽对物块的摩擦力N 637sin f =︒=mg F .10.【命题立意】共点力作用下物体的平衡、动态分析问题 .【思路点拨】 (1 )将小球所受各个力放入矢量三角形; (2 )其中两绳子拉力夹角始终为120° ,结合正弦定理可分析两绳子拉力的大小变化情况 .【答案】B 【解析】由绳子移动过程中两绳的角度再结合由平行四边形定那么可知OP 绳所受拉力先增大后减小 ,OQ 绳所受拉力不断减小 .11.【命题立意】考查摩擦力 (双面 ) .【思路点拨】要将物块上下两个外表的弹力区分好 .【答案】μ =0.30【解析】设接触面间的动摩擦因数为μ ,物体A 与B 间的摩擦力为F 1 =μG A (2分 ) 物体B 与地面间的滑动摩擦力为 F 2 =μ(G A +G B ) (2分 )将B 匀速拉出 ,拉力大小与两个摩擦力的合力大小应相等 ,有F =μG A +μ(G A +G B ) =μ(2G A +G B ) (2分 ) 即30 =μ(2×40 +20) (1分 )解得:μ =0.30 (1分 ) .12.【命题立意】整体法隔离法 .【思路点拨】 (1 )隔离法分析问题受力要全面; (2 )合理选取整体法可以方便解题 .【答案】 (1 )mg F 43= (2 )对横杆的压力大小为2mg ,mg ,方向水平向左【解析】 (1 )取小球为研究对象进行受力分析 ,由平衡规律得:F F =︒37sin T ① (1分 )mg F =︒37cos T ② (1分 ) 联立解得mg F 43=③ (1分 ) (2 )取AB 组成的系统为研究对象 mg F 2N =④ (1分 )F F =f ⑤ (1分 ) 由牛顿第三定律NN F F '-=⑥ (1分 ) 对横杆的压力大小为2mg ,mg ,方向水平向左 (1分 ) .13.【命题立意】通过实际模型考查摩擦力求解 .【思路点拨】 (1 )求解弹力是求解摩擦力的关键; (2 )要注意左右两侧都有摩擦力 .【答案】12N 【解析】滑块在竖直平面内受到3个力的作用 ,如下列图所示 ,由力的平衡条件可知θF θF sin sin N2N1= (2分 ) G θF θF =+cos cos N2N1 (2分 )解得:N 20N2N1===G F F (2分 ) 滑块一侧受到的摩擦力N 6N ==μF f (1分 ) 水平推力N 122==f F (1分 ) .14.【命题立意】考查受力分析、整体法隔离法解题、极值求解 .【思路点拨】 (1 )三力平衡可以用正交分解也可以应用矢量三角形 ,四力及以上平衡适用正交分解; (2 )三角函数法是求解极值的重要方法 .【答案】 (1 )︒=30θ (2 )53=μ (3 )53tan ==μα时F 的值最|小 【解析】 (1 )对B 进行受力分析 ,设细绳对B 的拉力为T ,由平衡条件可得θT F cos 30cos =︒ (1分 ) mg θT F =+︒sin 30sin (1分 )解得:310=T (1分 )33tan =θ ,即︒=30θ (1分 ) (2 )对A 进行受力分析 ,由平衡条件有N sin F Mg θT =+ (1分 )N cos μF θT = (1分 )解得53=μ (1分 ) (3 )对A 进行受力分析 ,由平衡条件有()g m M F αF +=+N sin (1分 )N cos μF αF = (1分 )解得:()αμαg μm M F sin cos ++=(1分 ) 令211sin μβ+=,21cos μμβ+= ,即μβ1tan = 那么:)sin(1)()sin cos cos (sin 1)(22αβμμαβαβμμ+++=+++=g m M g m M F (1分 ) 显然 ,当︒=+90βα时F 有最|小值 ,所以53tan ==μα时F 的值最|小 . (1分 ) 15.【命题立意】综合考查动、静摩擦力 . 【思路点拨】 (1 )摩擦系数和拉力均可以通过平衡求解 . (2 )B 处添加物体后最|大静摩擦力发生变化要着重注意 .【答案】 (1 )μ =0.2 (2 )4N (3 )2N 【解析】 (1 )因A 和B 恰好一起匀速运动 ,所以B 受到的水平绳的拉力T 与滑动摩擦力F 1的大小相等 ,且等于A 的重力m A g 值 .B 对桌面的压力F N 等于B 的重力m B g .所以有F 1 =μF N (1分 ) F N =m B g (1分 ) T =F 1 =m A g (1分 ) 解得:μ =0.2 (1分 ) (2 )如果用水平力F 向左拉B ,使物体A 和B 做匀速运动 ,此时水平绳的拉力T 与滑动摩擦力F 1的大小均不变 ,根据物体B 水平方向的平衡由F =T +F 1 =2m A g =4N (4分 ) (3 )假设在原来静止的物体B 上放一个质量与B 物体质量相等的物体后 ,物体B 对桌面的压力变大 ,受到的最|大静摩擦力将变大 ,但此时物体B 将静止不动 ,物体与桌面间的摩擦力为静摩擦力 ,根据物体B 和物体A 的平衡可知 ,物体B 受到的摩擦力为F 1' =T =m A g =2N (4分 ) .16.【命题立意】受力分析、整体法隔离法 .【思路点拨】隔离分析A 物体 ,然后隔离分析B 或者分析整体即可求解 ,整体法与隔离法应用时无先后顺序 ,唯一的原那么就是方便解题 .【答案】F =850N 【解析】物体A 、B 的受力图如右图所示 ,由受力平衡知:对A :0cos 1=-f θT ① (2分 ) 0sin 11=--θT G N ② (2分 )11μN f =③ (1分 )对B :021=-'-f f F ④ (2分 )0212=-'-G N N ⑤ (2分 )22μN f =⑥ (1分 ) 由①~⑥知:F =850N (2分 ) (或者采用先整体后隔离 ) .。

【最新推荐】2020高考物理二轮课标通用专题能力训练1 力与物体的平衡 Word版含解析

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专题能力训练1力与物体的平衡(时间:45分钟满分:100分)专题能力训练第2页一、选择题(本题共6小题,每小题9分,共54分。

在每小题给出的四个选项中,1~4题只有一个选项符合题目要求,5~6题有多个选项符合题目要求。

全部选对的得9分,选对但不全的得4分,有选错的得0分)1.(2017·全国卷Ⅱ)如图所示,一物块在水平拉力F的作用下沿水平桌面做匀速直线运动。

若保持F的大小不变,而方向与水平面成60°角,物块也恰好做匀速直线运动。

物块与桌面间的动摩擦因数为()A.2-√3B.√36C.√33D.√32答案:C解析:假设物块质量为m,物块与桌面间的动摩擦因数为μ,当物块在水平力F作用下做匀速直线运动时满足F=μmg;当物块在与水平方向成60°角的力F作用下做匀速直线运动时满足F cos 60°=μ(mg-F sin 60°);联立方程解得,物块与桌面间的动摩擦因数μ=√33,故选项C正确。

2.如图所示,质量分别为m1、m2的两物体甲、乙位于相邻的两水平台阶上,中间用轻弹簧相连,弹簧与竖直方向夹角为θ。

在乙右端施加水平拉力F,使甲、乙均处于静止状态。

已知重力加速度为g,乙表面光滑,则下列说法正确的是()A.弹簧弹力的大小为m1gcosθB.地面对甲的摩擦力大小为FC.甲的表面可能光滑D.m1与m2一定相等答案:B解析:对两物体及弹簧整体受力分析可知,整体受重力、支持力、拉力及摩擦力;要使整体处于平衡,则水平方向一定有向左的摩擦力作用在甲上,且大小与F相同,故B 正确。

因甲与地面间有摩擦力,故C错误。

再对甲受力分析可知,弹力水平方向的分力应等于摩擦力,即等于F,故弹力F弹=Fsinθ;因竖直方向上地面对甲、乙的支持力大小不明确,无法确定两物体的质量关系,也无法求出弹簧弹力与重力的关系,故A、D 错误。

3.(2019·辽宁大连模拟)如图所示,一条细绳跨过光滑的定滑轮连接两个小球A、B,它们都穿在一根光滑的竖直杆上,不计滑轮的质量。

2020高考物理二轮总复习专题一 力与物体的平衡 作业(解析版)

2020高考物理二轮总复习专题一 力与物体的平衡 作业(解析版)

专题强化训练(一)一、选择题(共11个小题,4、9、10为多选,其余为单项选择题,每题5分共55分)1.如图所示,一只松鼠沿着较粗均匀的树枝从右向左缓慢爬行,在松鼠从A运动到B的过程中,下列说法正确的是()A.松鼠对树枝的弹力保持不变B.松鼠对树枝的弹力先减小后增大C.松鼠对树枝的摩擦力先减小后增大D.树枝对松鼠的作用力先减小后增大答案 C解析松鼠所受的弹力N=mgcosθ,从A到B的过程中,θ先减小后增大,则弹力先增大后减小,故A、B两项错误;松鼠所受的摩擦力f=mgsinθ,从A到B的过程中,θ先减小后增大,则摩擦力先减小后增大,故C项正确;树枝对松鼠的作用力与松鼠的重力等值反向,所以树枝对松鼠的作用力大小不变,故D项错误.故选C项.2.(2019·浙江二模)如图所示,斜面体M静止在水平面上,滑块m 恰能沿斜面体自由匀速下滑,现在滑块上加一竖直向下的恒力F,则与未施加恒力F时相比,下列说法错误的是()A.m和M间的压力变大B.m和M间的摩擦力变大C.水平面对M的支持力变大D.M和水平面间的摩擦力变大答案 D解析滑块恰好沿斜面匀速下滑时,滑块对楔形斜面体的压力等于mgcosθ,斜面体对滑块的摩擦力为μmg cosθ,施加一个竖直向下的恒力F后滑块对斜面体的压力等于(mg+F)cosθ,变大.斜面体对滑块的摩擦力为μ(mg+F)cosθ,变大,故A、B两项正确;滑块恰好沿斜面匀速下滑,根据平衡条件有:mgsinθ=μmg cosθ,解得:μ=tanθ.对滑块和斜面体整体可知,整体水平方向不受外力,所以地面对斜面体的摩擦力为零.地面对斜面体的支持力等于整体的总重力.施加一个竖直向下的恒力F,有:(mg+F)sinθ=μ(mg+F)cos θ,可知物块仍然做匀速运动.再对滑块和斜面体整体受力分析知,整体水平方向不受外力,所以地面对楔形斜面体的摩擦力为零,地面对楔形斜面体的支持力等于整体的总重力与F之和,变大,故C项正确,D项错误.本题选说法错误的,故选D项.3.长时间低头玩手机对人的身体健康有很大危害,当低头玩手机时,颈椎受到的压力会比直立时大.现将人体头颈部简化为如图所示的模型:头部的重力为G,P点为头部的重心,PO为提供支持力的颈椎(视为轻杆)可绕O点转动,PQ为提供拉力的肌肉(视为轻绳).当某人低头时,PO、PQ与竖直方向的夹角分别为30°、60°,此时颈椎受到的压力约为()A.2G B.3GC.2G D.G答案 B解析设头部重力为G,当人体直立时,颈椎所承受的压力等于头部的重量,即F=G;当某人低头时,PO、PQ与竖直方向的夹角分别为30°、60°,P 点的受力如图所示,根据几何关系结合正弦定理可得:F Osin120°=Gsin30°,解得:F O=3G,故A、C、D三项错误,B项正确.故选B项.4.如图所示,一根通电的导体棒放在倾斜为α的粗糙斜面上,置于图示方向的匀强磁场中,处于静止状态.现增大电流,导体棒仍静止,则在增大电流过程中,导体棒受到的摩擦力的大小变化情况可能是()A.一直增大B.先减小后增大C.先增大后减小D.始终为零答案AB解析若F安<mgsinα,因安培力方向向上,则摩擦力方向向上,当F安增大时,F摩减小到零,再向下增大,B项正确,C、D两项错误;若F安>mgsinα,摩擦力方向向下,随F安增大而一直增大,A项正确.5.(2019·安徽三模)如图,用硬铁丝弯成的光滑半圆环竖直放置,直径竖直,O为圆心,最高点B处固定一光滑轻质滑轮,质量为m的小环A穿在半圆环上.现用细线一端拴在A上,另一端跨过滑轮用力F拉动,使A缓慢向上移动.小环A及滑轮B大小不计,在移动过程中,关于拉力F以及半圆环对A的弹力N的说法正确的是()A.F逐渐增大B.N的方向始终指向圆心OC.N逐渐变小D.N大小不变答案 D解析在物块缓慢向上移动的过程中,小圆环A处于三力平衡状态,根据平衡条件知mg与N的合力与T等大、反向、共线,作出mg 与N的合力,如图所示,由三角形相似得:mgBO=NOA=TAB①F=T②,由①②可得:F=ABBO mg,AB变小,BO不变,则F变小,故A项错误;由①可得:N=OABO mg,AO、BO都不变,则N不变,方向始终背离圆心,故D项正确,B、C两项错误.故选D 项.6. (2019·江西一模)如图所示,质量为m(可视为质点)的小球P,用两根轻绳OP和O′P在P点拴结实后再分别系于竖直墙上且相距0.4 m的O、O′两点上,绳OP长0.5 m,绳OP刚拉直时,OP绳拉力为T1,绳OP刚松弛时,O′P绳拉力为T2,θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),则T1T2为()A.3∶4 B.4∶3C.3∶5 D.4∶5答案 C解析绳OP刚拉直时,OP绳拉力为T1,此时O′P绳子拉力为零,小球受力如图1所示,根据几何关系可得sin α=OO ′OP =45,所以α=53°,所以α+θ=90°;根据共点力的平衡条件可得:T 1=mgsin α;绳OP 刚松弛时,O ′P 绳拉力为T 2,此时绳OP 拉力为零,小球受力如图2所示,根据共点力的平衡条件可得:T 2=mgtan α,由此可得:T 1T 2=sin53°tan53°=35,所以C 项正确,A 、B 、D 三项错误.故选C 项. 7.如图所示,光滑直杆倾角为30°,质量为m 的小环穿过直杆,并通过弹簧悬挂在天花板上,小环静止时,弹簧恰好处于竖直位置,现对小环施加沿杆向上的拉力F,使环缓慢沿杆滑动,直到弹簧与竖直方向的夹角为60°.整个过程中,弹簧始终处于伸长状态,以下判断正确的是()A.弹簧的弹力逐渐增大B.弹簧的弹力先减小后增大C.杆对环的弹力逐渐增大D.拉力F先增大后减小答案 B解析由于弹簧处于伸长状态,使环缓慢沿杆滑动,直到弹簧与竖直方向的夹角为60°的过程中,弹簧长度先减小后增大,弹簧的伸长量先减小后增大,故弹簧的弹力先减小后增大,故A项错误,B项正确;开始弹簧处于失重状态,根据平衡条件可知弹簧的弹力等于重力,即T=mg,此时杆对环的弹力为零,否则弹簧不会竖直;当环缓慢沿杆滑动,直到弹簧与竖直方向的夹角为60°时,弹簧的长度等于原来的长度,弹力等于T=mg,此时有mgcos30°=Tcos30°,杆对环的弹力仍为零,故杆对环的弹力不是一直增大,故C项错误;设弹簧与垂直于杆方向的夹角为α,根据平衡条件可得,从初位置到弹簧与杆垂直过程中,拉力F=mgsin30°-Tsinα,α减小,sinα减小,弹簧的拉力减小,则F增大;从弹簧与杆垂直到末位置的过程中,拉力F=mgsin30°+Tsinα,α增大,sinα增大,弹簧的弹力增大,则拉力增大,故拉力F一直增大,故D项错误.故选B项.8.(2015·山东)如图所示,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力F作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B 刚好不下滑.已知A与B间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.A与B的质量之比为()A.1μ1μ2B.1-μ1μ2μ1μ2C.1+μ1μ2μ1μ2D.2+μ1μ2μ1μ2答案 B解析 对物体A 、B 整体,在水平方向上有F =μ2(m A +m B )g ;对物体B ,在竖直方向上有μ1F =m B g ;联立解得:m A m B =1-μ1μ2μ1μ2,B 项正确.9. (2019·武昌区模拟)如图所示,竖直杆固定在木块C 上,两者总重为20 N ,放在水平地面上.轻细绳a 连接小球A 和竖直杆顶端,轻细绳b 连接小球A 和B ,小球B 重为10 N .当用与水平方向成30°角的恒力F 作用在小球B 上时,A 、B 、C 刚好保持相对静止且一起水平向左做匀速运动,绳a 、b 与竖直方向的夹角分别恒为30°和60°,则下列判断正确的是( )A.力F的大小为10 NB.地面对C的支持力大小为40 NC.地面对C的摩擦力大小为10 ND.A球重为10 N答案AD解析以B为研究对象受力分析,水平方向受力平衡,有:Fcos30°=T b cos30°,得:T b=F竖直方向受力平衡,则有:Fsin30°+T b sin30°=m B g得:F=m B g=10 N以A为研究对象受力分析,竖直方向上有:m A g+T b sin30°=T a sin60°水平方向:T a sin30°=T b sin60°联立得:m A=m B,即A球重为10 N,故A、D两项正确;以ABC整体为研究对象受力分析,水平方向:f=Fcos30°=5 3 N竖直方向:N+Fsin30°=(M+m A+m B)g解得:N=35 N,故B、C两项错误.故选A、D两项.10.如图所示,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角为θ.一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A ,细线与斜面平行.小球A 的质量为m ,电量为q.小球A 的右侧固定放置带等量同种电荷的小球B ,两球心的高度相同,间距为d.静电力常量为k ,重力加速度为g ,两个带电小球可视为点电荷.小球A 静止在斜面上,则( )A .小球A 与B 之间库仑力的大小为kq 2d 2 B .当q d =mgsin θk 时,细线上的拉力为0 C .当q d =mgtan θk 时,细线上的拉力为0 D .当q d =mg ktan θ时,斜面对小球A 的支持力为0 答案 AC解析 根据库仑定律得A 、B 间的库仑力F 库=k q 2d2,则A 项正确;当细线上的拉力为0时,满足k q 2d 2=mgtan θ,得到q d =mgtan θk,则B项错误,C项正确;斜面对小球A的支持力始终不为零,则D 项错误.11. (2019·安徽模拟)如图所示,质量为m B=14 kg的木板B放在水平地面上,质量为m A=10 kg的木箱A放在木板B上与不发生形变的轻杆一端固定在木箱上,另一端通过铰链连接在天花板上,轻杆与水平方向的夹角为θ=37°.已知木箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=0.5,木板B与地面之间的动摩擦因数μ2=0.3.现用水平向左的力F 将木板B从木箱A下面抽出,最大静摩擦力等于滑动摩擦力(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10 m/s2),则所用力F的最小值为()A.150 N B.170 NC.200 N D.210 N答案 B解析对A受力分析如图甲所示,根据题意可得:F T cosθ=F f1,F N1=F T sinθ+m A gF f1=μ1F N1,联立解得:F T=100 N;对A、B整体进行受力分析如图乙所示,根据平衡条件可得:F T cosθ+F f2=FF N2=F T sinθ+(m A+m B)gF f2=μ2F N2,联立解得:F=170 N,故B项正确,A、C、D三项错误.故选B项.二、计算题(共3个小题,12题12分,13题15分,14题18分,共45分)12.风洞实验室中可以产生水平向右,大小可调节的风力.如图甲所示,现将质量为1 kg的小球套在足够长与水平方向夹角θ=37°的细直杆上,放入风洞实验室.小球孔径略大于细杆直径.假设小球所受最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小.(取g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)若在无风情况下,小球由静止开始经0.5 s 沿细杆运动了0.25 m ,求小球与细杆间的动摩擦因数及滑动摩擦力做的功;(2)在有风情况下,如图乙所示,若小球静止在细杆上,求风力大小;(3)请分析在不同恒定风力作用下小球由静止释放后的运动情况. 答案 (1)0.5 -2 J (2)1.82 N ≤F ≤20 N(3)如果风力大小为1.82 N ≤F ≤20 N ,则小球静止;若F<1.82 N ,小球向下做匀加速运动;若F>20 N ,小球向上做匀加速运动解析 (1)在无风情况下小球由静止开始经0.5 s 沿细杆运动了0.25 m ,则:x =12at 2可知a =2x t 2=2×0.250.52 m/s 2=2 m/s 2, 根据牛顿第二定律可得mgsin θ-μmg cos θ=ma ,解得:μ=0.5,滑动摩擦力做的功W f =-mgcos θ·x =-2 J.(2)当小球受到的摩擦力沿杆向上且最大时,风力最小,如图所示, 根据平衡条件可得:沿杆方向:mgsinθ=Fcosθ+f,垂直于杆方向:N=mgcosθ+Fsinθ,摩擦力f=μN,联立解得:F≈1.82 N;当小球受到的摩擦力沿杆向下且最大时,风力最大,根据平衡条件可得:沿杆方向:mgsinθ=Fcosθ-f,垂直于杆方向:N=mgcosθ+Fsinθ,摩擦力f=μN,联立解得:F=20 N;若小球静止在细杆上,则风力大小范围为1.82 N≤F≤20 N.(3)如果风力大小为1.82 N≤F≤20 N,则小球静止;若F<1.82 N,小球向下做匀加速运动;若F>20 N,小球向上做匀加速运动.13.如图所示,afe、bcd为两条平行的金属导轨,导轨间距l=0.5 m.ed 间连入一电源E=1 V,ab间放置一根长为l=0.5 m的金属杆与导轨接触良好,cf水平且abcf为矩形.空间中存在一竖直方向的磁场,当调节斜面abcf的倾角θ时,发现当且仅当θ在30°~90°之间时,金属杆可以在导轨上处于静止平衡.已知金属杆质量为0.1 kg,电源内阻r及金属杆的电阻R均为0.5 Ω,导轨及导线的电阻可忽略,金属杆和导轨间最大静摩擦力为弹力的μ倍.重力加速度g=10 m/s2,试求磁感应强度B及μ.答案2 3 T3 3解析由磁场方向和平衡可判断,安培力F方向为水平且背离电源的方向,由题意可知当θ=90°时,金属杆处于临界下滑状态有:f1=mg,①N1=F,②f1=μN1,③当θ=30°时,金属杆处于临界上滑状态有:N2=mgcos30°+Fsin30°,④f2+mgsin30°=Fcos30°,⑤f2=μN2,⑥由①~⑥解得:F=3mg,⑦μ=3 3,由闭合电路欧姆定律:I=E2R=1 A,⑧由安培力性质:F=BIl,⑨由⑦⑧⑨得:B=2 3 T,方向竖直向下.14. (2016·天津)如图所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小为E=53N/C,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小为B=0.5 T.有一带正电的小球,质量m=1×10-6 kg,电荷量q=2×10-6 C,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),取g=10 m/s2,求:(1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t. 答案(1)20 m/s与电场方向成60°角斜向上(2)3.5 s解析(1)小球匀速直线运动时受力如图,其所受的三个力在同一平面内,合力为零,有qvB=q2E2+m2g2,①代入数据解得:v=20 m/s,②速度v的方向与电场E的方向之间的夹角满足tanθ=qE mg,③代入数据解得:tanθ=3,θ=60°.④(2)方法一:撤去磁场,小球在重力与电场力的合力作用下做类平抛运动,如图所示,设其加速度为a,有a=q2E2+m2g2m,⑤设撤去磁场后小球在初速度方向上的分位移为x,有x=vt;⑥设小球在重力与电场力的合力方向上分位移为y,有y=12at2,⑦tanθ=yx;⑧联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据解得:t=2 3 s≈3.5 s,⑨方法二:撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运动没有影响,以P点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速运动,其初速度为v y=vsinθ⑤若使小球再次穿过P点所在的电场线,仅需小球的竖直方向上分位移为零,则有v y t-12gt2=0⑥联立⑤⑥式,代入数据解得t=2 3 s≈3.5 s.⑦21。

【推荐】2020届高考物理专题卷1:力与物体的平衡 答案与解析

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绝密★启用前高考物理专题二考试范围:力与物体的平衡一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。

在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项符合题目要求,有的有多个选项符合题目要求。

全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

)1.下列各实例中弹力的方向描述正确的是()A.图甲中,地面对运动员的弹力B.图乙中,弯曲的细木棍对圆木的弹力C.图丙中,碗对筷子的弹力D.图丁中,路灯杆对路灯的弹力2.如下图甲所示,质量为lg的物体在恒定外力作用下做减速运动,其初速度v0,该滑块与水平面间的动摩擦因数为0.64。

则下列该滑块所受摩擦力F f随时间变化的图象可能正确的是(取初速度方向为正方向)(g=10m/s2)3.()A B C D 3.如右图所示,木块b放在一固定斜面上,其上表面水平,木块a放在b上。

用平行于斜面向上的力F作用于a,a、b均保持静止。

则木块b的受力个数可能是()A.2个B.3个C.4个D.5个4.射箭是奥运会比赛项目之一,如右图甲为我国著名选手张娟娟的射箭场景。

已知弓的顶部跨度为l,弦均匀且弹性良好,其自由长度为l。

发射时弦和箭可等效为右图乙的情景,假设弓的跨度保持不变,即箭在弦的正中间,弦夹住类似动滑轮的附加装置上,将箭发射出去。

已知弦的劲度系数为,发射箭时弦的最大长度为l 35(弹性限度内),则箭被发射瞬间所受的最大弹力为(设弦的弹力满足胡克定律) ( ) A .kl B .kl 1516C .kl 3D .kl 25.如右图甲所示,一物块置于水平地面上。

现用一个与竖直方向成θ角的力F 拉物块,现使力F 沿顺时针转动,并保持物块沿水平方向做匀速直线运动;得到拉力F 与θ变化关系图线如右图乙所示,根据图中信息可知物块与地面之间的动摩擦因数为 ( ) A .21 B .23 C .32- D .213- 6.如右图所示,23=μ粗糙斜面的倾角为30°轻绳通过两个滑轮与A 相连,轻绳的另一端固定于天花板上,不计轻绳与滑轮的摩擦。

2020年高三物理二轮复习强基础专题一:受力平衡 物体的平衡(含答案解析)

2020年高三物理二轮复习强基础专题一:受力平衡 物体的平衡(含答案解析)

强基础专题一:受力平衡物体的平衡一、单选题1.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,但仍能保持等长且悬挂点不变。

木板静止时,表示木板所受合力的大小,表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后()A.不变,变大 B.不变,变小 C.变大,变大 D.变小,变小2.在两个倾角均为的光滑斜面上,各放有一个相同的金属棒,分别通以电流I 1和I2,磁场的磁感应强度大小相同,方向如图中(a),(b)所示,两金属棒均处于平衡状态,则两种情况下的电流的比值I1:I2为( )A. B. C. D.3.如图甲,手提电脑散热底座一般设置有四个卡位用来调节角度。

某同学将电脑放在散热底座上,为了获得更好的舒适度,由原卡位4缓慢地调至卡位1(如图乙),电脑始终静止在底座上,则()A.电脑受到的支持力变大 B.电脑受到的摩擦力变小C.散热底座对电脑的作用力变大 D.散热底座对电脑的作用力不变4.竖直放置的一对平行金属板的左极板上用绝缘细线悬挂了一个带正电的小球,将平行金属板按如图所示的电路图连接。

绝缘线与左极板的夹角为θ。

当滑动变阻器R的滑片在a位置时,电流表的读数为I l,夹角为θ1;当滑片在b位置时,电流表的读数为I2,夹角为θ2,则 ( )A.θ1<θ2,I1<I2 B.θ1>θ2,I1>I2 C.θ1=θ2,I1=I2 D.θ1<θ2,I1=I2 5.如图所示,空间正四棱锥型的底面边长和侧棱长均为a,水平底面的四个顶点处均固定着电量为+q的小球,顶点P处有一个质量为m的带电小球,在库仑力和重力的作用下恰好处于静止状态.若将P处小球的电荷量减半,同时加竖直方向的匀强电场强度E,此时P处小球仍能保持静止.重力加速度为g,静电力常量为k,则所加匀强电场强度大小为()A. B. C. D.6.设雨点下落过程中受到的空气阻力与雨点(可看成球形)的横截面积S成正比,与下落速度v的平方成正比,即f=kSv2,其中k为比例常数,且雨滴最终都做匀速运动.已知球体积公式:(r为半径),若两个雨滴的半径之比为1:2,则这两个雨点的落地速度之比为()A. B. 1:2 C. 1:4 D. 1:87.如图所示,物体A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A,B静止;现用力F沿斜面向上推A,但A,B仍保持静止。

高三第二轮高考物理复习能力训练--力与物体的平衡

高三第二轮高考物理复习能力训练--力与物体的平衡

高三第二轮高考物理复习能力训练--力与物体的平衡力与物体的平衡一、选择题:在每小题给出的四个选项中,有的只有一项是正确的,有的有多个选项正确,全选对的得5分,选对但不全的得3分,选错的得0分。

1.关于力的概念,下列说法正确的是() A.力是使物体产生形变和速度的原因B.一个力必定联系着两个物体,其中每个物体既是受力物体又是施力物体 C.只要两个力的大小相同,它们产生的效果一定相同D.两个物体相互作用,其相互作用力可以是不同性质的力2.如图所示,木块放在木板上,木板放在水平面上,且木板的左端用铰链固定.现将其右端缓慢地抬高,当木块刚好开始沿木板滑动时,测出当时木板和水平面间的夹角为θ.下列说法正确的是()A.在木块开始滑动前,木块所受的摩擦力一直在增大 B.在木块开始滑动前,木块所受的摩擦一直在减小 C.测得的动摩擦因数??tan? D.测得的动摩擦因数??sin?3.如图所示,A、B、C为三个质量相等、材料相同的小物块,在沿斜面向上的拉力作用下,沿相同的粗糙面上滑,其中A是匀速上滑,B是加速上滑,C是减速上滑,而斜面体相对地面均处于静止状态,斜面体甲、乙、丙所受地面的摩擦力分别为f1、f2、f3,该三个力的大小关系是()θF1Aβ甲F2Bβ乙F3Cβ丙A.f1=f2=f3 B. f2>f1>f3 C.f3>f2>f1 D. f1>f2>f34.如图所示,a、b两根竖直的轻弹簧各有一端固定,另一端共同静止地系住重为10N的球.若撤去弹簧b,撤去瞬间球所受到的合力大小为4N;若撤去弹簧a,则撤去瞬间球所受到的合力大小可能为()A.14N,方向向上 B.6N,方向向上C.14N,方向向下 D.6N,方向向下5.如图所示,A、B两物体用细绳相连跨过光滑滑轮悬挂起来,B物体放在水平地面两物体均静止.现将B物体稍向左移一点,A、B两物体仍静止,则此时与原来相比()A.绳子拉力变大B.地面对物体B的支持力变大C.地面对物体B的摩擦力变大D.物体B受到的合力变大BABθmab上,A、B6.如图所示,将一根不可伸长、柔软的轻绳两端分别系于A、B两点上,一物体用动滑轮悬挂在绳子上,达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ1,绳子中张力为T1,将绳子一端由B点移至C点,待整个系统重新达到平衡时,两ACD段绳子间的夹角为θ2,绳子中张力为T2;再将绳子一端由C点移至D点,待整个系统再次达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ3,绳子中张力为T3,不计摩擦,则()A.θ1=θ2=θ3B.θ1<θ2<θ3C.T1>T2>T3D.T1=T2<T37.用轻质细线把两个质量未知的小球悬挂起来,如图(a)所示.现对小球a施加一个向左偏下30°的恒力,并对小球b施加一个向右偏上30°的同样大小的恒力,最后达到平衡,表示平衡状态的图可能是下图(b)中的( )8.如图所示,匀质杆AB一端支在地上,另一端受一水平力F作用,杆呈静止状态,则地面对杆AB作用力的方向为()A.总是偏向杆的左侧,如F4AB.总是偏向杆的右侧,如F2 C.总是沿着杆的的方向,如F3 D.总是垂直于地面向上,如F19.如图所示,质量为m的木块在与水平方向成a角斜向上的拉力F水平地面匀速滑动,木块与水平地面之间的动摩擦因数为μ,以下说法是()A.木块受到地面摩擦力大小等于FcosaB.木块对地面摩擦力大小等于mgC.木块受到地面摩擦力大小等于μ(mg-Fsina)D.木块对地面的压力大小等于mg-Fsina 10.如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg。

高考物理二轮复习力与物体的平衡(含答案解析)

高考物理二轮复习力与物体的平衡(含答案解析)

力与物体的平衡热点一物体的受力分析命题规律:该热点为每年高考的重点,分析近几年高考,考查方向主要有以下几点:(1)考查对力的有无和方向的判断.(2)受力分析结合平衡知识进行考查.(3)整体法、隔离法和牛顿运动定律的应用.1.(2014·高考广东卷)如图所示,水平地面上堆放着原木,关于原木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是( )A.M处受到的支持力竖直向上B.N处受到的支持力竖直向上C.M处受到的静摩擦力沿MN方向D.N处受到的静摩擦力沿水平方向[解析] 支持力的方向垂直于支持面,因此M处受到的支持力垂直于地面竖直向上,N处支持力过N垂直于切面,A项正确、B项错;静摩擦力方向平行于接触面与相对运动趋势的方向相反,因此M处的静摩擦力沿水平方向,N处的静摩擦力沿MN方向,C、D项都错误.[答案] A2.(多选)(原创题)如图所示,一物块与弹簧连接叠放在粗糙斜面体上,两者始终相对静止.关于下列不同情况下对物块受力的判断正确的是( )A.若斜面体保持静止,则物块一定受到3个力B.若斜面体向右匀速运动,则物块一定受到4个力C.若斜面体向右加速运动,则物块可能受到4个力D.若斜面体向左加速运动,则物块可能受到2个力[解析] 斜面体静止,若弹簧处于自由状态,或弹簧对物块的拉力恰好等于重力的下滑分力,则物块受到3个力,若弹簧处于压缩状态,则物块受到4个力,故A、B错;斜面体向右加速,弹簧弹力和静摩擦力至少有一个存在,故C正确;斜面体向左加速,弹簧弹力和静摩擦力可能都为0,加速度由重力和支持力的合力产生,故D正确.[答案] CD3.如图所示,截面为三角形的木块a上放置一铁块b,三角形木块竖直边靠在竖直且粗糙的墙面上,现用竖直向上的作用力F,推动木块与铁块一起向上匀速运动,运动过程中铁块与木块始终保持相对静止,则下列说法正确的是( )A.木块a与铁块b间一定存在摩擦力B.木块与竖直墙面间一定存在水平弹力C.木块与竖直墙面间一定存在摩擦力D.竖直向上的作用力F大小一定大于铁块与木块的重力之和[解析] 铁块b做匀速运动,故铁块b受重力、斜面对它的支持力和沿斜面向上的静摩擦力,选项A正确;将a、b看做一个整体,竖直方向:F=G a+G b,选项D错误;整体水平方向不受力,故木块与竖直墙面间不存在水平弹力,没有弹力也就没有摩擦力,选项B、C均错.[答案] A[方法技巧] 在分析两个或两个以上的物体间的相互作用时,一般采用整体法与隔离法进行分析.采用整体法进行受力分析时,要注意各个物体的状态应该相同.当直接分析一个物体的受力不方便时,可转换研究对象,先分析另一个物体的受力,再根据牛顿第三定律分析该物体的受力,此法叫“转换研究对象法”.) 热点二 静态平衡问题命题规律:静态平衡问题在近几年高考中多以选择题的形式出现,考查方向主要有: (1)受力分析及力的合成和分解. (2)平衡条件的应用.(3)整体法与隔离法的应用.1.(2013·高考重庆卷)如图所示,某人静躺在椅子上,椅子的靠背与水平面之间有固定倾斜角θ.若此人所受重力为G ,则椅子各部分对他的作用力的合力大小为( )A .GB .G sin θC .G cos θD .G tan θ [解析] 因人静躺在椅子上,由“二力平衡”可知椅子各部分对人的作用力的合力跟人的重力平衡,大小为G ,方向竖直向上. [答案] A2.(2013·高考山东卷)如图所示,用完全相同的轻弹簧A 、B 、C 将两个相同的小球连接并悬挂,小球处于静止状态,弹簧A 与竖直方向的夹角为30°,弹簧C 水平,则弹簧A 、C 的伸长量之比为( )A.3∶4 B .4∶ 3 C .1∶2 D .2∶1[解析] 将两小球及弹簧B 视为整体进行受力分析有F C =F A sin 30° F C =kx C F A =kx A F A F C =1sin 30°=21 x A x C =21故D 正确,A 、B 、C 错误. [答案] D3.(多选)(2014·高考浙江卷)如图所示,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角为θ.一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A ,细线与斜面平行.小球A 的质量为m 、电量为q .小球A 的右侧固定放置带等量同种电荷的小球B ,两球心的高度相同、间距为d .静电力常量为k ,重力加速度为g ,两带电小球可视为点电荷.小球A 静止在斜面上,则( )A .小球A 与B 之间库仑力的大小为kq 2d2B .当q d = mg sin θk 时,细线上的拉力为0C .当q d = mg tan θk 时,细线上的拉力为0D .当q d = mg k tan θ时,斜面对小球A 的支持力为0[解析] 根据库仑定律得A 、B 间的库仑力F 库=k q 2d2,则A 正确.当细线上的拉力为0时满足k q 2d 2=mg tan θ,得到q d = mg tan θk,则B 错C 正确.斜面对小球A 的支持力始终不为零,则D 错误. [答案] AC [总结提升] 在处理连接体问题中,分析外界对系统的作用力时用整体法,分析系统内物体间的作用力时用隔离法.在三个力作用下物体的平衡问题中,常用合成法分析.在多个力作用下物体的平衡问题中,常用正交分解法分析.)热点三 动态平衡问题命题规律:该热点是高考的重点内容,分析近几年的高考题,命题方向有以下几点: (1)考查解析法、图解法的灵活运用.(2)带电体在电场中的受力分析往往也会涉及动态平衡问题,尤其是涉及库仑定律的考查.1.(2014·高考山东卷)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,F 1表示木板所受合力的大小,F 2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后( ) A .F 1不变,F 2变大 B .F 1不变,F 2变小 C .F 1变大,F 2变大 D .F 1变小,F 2变小[解析] 木板静止时受力情况如图所示,设轻绳与竖直木桩的夹角为θ,由平衡条件知,合力F 1=0,故F 1不变,F 2=mg2cos θ,剪短轻绳后,θ增大,cos θ减小,F 2增大,故A 正确. [答案] A2.(2014·长沙模拟)如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔.质量为m 的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用手拉住.现拉动细线,使小球沿圆环缓慢上移,在移动过程中手对线的拉力F 和环对小球的弹力F N 的大小变化情况是( ) A .F 减小,F N 不变 B .F 不变,F N 减小 C .F 不变,F N 增大 D .F 增大,F N 减小[解析] 对小球受力分析,其所受的三个力组成一个闭合三角形,如图所示,力三角形与圆内的三角形相似,由几何关系可知mg R =F N R =F L,小球缓慢上移时mg 不变,R 不变,L 减小,F 减小,F N 不变,A 正确. [答案] A3.(多选)(2014·平顶山模拟)如图所示,形状和质量完全相同的两个圆柱体a 、b 靠在一起,表面光滑,重力为G ,其中b 的下半部刚好固定在水平面MN 的下方,上边露出另一半,a 静止在平面上.现过a 的轴心施以水平作用力F ,可缓慢地将a 拉离平面一直滑到b 的顶端,对该过程分析,则应有( ) A .拉力F 先增大后减小,最大值是GB .开始时拉力F 最大为3G ,以后逐渐减小为0C .a 、b 间的压力开始最大为2G ,以后逐渐减小到GD .a 、b 间的压力由0逐渐增大,最大为G[解析] 分析圆柱体a 受力如图所示,由图可知,开始时θ=30°,F N =2G ,F =3G ,缓慢地将a 拉到b 的顶端的过程中,θ由30°增加到90°,如图所示,此过程中F 一直减小到零,F N 也一直减小,最小值为G ,故B 、C 正确. [答案] BC[方法技巧] 求解三力动态平衡的三个常用方法解析法:一般把力进行正交分解,两个方向上列平衡方程,写出所要分析的力与变化角度的关系,然后判断各力的变化趋势.图解法:如果其中一个力的大小、方向均不变,另一个力的方向不变,求解第三个力的变化时可用图解法.相似三角形法:如果其中的一个力大小、方向均不变,另外两个力的方向都发生变化,可以用力三角形与几何三角形相似的方法求解.)电磁学中的平衡问题命题规律:高考对电磁学中的平衡问题的考查,题型既有选择题,也有计算题,内容主要在下列两个方面:(1)导体棒在安培力作用下的平衡问题.(2)带电体(带电粒子)在电场力、洛伦兹力作用下的平衡问题.A.物块c 的质量是2m sin θB .回路中电流方向俯视为顺时针C .b 棒放上后,a 棒受到的安培力为2mg sin θD .b 棒放上后,a 棒中电流大小是mg sin θBL[解析] 由右手定则可知回路中电流方向俯视为逆时针,B 错误.因为a 、b 、c 都处于平衡状态,分别列三个平衡方程F T =mg sin θ+F 安a 、F 安b =mg sin θ,F T =m c g ,而且a 、b 中电流大小相等,所以F 安a =F 安b =BIL ,联立解以上四个方程,可得F 安a =F 安b =mg sin θ,m c=2m sin θ,电流大小为mg sin θBL,所以A 、D 正确,C 错误.[答案] AD[总结提升] 此题为力电综合问题,考查了力学知识的平衡问题和电磁感应知识,两问题的连接点是安培力,安培力及其他力的共同作用使物体处于平衡状态,由平衡条件正确列出平衡方程是解题的关键.最新预测1 如图所示,在一绝缘斜面C 上有一带正电的小物体A 处于静止状态.现将一带正电的小球B 沿以A 为圆心的圆弧缓慢地从P 点转至A 正上方的Q 点处,已知P 、A 在同一水平线上,且在此过程中物体A 和C 始终保持静止不动,A 、B 可视为质点.关于此过程,下列说法正确的是( )A .物体A 受到斜面的支持力先增大后减小B .物体A 受到斜面的支持力一直增大C .地面对斜面C 的摩擦力先增大后减小D .地面对斜面C 的摩擦力先减小后增大解析:选A.对A 受力分析如图,重力大小、方向不变,支持力F N 方向不变,小球B 顺时针转动时,库仑力F 也顺时针转动,由图可知A 对,B 错;对A 、C 取整体为研究对象,库仑斥力大小恒定,沿水平方向分力减小,地面对C 的摩擦力一直减小至0,C 、D 错.最新预测2 (2014·长宁区二模)长为L 的通电导体放在倾角为θ的光滑斜面上,并处在磁感应强度为B 的匀强磁场中,如图所示,当B 方向竖直向上,电流为I 1时导体处于平衡状态,若B 方向改为垂直斜面向上,则电流为I 2时导体仍处于平衡状态,电流比值I 1I 2应为( )A .cos θ B.1cos θC .sin θ D.1sin θ解析:选B.第一种情形,导体所受到的安培力水平向右, 由平衡条件有BI 1L cos θ=mg sin θ解得I 1=mg sin θBL cos θ第二种情形,导体所受到的安培力沿斜面向上, 由平衡条件有BI 2L =mg sin θ解得I 2=mg sin θBL所以I 1I 2=1cos θ.[失分防范] 解决物体的平衡问题时极易从以下几点失分:①选取研究对象错误整体?哪个单体?;②受力分析错误错判力的有无及方向,造成多力、漏力或错力;③平衡方程错误不能灵活应用各种处理力的方法;④在动态平衡问题中混淆恒力与变力. 应从以下几点进行防范:①正确理解各力的性质及其产生的效果;②严格按照受力分析的顺序逐一对各力确认并画出草图;③灵活运用整体法和隔离法、正交分解法、假设法、等效法、图象法等;④列出正确的平衡方程或确定力的变化情况.)一、选择题1.(多选)(2014·德州模拟)如图所示,两楔形物块A 、B 两部分靠在一起,接触面光滑,物块B 放置在地面上,物块A 上端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直伸直状态,A 、B 两物块均保持静止.则( )A .绳子的拉力不为零B .地面受的压力大于物块B 的重力C .物块B 与地面间不存在摩擦力D .物块B 受到地面的摩擦力水平向左 解析:选AC.因A 、B 接触面光滑,若B 对A 有支持力,则物块A 的合力不可能为零,因此A 、B 间的弹力为零,所以绳子的拉力F =m A g ,分析物块B 可知,地面对B 的支持力F N B =m B g ,物块B 与地面间的摩擦力为零,故A 、C 正确,B 、D 错误.2.(2014·西城区二模)如图甲所示,一定质量的通电导体棒ab 置于倾角为θ的粗糙导轨上,在图乙所加各种大小相同、方向不同的匀强磁场中,导体棒ab 均静止,则下列判断错误的是( )A .四种情况导体棒受到的安培力大小相等B .A 中导体棒ab 与导轨间摩擦力可能为零C .B 中导体棒ab 可能是二力平衡D .C 、D 中导体棒ab 与导轨间摩擦力可能为零解析:选D.因磁感线都垂直于导体棒,所以导体棒受到安培力的大小相等,A 中安培力方向水平向右,而支持力垂直于斜面,与重力可以形成三力平衡,所以摩擦力可能为零;同理,B 中安培力方向向上,可与重力构成二力平衡;C 中安培力方向向下,D 中安培力方向水平向左,要平衡则一定受到摩擦力作用,故选项D 错误.3.(2014·安徽名校质检)如图所示,质量为m 的木块A 放在地面上的质量为M 的三角形斜劈B 上,现用大小均为F 、方向相反的力分别推A 和B ,它们均静止不动,则( ) A .A 与B 之间一定存在弹力 B .地面受向右的摩擦力C .B 对A 的支持力一定等于mgD .地面对B 的支持力的大小一定等于Mg 解析:选A.对A 、B 整体受力分析,受到重力(M +m )g 、地面的支持力F N 和已知的两个推力.对于整体,由于两个推力刚好平衡,故整体与地面间没有摩擦力;根据共点力平衡条件,有F N =(M +m )g ,故B 、D 错误;再对木块A 受力分析,受重力mg 、已知的推力F 、斜劈B 对A 的支持力F ′N 和摩擦力F f ,当推力F 沿斜面的分量大于重力的下滑分量时,摩擦力的方向沿斜面向下,当推力F 沿斜面的分量小于重力的下滑分量时,摩擦力的方向沿斜面向上,当推力F 沿斜面的分量等于重力的下滑分量时,摩擦力为零,根据共点力的平衡条件,运用正交分解法,可以得到:F ′N =mg cos θ+F sin θ,故A 正确,C 错误.4.(2014·东北三省四市模拟)如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接两个小球A 、B ,它们都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OA 绳与水平方向的夹角为2θ,OB 绳与水平方向的夹角为θ,则球A 、B 的质量之比为( ) A .2cos θ∶1 B .1∶2cos θC .tan θ∶1D .1∶2sin θ解析:选A.以A 为研究对象,根据平衡条件得:F T sin 2θ=m A g .以B 为研究对象,根据平衡条件得:F T sin θ=m B g ,故m A m B =sin 2θsin θ=2cos θ,解得正确答案为A.5.(2014·武昌区高三调研)将两个质量均为m 的小球a 、b 用细线相连后,再用细线悬挂于O 点,如图所示.用力F 拉小球b ,使两个小球都处于静止状态,且细线Oa 与竖直方向的夹角保持θ=30°,则F 的最小值为( )A.33mg B .mg C.32mg D.12mg 解析:选B.将a 、b 看成一个整体,受力分析可知,当力F 与Oa 垂直时F 最小,可知此时F =2mg sin θ=mg ,B 正确.6.(2014·高考上海卷)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C .F 增大,N 增大D .F 减小,N 增大解析:选A.由题意知,小球在由A 运动到B 过程中始终处于动态平衡状态.设某一时刻小球运动至如图所示位置,则对球由平衡条件得:F =mg sin θ,N =mg cos θ,在运动过程中,θ增大,故F 增大,N 减小,A 正确.7.(2014·高考新课标全国卷Ⅰ)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 C .保持不变D .升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定 解析:选A.设橡皮筋原长为l 0加速前平衡时橡皮筋伸长了x 0 则有kx 0=mg当加速并稳定时设小球偏离竖直方向θ角,橡皮筋伸长了x 由小球在竖直方向受力平衡有 kx cos θ=mg联立得kx cos θ=kx 0 x cos θ=x 0此时小球距悬挂点的竖直高度h =(l 0+x )cos θ=l 0cos θ+x cos θ =l 0cos θ+x 0<l 0+x 0故小球一定升高,选项A 正确.8.(2014·东城区一模)如图所示,质量分别为m A 和m B 的物体A 、B 用细绳连接后跨过滑轮,A 静止在倾角为45°的斜面上,已知m A =2m B ,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°增大到50°,系统保持静止.下列说法正确的是( ) A .细绳对A 的拉力将增大 B .A 对斜面的压力将减小 C .A 受到的静摩擦力不变 D .A 受到的合力将增大解析:选B.物体B 受重力m B g 和竖直向上的绳的拉力F ′而平衡,则有F ′=m B g =12m A g ,细绳对A 的拉力保持不变,选项A 错误;物体A 受力如图所示,由物体的平衡条件得F N -m A g cos θ=0,m A g sin θ-F f -F=0,F =F ′=12m A g ,若θ从45°增大到50°,则有F N 减小,F f 增大,选项B 正确,C 错误;物体A 始终保持静止状态,合力始终为零,选项D 错误.9.(2013·高考新课标全国卷Ⅱ)如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a 、b 和c 分别位于边长为l 的正三角形的三个顶点上;a 、b 带正电,电荷量均为q ,c 带负电.整个系统置于方向水平的匀强电场中.已知静电力常量为k .若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为( )A.3kq 3l 2B.3kq l 2 C.3kq l 2 D.23kq l2解析:选B.以c 球为研究对象,除受另外a 、b 两个小球的库仑力外还受匀强电场的静电力,如图所示,c 球处于平衡状态,据共点力平衡条件可知F 静=2k qq c l 2cos 30°;F 静=Eq c ,解得E =3kql2,场强方向竖直向上,选项B 正确.10.(多选)(2014·遵义二模)如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A 、B 分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F 作用于小球B ,则两球静止于图示位置,如果将小球B 向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比( ) A .推力F 将增大B .竖直墙面对小球A 的弹力减小C .地面对小球B 的弹力一定不变D .两个小球之间的距离增大解析:选BCD.将A 、B 视为整体进行受力分析,在竖直方向只受重力和地面对整体的支持力F N (也是对B 的支持力F N ),将B 向左推动少许后,竖直方向受力不变,所以F N =(m A +m B )g 为一定值,C 正确;对B 进行受力分析如图,由平衡条件可知F N =m B g +F 斥cos θ,向左推B ,θ减小,所以F 斥减小,由库仑定律F 库=k q A q Br2得:A 、B 间距离r 增大,D 正确;而F =F 斥sin θ,θ减小,F 斥减小,所以推力F 减小,故A 错误;将A 、B 视为整体时,F =F N A ,所以墙面对小球A 的弹力F N A 减小,B 正确.二、计算题11.(2014·临沂第三次适应性测试)如图所示,一个底面粗糙,质量为m的斜面体静止在水平地面上,斜面体斜面是光滑的,倾角为30°,现用一端固定的轻绳系一质量为m 的小球,小球静止时轻绳与斜面的夹角是30°.(1)求当斜面体静止时绳的拉力大小;(2)若地面对斜面体的最大静摩擦力等于地面对斜面体支持力的k 倍,为了使整个系统始终处于静止状态,k 值必须满足什么条件?解析:(1)设绳的拉力为FT ,斜面体对小球的支持力为F N ,对小球进行受力分析如图所示,由平衡条件可知,F T 和F N 的合力竖直向上,大小等于mg ,由几何关系可得出F N =F T =33mg .(2)对斜面体进行受力分析,设小球对斜面体的压力为F N ′,地面的支持力为F ,地面的静摩擦力为F f ,由正交分解和平衡条件可知, 在竖直方向上:F =mg +F N ′cos 30° 在水平方向上:F f =F N ′sin 30°根据(1)和牛顿第三定律可知:F N ′=F N =F T =33mg又由题设可知F fmax =kF ≥F f综合上述各式解得k ≥39.答案:(1)33mg (2)k ≥3912.(2014·泰州模拟)如图所示,ace 和bdf 是间距为L 的两根足够长平行导轨,导轨平面与水平面的夹角为θ.整个装置处在磁感应强度为B 、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,ab 之间连有阻值为R 的电阻.若将一质量为m 的金属棒置于ef 端,今用大小为F 、方向沿斜面向上的恒力把金属棒从ef 位置由静止推至距ef 端s 处的cd 位置(此时金属棒已经做匀速运动),现撤去恒力F ,金属棒最后又回到ef 端(此时金属棒也已经做匀速运动).若不计导轨和金属棒的电阻,且金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ.求:(1)金属棒上滑过程中的最大速度; (2)金属棒下滑过程的末速度.解析:(1)设当金属棒上滑到匀速时速度最大为v 1,此时受力平衡,则: F -μmg cos θ-mg sin θ-BI 1L =0I 1=BLv 1R解得v 1=F -μmg cos θ-mg sin θRB 2L 2.(2)设金属棒下滑过程的末速度为v 2,此时受力平衡,则: BI 2L +μmg cos θ-mg sin θ=0I 2=BLv 2R解得v 2=mg sin θ-μmg cos θRB 2L 2.答案:(1)F -μmg cos θ-mg sin θRB 2L 2(2)mg sin θ-μmg cos θR B 2L 2。

2020版高考物理大二轮复习专题一第1讲力与物体的平衡练习(含解析)(最新整理)

2020版高考物理大二轮复习专题一第1讲力与物体的平衡练习(含解析)(最新整理)

力与物体的平衡一、单项选择题1.在粗糙水平面上放着一个三角形木块abc,在它的两个粗糙斜面上分别放有质量为m1和m2的两个物体,m1>m2,如图所示,若三角形木块和两物体都是静止的,则粗糙水平面对三角形木块( )A.有摩擦力的作用,摩擦力的方向水平向右B.有摩擦力的作用,摩擦力的方向水平向左C.有摩擦力的作用,但摩擦力的方向不能确定,因m1、m2、θ1、θ2的数值均未给出D.以上结论都不对解析:选D.法一(隔离法):把三角形木块隔离出来,它的两个斜面上分别受到两物体对它的压力F N1、F N2,摩擦力F1、F2。

由两物体的平衡条件知,这四个力的大小分别为F=m1g cos θ1,F N2=m2g cos θ2N1F=m1g sin θ1,F2=m2g sin θ21它们的水平分力的大小(如图所示)分别为F=F N1sin θ1=m1g cos θ1sin θ1N1xF=F N2sin θ2=m2g cos θ2sin θ2N2xF=F1cos θ1=m1g cos θ1sin θ11xF=F2cos θ2=m2g cos θ2sin θ22x其中F N1x=F1x,F N2x=F2x,即它们的水平分力互相平衡,木块在水平方向无滑动趋势,因此不受水平面的摩擦力作用.法二(整体法):由于三角形木块和斜面上的两物体都静止,可以把它们看成一个整体,受力如图所示.设三角形木块质量为M,则竖直方向受到重力(m1+m2+M)g和支持力F N作用处于平衡状态,水平方向无任何滑动趋势,因此不受水平面的摩擦力作用.2.(2019·高考全国卷Ⅱ)物块在轻绳的拉动下沿倾角为30°的固定斜面向上匀速运动,轻绳与斜面平行.已知物块与斜面之间的动摩擦因数为错误!,重力加速度取10 m/s2.若轻绳能承受的最大张力为1 500 N,则物块的质量最大为()A.150 kg B.100错误! kgC.200 kg D.200错误! kg解析:选 A.设物块的质量最大为m,将物块的重力沿斜面方向和垂直斜面方向分解,由平衡条件,在沿斜面方向有F=mg sin 30°+μmg cos 30°,解得m=150 kg,A项正确.3.(2019·烟台联考) 如图所示,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C.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:选C.设斜面倾角为θ,斜面对物块的最大静摩擦力为F f,当F取最大值F1时,最大静摩擦力F f沿斜面向下,由平衡条件得F1=mg sin θ+F f;当F取最小值F2时,F f沿斜面向上,由平衡条件得F2=mg sin θ-F f,联立两式可求出最大静摩擦力F f=错误!,选项 C 正确.F N=mg cos θ,F1+F2=2mg sin θ,所以不能求出物块的质量、斜面的倾角和物块对斜面的正压力.4.(2017·高考全国卷Ⅲ)一根轻质弹性绳的两端分别固定在水平天花板上相距80 cm 的两点上,弹性绳的原长也为80 cm。

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专题能力训练1力与物体的平衡
(时间:45分钟满分:100分)
一、选择题(本题共6小题,每小题9分,共54分。

在每小题给出的四个选项中,1~4题只有一个选项符合题目要求,5~6题有多个选项符合题目要求。

全部选对的得9分,选对但不全的得4分,有选错的得0分)
1.(2017·全国卷Ⅱ)如图所示,一物块在水平拉力F的作用下沿水平桌面做匀速直线运动。

若保持F的大小不变,而方向与水平面成60°角,物块也恰好做匀速直线运动。

物块与桌面间的动摩擦因数为()
A.2-√3
B.√3
6C.√3
3
D.√3
2
答案:C
解析:假设物块质量为m,物块与桌面间的动摩擦因数为μ,当物块在水平力F作用下做匀速直线运动时满足F=μmg;当物块在与水平方向成60°角的力F作用下做匀速直线运动时满足
F cos60°=μ(mg-F sin60°);联立方程解得,物块与桌面间的动摩擦因数μ=√3
3
,故选项C正确。

2.如图所示,质量分别为m1、m2的两物体甲、乙位于相邻的两水平台阶上,中间用轻弹簧相连,弹簧与竖直方向夹角为θ。

在乙右端施加水平拉力F,使甲、乙均处于静止状态。

已知重力加速度为g,乙表面光滑,则下列说法正确的是()
A.弹簧弹力的大小为m1m
cos m
B.地面对甲的摩擦力大小为F
C.甲的表面可能光滑
D.m 1与m 2一定相等 答案:B
解析:对两物体及弹簧整体受力分析可知,整体受重力、支持力、拉力及摩擦力;要使整体处于平衡,则水平方向一定有向左的摩擦力作用在甲上,且大小与F 相同,故B 正确。

因甲与地面间有摩擦力,故C 错误。

再对甲受力分析可知,弹力水平方向的分力应等于摩擦力,即等于F ,故弹力F 弹=
m
sin m
;因竖直方向上地面对甲、乙的支持力大小不明确,无法确定两物体的质量关系,也无法求出弹簧弹力与重力的关系,故A 、D 错误。

3.(2019·辽宁大连模拟)如图所示,一条细绳跨过光滑的定滑轮连接两个小球A 、B ,它们都穿在一根光滑的竖直杆上,不计滑轮的质量。

当两球平衡时OA 绳与水平方向的夹角为2θ,OB 绳与水平方向的夹角为θ,B 球的质量为m ,则( )
A.A 球的质量为
m 2cos m
B.A 球的质量可能小于B 球的质量
C.滑轮轴受到的作用力大小为
mm
sin
m 2
D.细绳的张力大小为mm
sin 2m 答案:C
解析:运用隔离法,分别对A 、B 两球受力分析,如图所示,由几何知识得,F T sin2θ=m A g ,F T sin θ=mg ,又2θ<90°,故m A >m 且m A ∶m=sin2θ∶sin θ=2cos θ∶1,可得m A =2m cos θ,A 、B 错误;绳子的张力大小F T =mm sin m ,滑轮轴受到的作用力大小F=2F T cos m 2=mm
sin m 2
,C 正确,D 错误。

4.如图所示,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑。

已知A与B间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

A与B的质量之比为 ()
A.1
m1m2B.1-m1m2
m1m2
C.1+m1m2
m1m2
D.2+m1m2
m1m2
答案:B
解析:对滑块A,F=μ2(m A+m B)g;对滑块B,m B g=μ1F,以上两式联立得m m
m m =1-m1m2
m1m2
,故B项正确。

5.(2019·浙江4月改编)如图所示,一根粗糙的水平横杆上套有A、B两个轻环,系在两环上的等长细绳拴住的书本处于静止状态,现将两环距离变小后书本仍处于静止状态,则()
A.杆对A环的支持力变大
B.B环对杆的摩擦力变小
C.杆对A环的力不变
D.与B环相连的细绳对书本的拉力变小
答案:BD
解析:以两个轻环和书本组成的系统为研究对象,设系统总质量为m总,竖直方向受到重力和水平横杆对轻环的支持力2F N,受力分析图如图甲所示。



m总g,可见,水平横杆对每个轻环的支持力F N不变,A错误。

根据平衡条件得2F N=m总g,得到F N=1
2
以A环为研究对象,受力分析图如图乙所示。

竖直方向:F N=F sinα①
水平方向:F cosα=F f A②
由①②得F f A=F N cotα,α增大时,F f A变小,F f B=F f A,由牛顿第三定律可知B环对杆的摩擦力变小,B正确。

F N和F f A的合力即为杆对环的作用力,合力变小,C错误。

对书本受力分析,受重力和两个拉力,如图丙所示。


根据共点力平衡条件,两根轻绳对书本的拉力的合力始终等于书本的重力,即保持不变。

由几何关系有F A=F B=mm
2cos m
2
当两轻环间距离缩短一些时,拉力F A、F B均变小,D正确。

6.(2017·天津卷)如图所示,轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆M、N上的a、b两点,悬挂衣服的衣架挂钩是光滑的,挂于绳上处于静止状态。

如果只人为改变一个条件,仍保持衣架静止,下列说法正确的是()
A.绳的右端上移到b',绳子拉力不变
B.将杆N向右移一些,绳子拉力变大
C.绳的两端高度差越小,绳子拉力越小
D.若换挂质量更大的衣服,则衣架悬挂点右移
答案:AB
解析:如图所示,由几何关系可知∠1=∠5=∠2=∠4,若绳子的端点b向上移至b',绳的夹角大小不变,故晾衣绳拉力不变,故A正确。

杆N右移,绳长不变,两段绳的夹角变大,但合力大小、方向均不变,故绳的拉力变大,故B正确。

只要杆M、N间距不变,如图所示,无论移动哪个端点,绳的拉力始终保持不变,故C错误。

若要换挂质量更大的衣服,只是衣服的重力增大,绳与竖直方向的夹角θ不变,则衣架悬挂点不变,故D错误。

二、非选择题(本题共2小题,共46分)
7.(22分)如图所示,光滑金属球的重力G=40 N,它的左侧紧靠竖直的墙壁,右侧置于倾角θ=37°
的斜面体上。

已知斜面体置于水平地面上保持静止状态,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。

求:
(1)墙壁对金属球的弹力大小;
(2)水平地面对斜面体的摩擦力的大小和方向。

答案:(1)30 N(2)30 N,水平向左
解析:(1)金属球静止,则它受力平衡,如图所示。

由平衡条件可得墙壁对金属球的弹力为
F N1=
G tanθ=40tan37°N=30N。

(2)斜面体对金属球的弹力为
F N2=m
=50N
cos m
由斜面体受力平衡可知地面对斜面体的摩擦力大小为
F f=F N2sinθ=30N
摩擦力的方向水平向左。

8.(24分)如图所示,倾角为30°的粗糙绝缘斜面固定在水平地面上,整个装置处在垂直斜面向上的匀强电场之中,一质量为m、电荷量为-q的小滑块恰能沿斜面匀速下滑,已知滑块与斜面之间的动,求匀强电场电场强度E的大小。

摩擦因数为√3
4
答案:√3mm
6m
解析:受力分析如图所示,
由题意得
mg sinθ-F f=0
F N-mg cosθ-F=0
F=qE
F f=μF N
联立解得
mg sinθ-μ(mg cosθ+qE)=0
E=mm sin m-mmm cos m
mm
代入数据得E=√3mm。

6m。

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