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1、力與物體的平衡
(45分鐘)
[刷基礎]
1.(2019·湖南株洲高三年級教學檢測)如圖,黑板擦在手施加的恒力F作用下勻速擦拭黑板.已知黑板擦與豎直黑板間的動摩擦因數(shù)為μ,不計黑板擦的重力,則它所受的摩擦力大小為( )
A.F B.μF
C.F D.F
解析:設力F與運動方向的夾角為θ,黑板擦做勻速運動,則由平衡條件可知Fcos θ=μFsin θ,解得μ=,由數(shù)學知識可知,cos θ=,則黑板擦所受的摩擦力大小Ff=Fcos θ=F,故選項C正確.
答案:C
2.如圖所示為三種形式的吊車的示意圖,OA為可繞O點轉(zhuǎn)動的輕桿,AB為質(zhì)量可忽略不計的拴接在A點的輕繩,當它
2、們吊起相同重物時,圖甲、圖乙、圖丙中桿OA對結(jié)點的作用力大小分別為Fa、Fb、Fc,則它們的大小關系是( )
A.Fa>Fb=Fc B.Fa=Fb>Fc
C.Fa>Fb>Fc D.Fa=Fb=Fc
解析:設重物的質(zhì)量為m,分別對三圖中的結(jié)點進行受力分析,如圖甲、乙、丙所示,桿對結(jié)點的作用力大小分別為Fa、Fb、Fc,對結(jié)點的作用力方向沿桿方向,各圖中G=mg.則在圖甲中,F(xiàn)a=2mgcos 30°=mg;在圖乙中,F(xiàn)b=mgtan 60°=mg;在圖丙中,F(xiàn)c=mgcos 30°=mg.可知Fa=Fb>Fc,故B正確,A、C、D錯誤.
答案:B
3.(2019·
3、山西呂梁高三期末)如圖所示,光滑圓軌道豎直固定在水平地面上,O為圓心,A為軌道上的一點,OA與水平面夾角為30°.小球在拉力F作用下始終靜止在A點.當拉力方向水平向左時,拉力F的大小為10 N.當將拉力F在豎直平面內(nèi)轉(zhuǎn)至沿圓軌道切線方向時,拉力F的大小為( )
A.5 N B.15 N
C.10 N D.10 N
解析:當拉力水平向左時,受到豎直向下的重力、沿OA向外的支持力以及拉力F,如圖甲所示,根據(jù)矢量三角形可得G=Ftan 30°=10×N=10 N,當拉力沿圓軌道切線方向時,受力如圖乙所示,根據(jù)矢量三角形可得F=Gcos 30°=5 N,A正確.
答案:A
4.如圖
4、所示,物塊A和滑環(huán)B用繞過光滑定滑輪的不可伸長的輕繩連接,滑環(huán)B套在與豎直方向成θ=37°的粗細均勻的固定桿上,連接滑環(huán)B的繩與桿垂直并在同一豎直平面內(nèi),滑環(huán)B恰好不能下滑,滑環(huán)和桿間的動摩擦因數(shù)μ=0.4,設滑環(huán)和桿間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,則物塊A和滑環(huán)B的質(zhì)量之比為( )
A. B.
C. D.
解析:設物塊A和滑環(huán)B的質(zhì)量分別為m1、m2,若桿對B的彈力垂直于桿向下,因滑環(huán)B恰好不能下滑,則由平衡條件有m2gcos θ=μ(m1g-m2gsin θ),解得=;若桿對B的彈力垂直于桿向上,因滑環(huán)B恰好不能下滑,則由平衡條件有m2gcos θ=μ(m2gsin θ-m1g),
5、解得=-(舍去).綜上分析可知應選C.
答案:C
5.如圖所示,由粗糙的水平桿AO與光滑的豎直桿BO組成的絕緣直角支架,在AO桿、BO桿上套有帶正電的小球P、Q,兩個小球恰能在某一位置平衡.現(xiàn)將P緩慢地向左移動一小段距離,兩球再次達到平衡.若小球所帶電荷量不變,與移動前相比( )
A.桿BO對Q的彈力減小
B.桿AO對P的彈力減小
C.桿AO對P的摩擦力增大
D.P、Q之間的距離增大
解析:Q受力如圖,由力的合成與平衡條件可知:BO桿對小球Q的彈力變大,兩小球之間的庫侖力變大,由庫侖定律知,兩小球P、Q的距離變小,A、D錯誤;對整體受力分析,可得AO桿對小球P的摩擦力變大,C正
6、確;對整體分析可知,豎直方向只受重力和AO桿的支持力,故AO桿對小球P的彈力不變,B錯誤.故選C.
答案:C
6.(2019·河南南陽一中高三理綜)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,其余接觸面的摩擦均可忽略不計,已知物體B的質(zhì)量為M、滑塊A的質(zhì)量為m.當整個裝置靜止時,A、B接觸面的切線與豎直擋板之間的夾角為θ,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受到水平面的摩擦力大小為mgtan θ
C.滑塊A與豎直擋板之間的彈力大小為
D.滑塊A對物體B的壓力大小為
7、解析:首先對滑塊A受力分析,如圖所示,
根據(jù)平衡條件,有
F1=
F2=
根據(jù)牛頓第三定律,A對B的壓力大小為,A對豎直擋板的壓力大小為,故C正確,D錯誤;對A、B整體受力分析,受重力、水平面的支持力、豎直擋板的支持力、水平面的靜摩擦力,如圖所示,
根據(jù)平衡條件,水平面的支持力大小FN=(M+m)g,水平面的摩擦力大小Ff=F2=,再根據(jù)牛頓第三定律,物體B對水平面的壓力大小為(M+m)g,故A、B錯誤.
答案:C
7.(多選)如圖所示,在豎直向下的勻強磁場中,絕緣細線下面懸掛一質(zhì)量為m、長為l的導線,導線中有垂直紙面向里的恒定電流I,靜止時細線偏離豎直方向θ角,現(xiàn)將磁場沿逆
8、時針方向緩慢轉(zhuǎn)動到水平向右,轉(zhuǎn)動時磁感應強度B的大小不變,在此過程中,下列說法正確的是( )
A.導線受到的安培力逐漸變大
B.絕緣細線受到的拉力逐漸變大
C.絕緣細線與豎直方向的夾角θ先增大后減小
D.導線受到的安培力與絕緣細線受到的拉力的合力不變
解析:導線受到的安培力F安=BIl大小不變,選項A錯誤;磁場逆時針轉(zhuǎn)動90°的過程中,F(xiàn)安方向逐漸由水平向左變?yōu)樨Q直向下,由于變化緩慢,所以F安與mg的合力F合與FT大小相等,方向相反,由圖可知,F(xiàn)合大小逐漸增大,θ逐漸減小,所以FT大小逐漸增大,選項B正確,選項C錯誤;F安與FT的合力總是與重力大小相等,方向相反,即豎直向上,選項D
9、正確.
答案:BD
8.(多選)如圖所示,高空作業(yè)的工人被一根繩索懸在空中,已知工人及其身上裝備的總質(zhì)量為m,繩索與豎直墻壁的夾角為α,懸繩上的張力大小為F1,墻壁與工人之間的彈力大小為F2,重力加速度為g,不計人與墻壁之間的摩擦,則( )
A.F1=
B.F2=mgtan α
C.若緩慢增大懸繩的長度,F(xiàn)1與F2都變小
D.若緩慢增大懸繩的長度,F(xiàn)1減小,F(xiàn)2增大
解析:對工人受力分析,工人受到重力、墻壁的支持力和繩索的拉力作用,如圖所示,根據(jù)共點力平衡條件,有F1=,F(xiàn)2=mgtan α;若緩慢增大懸繩的長度,工人下移時,細繩與豎直方向的夾角α變小,故F1變小,F(xiàn)2變小,故
10、B、C正確,A、D錯誤.
答案:BC
9.(多選)(2019·廣東深圳高三模擬)如圖所示,一不可伸長的光滑輕繩,其左端固定于O點,右端跨過固定于O′點的光滑滑輪懸掛一質(zhì)量為1 kg的物體P,此時輕繩OO′段水平,長度為0.8 m.繩子OO′段套有一個可自由滑動的輕環(huán).現(xiàn)在輕環(huán)上掛上一重物Q,用手扶住重物后緩慢下降,直到手與重物分離,重物Q下降的高度為0.3 m,此時物體P未到達滑輪處.則( )
A.重物Q的質(zhì)量為1.2 kg
B.重物Q的質(zhì)量為1.6 kg
C.物體P上升的高度為0.2 m
D.物體P上升的高度為0.4 m
解析:重新平衡后,根據(jù)幾何知識可得tan θ==,即θ
11、=53°,OO′之間的繩長為0.5×2 m=1 m,故P上升了1 m-0.8 m=0.2 m,C正確,D錯誤;
重新平衡后,對輕環(huán)處結(jié)點受力分析,如圖所示,則根據(jù)平行四邊形定則可得cos 53°==0.6,解得mQ=1.2 kg,A正確,B錯誤.
答案:AC
10.(多選)如圖所示,物體P、Q可視為點電荷,電荷量相同.傾角為θ、質(zhì)量為M的斜面體放在粗糙水平面上.將質(zhì)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(cè)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,則下列說法正確的是( )
A.P、Q所帶電荷量為
12、
B.P對斜面體的壓力為
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=mgtan θ,F(xiàn)N=
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錯誤,B正確.
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對地面的壓力為FN1′=FN1=(M+m)g,故C錯誤,D正確.
答案:BD
[刷綜合]
11.(多選)如圖所示,質(zhì)量為
13、m=5 kg的物體放在水平面上,物體與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=,g取10 m/s2.當物體做勻速直線運動時,下列說法正確的是( )
A.牽引力F的最小值為25 N
B.牽引力F的最小值為 N
C.最小牽引力F與水平面的夾角為45°
D.最小牽引力F與水平面的夾角為30°
解析:物體受重力G、支持力FN、摩擦力Ff和拉力F的共同作用,將拉力沿水平方向和豎直方向分解,如圖所示,由共點力的平衡條件可知,在水平方向上有Fcos θ-μFN=0,在豎直方向上有Fsin θ+FN-G=0,聯(lián)立解得F=,設tan Φ=μ,則cos Φ=,所以F=·,當cos(θ-Φ)=1即θ-Φ=0時,F(xiàn)取到最
14、小值,F(xiàn)min==25 N,而tan Φ=μ=,所以Φ=30°,θ=30°.
答案:AD
12.如圖所示,水平細桿上套一球A,球A與球B間用一輕繩相連,質(zhì)量分別為mA和mB,由于B球受到水平風力作用,球A與球B一起向右勻速運動.已知細繩與豎直方向的夾角為θ,則下列說法中正確的是( )
A.球A與水平細桿間的動摩擦因數(shù)為
B.球B受到的風力F為mBgtan θ
C.風力增大時,若A、B仍勻速運動,輕質(zhì)繩對球B的拉力保持不變
D.桿對球A的支持力隨著風力的增大而增大
解析:對球B受力分析,受重力、風力和拉力,如圖甲,
風力為F=mBgtan θ,繩對B球的拉力為FT=,把球
15、A和球B當作一個整體,對其受力分析,受重力(mA+mB)g、支持力FN、風力F和向左的摩擦力Ff,如圖乙,根據(jù)共點力平衡條件可得,桿對球A的支持力大小FN=(mA+mB)g,桿對球A的摩擦力大小Ff=F,則球A與水平細桿間的動摩擦因數(shù)為μ==,B正確,A錯誤;當風力增大時,θ增大,則FT增大,C錯誤;由以上分析知桿對球A的支持力FN=(mA+mB)g,不變,D錯誤.
答案:B
13.(多選)(2019·遼寧大連高三模擬)如圖所示,光滑水平地面上放有截面為圓周的柱狀物體A,A與墻面之間放一光滑的圓柱形物體B,對A施加一水平向左的力F,整個裝置保持靜止.若將A的位置向左移動稍許,整個裝置仍保持
16、平衡,則( )
A.水平外力F增大
B.墻對B的作用力減小
C.地面對A的支持力減小
D.B對A的作用力減小
解析:對B受力分析,受到重力mg、A對B的支持力FNAB和墻壁對B的支持力FNB,如圖甲所示,
當A向左移動后,A對B的支持力FNAB的方向變化,根據(jù)平衡條件結(jié)合合成法可以知道A對B的支持力FNAB和墻對B的支持力FNB都在不斷減小,由牛頓第三定律知B對A的支持力減小,故B、D正確;再對A和B整體受力分析,受到總重力G、地面支持力FN、外力F和墻的彈力FNB,如圖乙所示,根據(jù)平衡條件,有F=FNB,F(xiàn)N=G,故地面對A的支持力不變,外力F隨著墻對B的支持力FNB的減
17、小而減小,故A、C錯誤.
答案:BD
14.(多選)如圖所示,用一段繩子把輕質(zhì)滑輪吊裝在A點,一根輕繩跨過滑輪,繩的一端拴在井中的水桶上,人用力拉繩的另一端,滑輪中心為O點,人所拉繩子與OA的夾角為β,拉水桶的繩子與OA的夾角為α.人拉繩沿水平面向左運動,把井中質(zhì)量為m的水桶緩慢提上來,人的質(zhì)量為M,重力加速度為g,在此過程中,以下說法正確的是( )
A.α始終等于β
B.吊裝滑輪的繩子上的拉力逐漸變大
C.地面對人的摩擦力逐漸變大
D.地面對人的支持力逐漸變大
解析:水桶勻速上升,拉水桶的輕繩中的拉力FT始終等于mg,對滑輪受力分析如圖甲所示.
垂直于OA方向有FTsi
18、n α=FTsin β,所以α=β,沿OA方向有F=FTcos α+FTcos β=2FTcos α,人向左運動的過程中α+β變大,所以α和β均變大,吊裝滑輪的繩子上的拉力F變小,選項A正確,B錯誤;對人受力分析如圖乙所示,θ=α+β逐漸變大,水平方向有Ff=FT′sin θ,地面對人的摩擦力逐漸變大,豎直方向有FN+FT′cos θ=Mg,地面對人的支持力FN=Mg-FT′cos θ逐漸變大,選項C、D正確.
答案:ACD
15.(多選)如圖,一光滑的輕滑輪用輕繩OO′懸掛于O點,另一輕繩跨過滑輪,一端連著斜面上的物體A,另一端懸掛物體B,整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).現(xiàn)緩慢向左推動斜面,直到輕
19、繩平行于斜面,這個過程中物塊A與斜面始終保持相對靜止.則下列說法正確的是( )
A.物塊A受到的摩擦力一定減小
B.物塊A對斜面的壓力一定增大
C.輕繩OO′的拉力一定減小
D.輕繩OO′與豎直方向的夾角一定減小
解析:對B分析,因為過程緩慢,故B受力平衡,所以繩子的拉力FT′=mBg,由于同一條繩子上的拉力大小相同,故繩子對A的拉力大小恒為FT=mBg.
設繩子與斜面的夾角為θ,斜面與水平面的夾角為α,對A分析,在垂直于斜面方向上,有FTsin θ+FN=mAgcos α,隨著斜面左移,θ在減小,故FN=mAgcos α-FTsin θ在增大,在沿斜面方向上,物塊A受到重力沿斜
20、面向下的分力mAgsin α和繩子沿斜面向上的分力FTcos θ,如果mAgsin α>FTcos θ,則有mAgsin α=FTcos θ+Ff,隨著θ在減小,F(xiàn)f在減小,如果mAgsin α