3���、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?��。篎=qvB���,此式只適用于B⊥v的情況.當(dāng)B∥v時(shí)F=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.
(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.處理共點(diǎn)力平衡問題的基本思路:確定平衡狀態(tài)(加
4���、速度為零)→巧選研究對象(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它們的方向時(shí)常用假設(shè)法.
(2)求解平衡問題時(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.帶電體的平衡問題仍然滿足平衡條件���,只是要注意準(zhǔn)確分析場力——電場力、安培力或洛倫茲力.
4.如果帶電粒子在重力場���、電場和磁場三者組成的復(fù)合場中做直線運(yùn)動,則一定是勻速直線運(yùn)動���,因?yàn)镕洛⊥v.
解題方略
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)
5���、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)移研究對象法”.
例1 (多選)(2016·全國乙卷·19)如圖1所示���,一光滑的輕滑輪用細(xì)繩OO′懸掛于O點(diǎn);另一細(xì)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(gè)系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài).若F方向不變���,大小在一定范圍內(nèi)變化���,物塊b仍始終保持靜止,則( )
圖1
A.繩OO′的張力也在一定范圍內(nèi)變化
B.物塊b所受到的支持力也在一定范圍內(nèi)變化
C.連接a和b的繩的張力也在一定范圍內(nèi)變化
D.
6���、物塊b與桌面間的摩擦力也在一定范圍內(nèi)變化
解析 由于物塊a���、b均保持靜止���,各繩角度保持不變,對a受力分析得���,繩的拉力FT′=mag���,所以物塊a受到繩的拉力保持不變.由滑輪性質(zhì),滑輪兩側(cè)繩的拉力相等���,所以b受到繩的拉力大小���、方向均保持不變,C選項(xiàng)錯(cuò)誤���;a���、b受到繩的拉力大小���、方向均不變���,所以O(shè)O′的張力不變���,A選項(xiàng)錯(cuò)誤;對b進(jìn)行受力分析���,如圖所示.由平衡條件得:FTcos β+Ff=Fcos α���,F(xiàn)sin α+FN+FTsin β=mbg.其中FT和mbg始終不變,當(dāng)F大小在一定范圍內(nèi)變化時(shí)���,支持力在一定范圍內(nèi)變化���,B選項(xiàng)正確;摩擦力也在一定范圍內(nèi)發(fā)生變化���,D選項(xiàng)正確.
答案 BD
預(yù)
7���、測1 如圖2所示,在豎直墻壁間有半圓球A和圓球B��,其中圓球B的表面光滑��,半圓球A與左側(cè)墻壁之間的動摩擦因數(shù)為.兩球心之間連線與水平方向成30°的夾角,兩球恰好不下滑��,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力��,則半圓球A和圓球B的質(zhì)量之比為( )
圖2
A. B. C. D.
答案 C
解析 設(shè)A的質(zhì)量為m��,B的質(zhì)量為M��,
隔離光滑圓球B��,對B受力分析如圖所示��,
可得:FN=Fcos θ��,Mg-Fsin θ=0
解得:FN=��,
對兩球組成的整體有:(m+M)g-μFN=0
代入數(shù)據(jù)��,聯(lián)立解得:=.
預(yù)測2 (多選)如圖3所示��,一個(gè)固定的圓弧阻擋墻PQ��,其半徑OP水平��,OQ
8��、豎直.在PQ和一個(gè)斜面體A之間卡著一個(gè)表面光滑的重球B.斜面體A放在光滑的地面上并用一水平向左的力F推著��,整個(gè)裝置處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)改變推力F大小��,推動斜面體A沿著水平地面向左緩慢運(yùn)動��,使球B沿斜面上升一很小高度.則在球B緩慢上升過程中��,下列說法中正確的是( )
圖3
A.斜面體A與球B之間的彈力逐漸減小
B.阻擋墻PQ與球B之間的彈力逐漸減小
C.水平推力F逐漸增大
D.水平地面對斜面體A的彈力逐漸減小
答案 ABD
解析 重球B處于平衡狀態(tài)��,對B受力分析��,如圖所示:當(dāng)球B沿斜面上升一很小高度時(shí)��,圓弧阻擋墻對B的壓力方向與水平方向的夾角減小��,根據(jù)圖象可知��,斜面體A與球B之間
9��、的彈力FN1逐漸減小��,阻擋墻PQ與球B之間的彈力FN2逐漸減小��,故A、B正確��;把A��、B看成一個(gè)整體��,整體受到重力��、地面的支持力��、水平推力F以及PQ對B的壓力��,設(shè)圓弧阻擋墻對B的壓力方向與水平方向的夾角為θ��,根據(jù)平衡條件可知:水平方向F=FN2cos θ��,豎直方向FN=(mA+mB)g+FN2sin θ��,由于FN2逐漸減小��,θ減小��,則FN減小��,F(xiàn)不一定減小��,故C錯(cuò)誤,D正確.
解題方略
動態(tài)平衡問題分析的常用方法
(1)解析法:一般把力進(jìn)行正交分解��,兩個(gè)方向上列平衡方程��,寫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.
(2)圖解法:能用圖解法分析動態(tài)變化的問題有三個(gè)顯
10��、著特征:①物體一般受三個(gè)力作用��;②其中有一個(gè)大小��、方向都不變的力��;③還有一個(gè)方向不變的力.
例2 如圖4所示��,斜面上放有兩個(gè)完全相同的物體a��、b��,兩物體間用一根細(xì)線連接��,在細(xì)線的中點(diǎn)加一與斜面垂直的拉力F��,使兩物體均處于靜止?fàn)顟B(tài).則下列說法正確的是( )
圖4
A.a��、b兩物體的受力個(gè)數(shù)一定相同
B.a��、b兩物體對斜面的壓力相同
C.a��、b兩物體受到的摩擦力大小一定相等
D.當(dāng)逐漸增大拉力F時(shí)��,物體b先開始滑動
解析 對a��、b進(jìn)行受力分析��,如圖所示:b物體處于靜止?fàn)顟B(tài)��,當(dāng)拉力FT沿斜面向上的分量與重力沿斜面向下的分量相等時(shí)��,摩擦力為零��,所以b可能只受3個(gè)力作用��,而a物體必定
11��、受到摩擦力作用��,肯定受4個(gè)力作用��,故A錯(cuò)誤��;a、b兩個(gè)物體��,垂直于斜面方向受力都平衡��,則有:FN+FTsin θ=mgcos α解得:FN=mgcos α-FTsin θ��,則a��、b兩物體對斜面的壓力相同��,故B正確��;根據(jù)A的分析可知��,b的摩擦力可以為零��,而a的摩擦力一定不為零��,故C錯(cuò)誤��;對a沿斜面方向有:FT′cos θ+mgsin α=Ffa��,對b沿斜面方向有:FTcos θ-mgsin α=Ffb��,正壓力相等��,所以最大靜摩擦力相等��,則a先達(dá)到最大靜摩擦力��,先滑動��,故D錯(cuò)誤.
答案 B
預(yù)測3 (多選)如圖5所示��,質(zhì)量分布均勻的光滑小球O��,放在傾角均為θ的斜面體上��,斜面體置于同一水平面
12��、上��,且處于平衡��,則下列說法中正確的是( )
圖5
A.甲圖中斜面體對球O彈力最大
B.丙圖中斜面體對球O彈力最小
C.乙圖中擋板MN對球O彈力最小
D.丙圖中擋板MN對球O彈力最小
答案 AD
解析 將甲��、乙��、丙��、丁四種情況小球的受力圖作在同一幅圖上��,如圖,根據(jù)平衡條件得知��,丁圖中斜面體對小球的彈力為零��,擋板對小球的彈力等于其重力G.斜面體對小球的彈力和擋板對小球的彈力的合力與重力大小相等��、方向相反��,即得到三種情況下此合力相等��,根據(jù)平行四邊定則得知��,丙圖中擋板MN對球O彈力FN擋最小��,甲圖中斜面體對球O彈力FN斜最大.故B��、C錯(cuò)誤��,A��、D正確.
預(yù)測4 (2016
13��、·全國丙卷·17)如圖6所示��,兩個(gè)輕環(huán)a和b套在位于豎直面內(nèi)的一段固定圓弧上��;一細(xì)線穿過兩輕環(huán)��,其兩端各系一質(zhì)量為m的小球.在a和b之間的細(xì)線上懸掛一小物塊.平衡時(shí)��,a��、b間的距離恰好等于圓弧的半徑.不計(jì)所有摩擦.小物塊的質(zhì)量為( )
圖6
A. B.m C.m D.2m
答案 C
解析 如圖所示��,圓弧的圓心為O��,懸掛小物塊的點(diǎn)為c��,由于ab=R��,則△aOb為等邊三角形��,同一條細(xì)線上的拉力相等��,T=mg��,合力沿aO方向��,則aO為角平分線��,由幾何關(guān)系知,∠acb=120°��,故繩的拉力的合力與物塊的重力大小相等��,即每條線上的拉力T=G=mg��,所以小物塊質(zhì)量為m��,故C對.
14��、
例3 如圖7所示��,物體P��、Q可視為點(diǎn)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(dāng)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(shí)��,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( )
圖7
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=mgtan θ FN=
根據(jù)庫侖定律得:F=k
聯(lián)立解得:q=r
15��、
由牛頓第三定律得P對斜面體的壓力為:FN′=FN=��,故A��、B錯(cuò)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=(M+m)g.故C錯(cuò)誤��,D正確.
答案 D
預(yù)測5 如圖8所示,在一個(gè)傾角為θ的斜面上��,有一個(gè)質(zhì)量為m��,帶負(fù)電的小球P(可視為點(diǎn)電荷)��,空間存在著方向垂直斜面向下的勻強(qiáng)磁場��,帶電小球與斜面間的摩擦力不能忽略��,它在斜面上沿圖中所示的哪個(gè)方向運(yùn)動時(shí)��,有可能保持勻速直線運(yùn)動狀態(tài)( )
圖8
A.v1方向 B
16��、.v2方向 C.v3方向 D.v4方向
答案 C
解析 若小球的速度沿v1方向��,滑動摩擦力與v1的方向相反��,即沿圖中v3方向��,由左手定則知��,小球受到的洛倫茲力方向在斜面平面內(nèi)與v1垂直向下��,重力的分力mgsin θ沿斜面向下��,則知球在斜面平面內(nèi)所受的合外力不為零��,小球不可能做勻速直線運(yùn)動��,故A錯(cuò)誤��;若小球的速度沿v2方向��,滑動摩擦力與v2的方向相反��,即沿圖中v4方向��,由左手定則知��,小球受到的洛倫茲力方向在斜面平面內(nèi)與v2垂直向上��,重力的分力mgsin θ沿斜面向下��,則知球在斜面平面內(nèi)所受的合外力不為零��,小球不可能做勻速直線運(yùn)動��,故B錯(cuò)誤��;若小球的速度沿v3方向,滑動摩擦力與v3的方向相
17��、反��,即沿圖中v1方向��,由左手定則知��,小球受到的洛倫茲力方向在斜面平面內(nèi)與v3垂直向上��,即沿v2方向��,重力的分力mgsin θ沿斜面向下��,則知斜面平面內(nèi)的合外力可能為零��,小球有可能做勻速直線運(yùn)動��,故C正確��;若小球的速度沿v4方向��,滑動摩擦力與v4的方向相反��,即沿圖中v2方向��,由左手定則知��,小球受到的洛倫茲力方向在斜面平面內(nèi)與v4垂直向下��,重力的分力mgsin θ沿斜面向下��,則知斜面平面內(nèi)的合外力不可能為零��,小球不可能做勻速直線運(yùn)動��,故D錯(cuò)誤.
預(yù)測6 (2016·全國乙卷·24)如圖9所示��,兩固定的絕緣斜面傾角均為θ��,上沿相連.兩細(xì)金屬棒ab(僅標(biāo)出a端)和cd(僅標(biāo)出c端)長度均為L��,質(zhì)量分
18��、別為2m和m��;用兩根不可伸長的柔軟輕導(dǎo)線將它們連成閉合回路abdca,并通過固定在斜面上沿的兩光滑絕緣小定滑輪跨放在斜面上��,使兩金屬棒水平.右斜面上存在勻強(qiáng)磁場��,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B��,方向垂直于斜面向上��,已知兩根導(dǎo)線剛好不在磁場中��,回路電阻為R��,兩金屬棒與斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ��,重力加速度大小為g��,已知金屬棒ab勻速下滑.求:
圖9
(1)作用在金屬棒ab上的安培力的大?�?�;
(2)金屬棒運(yùn)動速度的大小.
答案 (1)mg(sin θ-3μcos θ) (2)(sin θ-3μcos θ)
解析 (1)由于ab��、cd棒被平行于斜面的導(dǎo)線相連,故ab��、cd速度總是相等��,cd也做勻速直
19��、線運(yùn)動.設(shè)導(dǎo)線的張力的大小為FT��,右斜面對ab棒的支持力的大小為FN1��,作用在ab棒上的安培力的大小為F��,左斜面對cd棒的支持力大小為FN2��,對于ab棒��,受力分析如圖甲所示��,由力的平衡條件得
甲 乙
2mgsin θ=μFN1+FT+F ①
FN1=2mgcos θ ②
對于cd棒��,受力分析如圖乙所示��,由力的平衡條件得
mgsin θ+μFN2=FT′=FT ③
FN2=mgcos θ ④
聯(lián)立①②③④式得:F=mg(sin θ-3μcos θ) ⑤
(2)設(shè)金屬棒運(yùn)動速度大小為v��,ab
20��、棒上的感應(yīng)電動勢為E=BLv ⑥
回路中電流I= ⑦
安培力F=BIL ⑧
聯(lián)立⑤⑥⑦⑧得:v=(sin θ-3μcos θ)
解題方略
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(shè)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(dá)到極值的條件.要特別注意可能出現(xiàn)的多種情況.
例4 質(zhì)量為M的木楔傾角為θ��,在水平面上保持靜
21��、止��,質(zhì)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��,如圖10所示��,求:
圖10
(1)當(dāng)α=θ時(shí)��,拉力F有最小值��,求此最小值��;
(2)拉力F最小時(shí)��,木楔對水平面的摩擦力的大小.
解析 (1)木塊剛好可以沿木楔上表面勻速下滑��,mgsin θ=μmgcos θ��,則μ=tan θ��,用力F拉著木塊勻速上滑��,受力分析如圖甲所示��,F(xiàn)cos α=mgsin θ+Ff��,F(xiàn)N+Fsin α=mgcos θ��,F(xiàn)f=μFN.
聯(lián)立以上各式解得��,F(xiàn)=.
當(dāng)α=θ時(shí)��,F(xiàn)有最小值��,F(xiàn)min=mgsin 2θ.
(2)對木塊和木楔整體受力分析如圖乙所示��,由
22、平衡條件得��,F(xiàn)f′=Fcos(θ+α)��,當(dāng)拉力F最小時(shí)��,F(xiàn)f′=Fmin·cos 2θ=mgsin 4θ.
答案 (1)mgsin 2θ (2)mgsin 4θ
預(yù)測7 (多選)如圖11所示��,兩個(gè)小球a��、b質(zhì)量均為m��,用細(xì)線相連并懸掛于O點(diǎn)��,現(xiàn)用一輕質(zhì)彈簧給小球a施加一個(gè)拉力F,使整個(gè)裝置處于靜止?fàn)顟B(tài)��,且Oa與豎直方向夾角為θ=45°��,已知彈簧勁度系數(shù)為k��,則彈簧形變量可能是( )
圖11
A. B. C. D.
答案 ACD
解析 當(dāng)F與細(xì)線Oa垂直時(shí)��,F(xiàn)有最小值��,F(xiàn)的最小值為:Fmin=2mgsin θ=2×mg=mg.
根據(jù)胡克定律:Fmin=kxmin��,所以:
23��、xmin=
則A��、C、D可能��,B不可能.
預(yù)測8 如圖12所示��,小球被輕質(zhì)細(xì)繩系住斜吊著放在靜止的光滑斜面上��,設(shè)小球質(zhì)量為m��,斜面傾角α=30°��,細(xì)繩與豎直方向夾角θ=30°��,斜面體的質(zhì)量M=3m��,置于粗糙水平地面上.求:
圖12
(1)當(dāng)斜面體靜止時(shí),細(xì)繩對小球拉力的大?�?�;
(2)地面對斜面體的摩擦力的大小和方向��;
(3)若地面對斜面體的最大靜摩擦力等于地面對斜面體支持力的k倍��,為了使整個(gè)系統(tǒng)始終處于靜止?fàn)顟B(tài)��,k值必須滿足什么條件��?
答案 見解析
解析 (1)以小球?yàn)檠芯繉ο笫芰Ψ治鋈鐖D甲所示
甲
由共點(diǎn)力的平衡條件��,可得
在x軸方向有:FTsin θ=FN1s
24��、in α
在y軸方向有:FN1cos α+FTcos θ=mg
解得FT=mg
(2)以小球和斜面體整體為研究對象受力分析如圖乙所示
乙
由共點(diǎn)力平衡條件��,在x軸方向可得
Ff=FT·sin θ=mg 方向水平向左
(3)對照第(2)題小球和斜面體整體受力分析圖��,由共點(diǎn)力平衡條件��,在y軸方向可得
FN2+FT·cos θ=(M+m)g
又由題意可知
Ffmax=k·FN2≥Ff
又M=3m
聯(lián)立解得:k≥.
專題強(qiáng)化練
1.(多選)如圖1所示,粗糙水平面上有一長木板��,一個(gè)人站在木板上用力F向右推箱子,木板��、人��、箱子均處于靜止?fàn)顟B(tài).三者的質(zhì)量均為m��,下列說法正確的
25��、是( )
圖1
A.箱子受到的摩擦力方向向右
B.人受到的摩擦力方向向右
C.箱子對木板的摩擦力方向向右
D.若水平面光滑��,人用同樣大小的力F推箱子��,能使長木板在水平面上滑動
答案 BC
解析 人用力F向右推箱子��,對箱子受力分析��,受重力��、支持力��、靜摩擦力和向右的推力作用,根據(jù)平衡條件��,箱子受到的摩擦力方向向左��,與推力平衡��,故A錯(cuò)誤��;人用力F向右推箱子��,對箱子的作用力向右��,根據(jù)牛頓第三定律可知��,箱子對人的作用力的方向向左,人若要平衡,則受到的木板的摩擦力的方向向右,故B正確��;箱子受到的摩擦力方向向左��,根據(jù)牛頓第三定律可知箱子對木板的摩擦力方向向右��,故C正確��;對三者的整體受力分
26��、析��,只受重力和支持力,水平方向不受力��,故不能使長木板在水平面上滑動��,故D錯(cuò)誤.
2.岳陽某些農(nóng)村一大家人過春節(jié)時(shí)常用簡易灶做菜��,如圖2甲所示��,將一個(gè)球形鐵鍋用三個(gè)輕小石塊支起用柴火燒菜��,鐵鍋邊緣水平��,小石塊成正三角形放在水平灶臺上��,石塊到鐵鍋球心的連線與豎直方向的夾角均成30°��,已知鍋與菜的總質(zhì)量為9 kg,不計(jì)鐵鍋與石塊間的摩擦��,重力加速度g=10 m/s2��,則下列說法正確的是( )
圖2
A.灶臺對每個(gè)石塊的作用力均豎直向上
B.灶臺受到每個(gè)石塊的壓力為90 N
C.每個(gè)石塊與鐵鍋之間的彈力大小為20 N
D.灶臺對每個(gè)石塊的摩擦力為10 N
答案 C
3.節(jié)日期間��,
27��、張燈結(jié)彩��,某同學(xué)發(fā)現(xiàn)一種裝飾燈��,兩個(gè)裝飾燈用輕質(zhì)細(xì)線懸掛在一個(gè)“T”型木質(zhì)支架兩端��,模型簡化如圖3所示��,支架的質(zhì)量為M,每個(gè)裝飾燈的質(zhì)量為m,在水平恒定風(fēng)力的作用下��,兩燈偏離豎直方向��,穩(wěn)定時(shí)兩細(xì)線與豎直方向的夾角均為θ��,支架所受的水平風(fēng)力忽略不計(jì)��,則地面對支架的水平作用力大小為( )
圖3
A.2mgtan θ B.2mgsin θ C.mgtan θ D.mgsin θ
答案 A
解析 對裝飾燈進(jìn)行受力分析��,設(shè)風(fēng)對裝飾燈的作用力為F1��,細(xì)線對裝飾燈的拉力為F2.根據(jù)共點(diǎn)力平衡得:F2cos θ=mg,F(xiàn)2sin θ=F1��,解得F1=mgtan θ��,對兩個(gè)裝飾燈和支架整體受
28��、力分析��,根據(jù)平衡條件可知��,水平方向有:地面對支架的水平作用力大小F=2F1=2mgtan θ��,A正確.
4.(多選)如圖4所示��,一木塊受到一水平力F作用靜止于斜面上��,此力F的方向與斜面平行��,如果將力F撤除��,下列對木塊的描述正確的是( )
圖4
A.木塊將沿斜面下滑 B.木塊受到的摩擦力變小
C.木塊立即獲得加速度 D.木塊所受的摩擦力方向改變
答案 BD
解析 未撤去F前��,將木塊的重力分解為沿斜面方向和垂直于斜面方向兩個(gè)分力��,在斜面方向的分力大小為mgsin θ��,方向沿斜面向下��,作出木塊在斜面平面內(nèi)的受力情況如圖:
由平衡條件得:摩擦力:Ff=��,F(xiàn)f的方向與F和mgsi
29��、n θ的合力方向相反,所以木塊受到的最大靜摩擦力:Ffm≥��,撤去F后��,木塊對斜面的壓力沒有變化��,所以最大靜摩擦力也沒有變化��,此時(shí)mgsin θ
30��、
B.球B對柱狀物體A的壓力增大
C.地面對柱狀物體A的摩擦力不變
D.地面對柱狀物體A的支持力不變
答案 D
解析 球B受重力��、A的支持力F1和墻壁的壓力F2.如圖甲所示:
則根據(jù)平衡可知��,F(xiàn)1=G1=,F(xiàn)2=G2=Gtan θ��,將A向右移動少許��,A對球B的作用力F1與豎直方向的夾角θ將減小��,所以cos θ增大��,tan θ減小��,即墻壁對球B的作用力將減小,A對球B的支持力減小.根據(jù)牛頓第三定律可知��,球B對墻壁的壓力將減小��,球B對A的壓力亦減小��,選項(xiàng)A��、B錯(cuò)誤��;對A受力分析,如圖乙所示��,受地面摩擦力Ff=FBsin θ��,B對A的壓力FB減小且FB與豎直方向的夾角θ減小��,故A受地
31��、面的摩擦力Ff減小��,再根據(jù)牛頓第三定律��,地面受A的摩擦力減小��,選項(xiàng)C錯(cuò)誤��;對A��、B整體受力分析可知��,地面對A的支持力等于A��、B的重力之和不變.
6.(2016·全國甲卷·14)質(zhì)量為m的物體用輕繩AB懸掛于天花板上.用水平向左的力F緩慢拉動繩的中點(diǎn)O��,如圖6所示.用T表示繩OA段拉力的大小��,在O點(diǎn)向左移動的過程中( )
圖6
A.F逐漸變大��,T逐漸變大 B.F逐漸變大��,T逐漸變小
C.F逐漸變小,T逐漸變大 D.F逐漸變小��,T逐漸變小
答案 A
解析 對O點(diǎn)受力分析如圖所示��,F(xiàn)與T的變化情況如圖��,由圖可知在O點(diǎn)向左移動的過程中��,F(xiàn)逐漸變大��,T逐漸變大��,故選項(xiàng)A正確.
7
32��、.(多選)如圖7所示,兩個(gè)帶電小球A��、B分別處于光滑絕緣的豎直墻面和斜面上��,且在同一豎直平面內(nèi).用水平向左的推力F作用于B球��,兩球在圖示位置靜止.現(xiàn)將B球沿斜面向上移動一小段距離��,發(fā)現(xiàn)A球隨之向上移動少許��,兩球在虛線位置重新平衡.重新平衡后與移動前相比��,下列說法正確的是( )
圖7
A.墻面對A的彈力變小 B.斜面對B的彈力不變
C.推力F變大 D.兩球之間的距離變大
答案 ABD
解析 利用整體法可知��,斜面對B球支持力的豎直分量等于A��、B兩帶電小球的重力之和��,斜面傾角不變��,斜面對B球支持力不變��,故斜面對B的彈力不變��,B選項(xiàng)正確��;庫侖力與豎直方向的夾角變小��,而豎直分量不變,故庫
33、侖力變小��,A、B間的距離變大��,故D正確��;因庫侖力水平分量減小��,故A正確��,C錯(cuò)誤.
8.如圖8甲��、乙��、丙是生活中三種不同的背包方式.為了研究方便��,假設(shè)背包者身體均呈豎直,因而可認(rèn)為每條背包帶均在豎直面內(nèi).甲中背包帶對人的肩部的作用力設(shè)為F1��;乙中的背包帶與豎直方向的夾角為θ(如圖)��,其背包帶對人肩部的作用力設(shè)為F2��;丙中的兩根背包帶與豎直方向的夾角均為θ(如圖)��,其每根背包帶對人肩部的作用力均為F3.若三種情況所背的包完全相同��,不考慮背包跟人體間的摩擦��,則關(guān)于F1��、F2��、F3大小的下列關(guān)系正確的是( )
圖8
A.F1>F2 B.F2>F3 C.F1>F3 D.F3=F2
答
34、案 B
解析 由圖可知��,題圖甲中背包帶沿豎直方向��,所以每一根背包帶的作用力都等于0.5mg��,則背包帶對肩部的作用力等于兩根背包帶的作用力的和,即等于F1=mg��;
乙圖中��,背包受到重力��、腿部的支持力和肩膀的作用力如圖a:
則:F2=
題圖丙中��,背包受到兩邊肩膀的作用力��,如圖b所示��,則:mg=2F3cos θ
所以:F3=
由以上的分析可得:F1
35��、a上��,另一端繞過光滑的滑輪固定在c點(diǎn)��,滑輪2下懸掛物體b��,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài).若將固定點(diǎn)c向右移動少許��,而a與斜劈始終靜止��,則( )
圖9
A.細(xì)線對物體a的拉力增大
B.斜劈對地面的壓力減小
C.斜劈對物體a的摩擦力減小
D.地面對斜劈的摩擦力增大
答案 AD
解析 對滑輪和物體b受力分析��,如圖甲所示:
有:mbg=2FTcos θ��,解得:FT=
將固定點(diǎn)c向右移動少許��,則θ變大��,故拉力FT增大��,故A正確��;對斜劈��、物體a��、物體b整體受力分析��,
如圖乙所示:
有:FN=G總-FTcos θ=G總-��,F(xiàn)N與角度θ無關(guān),恒定不變��;根據(jù)牛頓第三定律��,斜劈對地面的壓力
36��、也不變��,故B錯(cuò)誤��;Ff=FTsin θ=tan θ��,將固定點(diǎn)c向右移動少許��,則θ變大��,故摩擦力增大��,故D正確��;對物體a受力分析��,受重力��、支持力��、拉力和靜摩擦力��,由于不知道拉力與重力的下滑分力的大小關(guān)系��,故無法判斷摩擦力的方向,故不能判斷靜摩擦力的變化情況��,故C錯(cuò)誤.
10.(多選)(2016·浙江理綜·19)如圖10所示��,把A��、B兩個(gè)相同的導(dǎo)電小球分別用長為0.10 m的絕緣細(xì)線懸掛于OA和OB兩點(diǎn).用絲綢摩擦過的玻璃棒與A球接觸��,棒移開后將懸點(diǎn)OB移到OA點(diǎn)固定.兩球接觸后分開��,平衡時(shí)距離為0.12 m.已測得每個(gè)小球質(zhì)量是8.0×10-4 kg��,帶電小球可視為點(diǎn)電荷��,重力加速度g=10
37��、m/s2��,靜電力常量k=9.0×109 N·m2/C2��,則( )
圖10
A.兩球所帶電荷量相等
B.A球所受的靜電力為1.0×10-2 N
C.B球所帶的電荷量為4×10-8 C
D.A��、B兩球連線中點(diǎn)處的電場強(qiáng)度為0
答案 ACD
解析 兩相同的小球接觸后電量均分��,故兩球所帶電荷量相等��,選項(xiàng)A正確��;由幾何關(guān)系可知��,兩球分開后,懸線與豎直方向的夾角為37°��,A球所受的電場力F=mgtan 37°=8.0×10-4×10×0.75 N=6.0×10-3 N��,選項(xiàng)B錯(cuò)誤��;根據(jù)庫侖定律得��,F(xiàn)=k=k��,解得qB= = C=4×10-8 C��,選項(xiàng)C正確��;A、B兩球帶等量的同種電荷
38��、��,故在A��、B兩球連線中點(diǎn)處的電場強(qiáng)度為0��,選項(xiàng)D正確.
11.(多選)如圖11所示為某種電流表的原理示意圖��,質(zhì)量為m的均質(zhì)細(xì)金屬棒MN的中點(diǎn)處通過一掛鉤與一豎直懸掛的輕彈簧相連��,絕緣彈簧勁度系數(shù)為k.在矩形區(qū)域abcd內(nèi)有勻強(qiáng)磁場��,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B��,方向垂直紙面向外.與MN的右端N連接的一絕緣輕指針可指示標(biāo)尺上的讀數(shù)��,MN的長度大于ab的長度.當(dāng)MN中沒有電流通過且處于平衡狀態(tài)時(shí)��,MN與矩形區(qū)域的cd邊重合��,當(dāng)MN中有電流通過時(shí)��,指針示數(shù)可表示電流強(qiáng)度.已知k=2.0 N/m��,ab的長度為0.20 m��,bc的長度為0.05 m��,B=0.20 T,重力加速度為g( )
圖11
A.
39、當(dāng)電流表示數(shù)為零時(shí)��,彈簧的伸長量為
B.若要電流表正常工作��,應(yīng)將MN的M端與電源負(fù)極相接
C.該電流表的量程是2.5 A
D.若將量程擴(kuò)大到2倍��,磁感應(yīng)強(qiáng)度應(yīng)變?yōu)?.40 T
答案 AC
解析 設(shè)彈簧的伸長量為Δx��,則有:mg=kΔx ①
由①式得:Δx= ②
故當(dāng)電流表示數(shù)為零時(shí)��,彈簧伸長量為��,故A正確��;為使電流表正常工作,作用于通有電流的金屬棒MN的安培力必須向下.由左手定則可知金屬棒中電流從M端流向N端��,因此M端應(yīng)接正極.故B錯(cuò)誤��;
設(shè)滿量程時(shí)通過MN的電流為Im��,則有:
BImab+mg=k(bc+Δx) ③
聯(lián)立①③并代入數(shù)
40��、據(jù)得:Im=2.5 A ④
故該電流表的量程是2.5 A��,故C正確��;
設(shè)量程擴(kuò)大后��,磁感應(yīng)強(qiáng)度變?yōu)锽′��,則有:
2B′Imab+mg=k(bc+Δx) ⑤
由①⑤解得:B′=0.10 T
故若將量程擴(kuò)大2倍��,磁感應(yīng)強(qiáng)度應(yīng)變?yōu)?.10 T��,故D錯(cuò)誤.
12.如圖12所示��,物體在拉力F的作用下沿水平面做勻速直線運(yùn)動��,發(fā)現(xiàn)當(dāng)外力F與水平方向夾角為30°時(shí)��,所需外力最小��,由以上條件求外力F的最小值與重力的比值.
圖12
答案
解析 物體受力分析如圖��,建立直角坐標(biāo)系��,對力進(jìn)行正交分解得:
y方向:支持力FN=G-Fy=G-Fsin θ ①
x方向:
摩擦力F′=Fx=Fcos θ ②
又:F′=μFN ③
聯(lián)立①②③得:F=·G= ④
令:=tan β
則:F==
可知當(dāng)β+θ=90°時(shí)��,F(xiàn)有最小值.
由題意��,當(dāng)θ=30°時(shí)有最小值��,所以β=60°
=tan 60°=,所以μ=
將θ=30°��,μ=代入④可得:F=G.
高考物理大二輪復(fù)習(xí)與增分策略 專題一 力與場內(nèi)物體的平衡-人教版高三全冊物理試題
