- 2021-05-25 发布 |
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文档介绍
【物理】2020届一轮复习教科版第2章第3讲受力分析共点力的平衡作业
练案[6]第二章 相互作用 第3讲 受力分析 共点力的平衡 一、选择题(本题共10小题,1~6题为单选,7~10题为多选) 1.(2019·河北衡水质检)如图所示,a、b两个小球穿在一根光滑的固定杆上,并且通过一条细绳跨过定滑轮连接。已知b球质量为m,杆与水平面成角θ,不计所有摩擦,重力加速度为g。当两球静止时,Oa绳与杆的夹角也为θ,Ob绳沿竖直方向,则下列说法正确的是( C ) A.a可能受到2个力的作用 B.b可能受到3个力的作用 C.绳子对a的拉力等于mg D.a的重力为mgtanθ [解析] 对a球受力分析可知,a受到重力,绳子的拉力以及杆对a球的弹力,三个力的合力为零,故A错误;对b球受力分析可知,b受到重力,绳子的拉力,两个力合力为零,杆对b球没有弹力,否则b不能平衡,故B错误;由于b受到重力和绳子拉力处于平衡状态,则绳子拉力T=mg,同一根绳子上的拉力相等,故绳子对a的拉力等于mg,故C正确;分别对a、b两球分析,运用合成法,如图, 根据正弦定理列式得:= 解得:mag=,故D错误。 2.(2018·陕西安康二模)如图所示,两个小球a、b的质量均为m,用细线相连并悬挂于O点。现用一轻质弹簧给小球a施加一个拉力F, 使整个装置处于静止状态,且Oa与竖直方向夹角为30°,已知弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g,则弹簧的最短伸长量为( B ) A. B. C. D. [解析] 以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力,如图所示。根据平衡条件可知,F与T的合力与重力2mg总是大小相等、方向相反,由图可知,当F与细线Oa垂直时,F有最小值,F的最小值为F=kx=2mgsin30°=mg,则弹簧的最短伸长量为x=,故B正确。 3.(2019·山西吕梁期末)如图,光滑圆轨道竖直固定在水平地面上,O为圆心,A为轨道上的一点,OA与水平面夹角为30°。小球在拉力F作用下始终静止在A点。当拉力方向水平向左时,拉力F的大小为10N。当将拉力F在竖直平面内转至沿圆轨道切线方向时,拉力F的大小为( A ) A.5N B.15N C.10N D.10N [解析] 当拉力水平向左时,受到竖直向下的重力,沿OA向外的支持力,以及拉力F,如图所示,根据矢量三角形可得G=Ftan30°=10×=10N。当拉力沿圆轨道切线方向时,受力如图所示,根据矢量三角形可得F=Gcos30°=5N,A正确。 4.(2018·福建省泉港一中高三上学期期中试题)如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,小盒b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体a连接,连接b的一段细绳与斜面平行,连接a的一段细绳竖直,a连接在竖直固定在地面的弹簧上,现在b盒内缓慢加入适量砂粒,a、b、c始终位置保持不变,下列说法中正确的是( A ) A.b对c的摩擦力可能先减小后增大,也可能一直增大 B.地面对c的支持力可能不变 C.c受到地面的摩擦力方向可能向右 D.弹簧的弹力可能变大,也可能变小或不变 [解析] 因为不知道b的重力沿着斜面方向的分力与细线拉力的大小关系,故不能确定静摩擦力的方向,故随着砂子质量的增加,静摩擦力可能增加、可能减小,也可能先减小后增大,故A正确;以b与c组成的整体为研究对象,整体受到重力、支持力以及绳子向左上方的拉力、地面的摩擦力,在b盒内缓慢加入适量砂粒后,竖直向下的重力增大,而其他的力不变,所以整体受到的支持力一定增大,故B错误;以b与c组成的整体为研究对象,整体受到重力、支持力以及绳子向左上方的拉力、地面的摩擦力,水平方向除摩擦力外,只有绳子的拉力有一个向右的分力,所以可以知道c受到地面摩擦力的方向一定向左,故C错误;a、b、c始终处于静止状态,则弹簧的长度不变,由胡克定律可以知道弹簧的弹力大小不变,故D错误。 5.(2018·山西长治等五地市联考)如图所示,光滑的圆 环固定在竖直面内,圆心为O,三个完全相同的小圆环a、b、c穿在大环上,小环c上穿过一根轻质细绳,细绳两端分别固定着小环a、b,通过不断调整三个小环的位置,最终三小环恰好处于平衡位置,平衡时a、b的距离等于绳子长度的一半。已知小环的质量为m,重力加速度为g,轻绳与c的摩擦不计。则( C ) A.a与大环间的弹力大小mg B.绳子的拉力大小为mg C.c受到绳子的作用力大小为3mg D.c与大环间的弹力大小为3mg [解析] 三个小圆环能静止在光滑的圆环上,由几何知识知,a、b、c恰是一个等边三角形的三个顶点,对a受力分析如图甲所示,在水平方向上有Tasin30°=Nasin60°,在竖直方向上有Tacos30°=mg+Nacos60°,解得Na=mg,Ta=mg故A、B错误;以c为研究对象,进行受力分析,如图乙所示,c受到绳子作用力的大小为T′=2Tcos30°=3mg,在竖直方向上Nc=mg+T′,解得Nc=4mg,故D错误。 6.(2018·浙江十校模拟)智能手机的普及使“低头族”应运而生。当人体直立时,颈椎所承受的压力等于头部的重力;但当低头时,颈椎受到的压力会随之变化。现将人体头颈部简化为如图模型:头部看成质点P,颈椎看成可绕O点自由转动的轻杆OP,头部在沿OP方向的支持力和沿PS方向肌肉拉力的作用下处于静止状态。当低头时,颈椎OP与竖直方向的夹角为30°,PS与竖直方向的夹角为60°,此时颈椎受到的压力约为直立时颈椎受到压力的( C ) A.3.3倍 B.2.8倍 C.1.7倍 D.1.2倍 [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;当人低头时,PO、PS与竖直方向的夹角分别为30°、60°,根据几何关系结合正弦定理可得=,解得FO=G,所以=≈1.7,故A、B、D错误,C正确。 7.(2018·北京人大附中模拟)如图所示,质量不计的水平横梁AB的A端插入竖直墙壁内,另一端装有一个轻质小滑轮B,一轻绳的一端C固定于该墙壁上,另一端跨过光滑小滑轮后悬挂一质量为m=5kg的物体D,其中∠CBA=30°,重力加速度g取10m/s2,那么,横梁AB对小滑轮的作用力的大小和方向分别为( CD ) A.25N,方向沿着A→B方向水平向右 B.25N,方向沿着竖直向上的方向 C.50N,方向沿着∠CBD的角平分线方向与BC绳子的夹角为120°斜向上 D.50N,方向沿着∠CBD的角平分线方向与AB横梁的夹角为30°斜向上 [解析] 对滑轮受力分析如图所示,滑轮受到绳子的作用力为两段绳中拉力F1和F2的合力F,因同一根绳张力处处相等,则F1=F2=G=mg,由于拉力F1和F2的夹角为120°,则由几何知识得横梁AB对小滑轮的作用力方向沿着∠CBD的角平分线方向与BC绳子的夹角为120°斜向上,F支=F1=mg=5×10N=50N,故C、D正确。 8.(2018·湖南衡阳八中质检) 在超市中,小张沿水平方向推着质量为m的购物车乘匀速上升的自动扶梯上楼,如图所示。假设小张、购物车、自动扶梯间保持相对静止,自动扶梯的倾角为30°。小张的质量为M,小张与扶梯间的动摩擦因数为μ,购物车与扶梯间的摩擦忽略不计。则( AB ) A.小张对购物车推力大小为mgtan30° B.小张对扶梯的摩擦力大小为(M+m)gsin30°,方向沿斜面向下 C.扶梯对小张的摩擦力大小为μ(M+m)gcos30°,方向沿斜面向上 D.小张对购物车的推力和购物车对小张的推力大小必相等,这是因为人和车均处于平衡状态 [解析] 对购物车受力分析如图甲所示,则Fcos30°=mgsin30°,即F=mgtan30°,故A正确; 对小张和车整体受力分析如图乙所示,则f=(M+m)gsin30°,即扶梯对小张的摩擦力大小是(M+m)gsin30°,方向沿斜面向上;根据牛顿第三定律,小张对扶梯的摩擦力大小为(M+m)gsin30°,方向沿斜面向下,故B正确,C错误;小张对车的推力和车对小张的推力是一对相互作用力,大小必相等,与人和车是否处于平衡状态无关,故D错误。 9.(2018·福建龙岩高级中学月考)如图所示,一根轻绳上端固定在O点,下端拴一个重为G的小球,开始时轻绳处于竖直状态,轻绳所能承受的最大拉力为2G,现对小球施加一个方向始终水平向右的力F,使球缓慢地移动,则在小球缓慢地移动的过程中,下列说法正确的是( ABD ) A.力F逐渐增大 B.力F的最大值为G C.力F的最大值为2G D.轻绳与竖直方向夹角θ的最大值为60° [解析] 对小球受力分析,如图甲所示,由平衡条件得F=mgtanθ,θ逐渐增大,则F逐渐增大,故A正确;如图乙所示,小球缓慢移动的过程中,θ逐渐增大,T的最大值为2G,则可得cosθ==,θ=60°,此时F达到最大值为G,故B、D正确,C错误。 10.(2018·江西上饶二模)如图所示,顶端附有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙水平地面上,三条细绳结于O点。一条绳跨过定滑轮平行于斜面连接物块P,一条绳连接小球Q,P、Q两物体处于静止状态,另一条绳OA在外力F的作用下,处于水平方向,其缓慢改变绳OA的方向至θ<90°,且保持结点O位置不变,整个装置始终处于静止状态。下列说法正确的是( AD ) A.绳OA的拉力先减小后增大 B.绳OB的拉力一直减小 C.地面对斜面体有向右的摩擦力 D.地面对斜面体的支持力不断减小 [解析] 缓慢改变绳OA的方向至θ<90°的过程,OA拉力的方向变化如图所示,从3位置到2位置到1位置可见OA的拉力先减小后增大,OB的拉力一直减小,故A正确,B错误;以斜面和P、Q整体为研究对象受力分析,根据平衡条件可知斜面受地面的摩擦力与OA绳水平方向的分力等大、反向,故摩擦力方向向左,C错误;以斜面体和P整体为研究对象受力分析,绳OB对其竖直向下的分力减小,则地面对斜面的支持力减小,故D正确。 二、非选择题 11.(2019·河南质检)如图所示,圆弧面AB与斜面BC固定在水平面上,斜面BC与水平面夹角为θ。质量为m的物块与大球O通过绕过定滑轮的轻绳和与斜面平行的轻弹簧连接,系统处于静止状态时,滑轮左侧的轻绳恰好沿水平方向,OO′与水平面夹角为α,弹簧伸长了x。重力加速度大小为g,不计一切摩擦。求: (1)弹簧的劲度系数k; (2)大球O的质量M。 [答案] (1)k= (2)msinθtanα [解析] (1)物体受力如图所示,则有 弹簧弹力F1=mgsinθ 根据胡克定律,F1=kx 联立解得:k= (2)大球受力如图所示,则有 F2=F1 Mg=F2tanα 联立解得:M=msinθtanα。 12.(2019·桂林市模拟)如图甲所示,在建筑沙石料产地或粮库常将颗粒输送到高处落下,在水平地面自然堆积成圆锥,其示意图如图乙所示。表格记录了一次在实验室中用干沙子模拟沙堆所测量的数据,表格中H为圆锥高度,L为圆锥底部直径。 H/cm 4 8 10 12 14 20 L/cm 50 50 50 60 70 100 (1)试简要解释数据表格所反映的物理现象并求沙子间的平均摩擦因数。 (2)现需将总体积为V且颗粒间动摩擦因数为μ的沙子在水平平整场地中自然堆放,写出沙堆所需底部最小面积Smin的表达式。(圆锥体积公式V=πr2h) [答案] (1)见解析;0.4 (2)Smin= [解析] (1)H<10cm时,底部圆直径未见变化,沙堆的倾角不断增加,反映了漏下的沙子在表面上堆积而没有整体下滑,说明倾角过小,处于表面层的沙子满足tanα<μ的关系;H>10cm阶段,底部圆直径与沙堆高度成正比,说明沙堆倾角保持不变,漏下的沙子沿着表面向下滑动,表面层的沙子满足tanα≥μ,颗粒间动摩擦因数μ基本不变,沙堆倾角将维持在最大角αm;考虑恰好不滑动的临界情况,表面沙石受重力、支持力和最大静摩擦力,根据平衡条件,有mgsinα=μmgcosα 解得μ=tanα===0.4 (2)出现最小面积时,最大静摩擦力等于重力的下滑分力,即mgsinα=μmgcosα,解得动摩擦因数μ=tanα 结合几何关系,有tanα== 体积V=SminH=×π2×H= 联立解得Smin=查看更多