【物理】2020高考二轮总复习专题限时训练专题一物体的平衡(解析版)

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【物理】2020高考二轮总复习专题限时训练专题一物体的平衡(解析版)

专题限时训练 一、单项选择题 ‎1.(2019·绥化联考)L形木板P(上表面光滑)放在固定斜面上,轻质弹簧一端固定在木板上,另一端与置于木板上表面的滑块Q相连,如图所示.若P、Q一起沿斜面匀速下滑,不计空气阻力,则P的受力个数为(  )‎ A.3 B.4‎ C.5 D.6‎ 答案:C 解析:P、Q一起沿斜面匀速下滑时,P的上表面光滑,单独对Q受力分析,受到3个力:重力、P对Q的支持力、弹簧对Q沿斜面向上的弹力;单独对P受力分析,受到5个力:重力、Q对P的压力、弹簧对P沿斜面向下的弹力、斜面对P的支持力、斜面对P的摩擦力,故选项C正确.‎ ‎2.(2019·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,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 kg C.‎200 kg D.‎200 kg 答案:A 解析:对物块受力分析如图所示,并把重力沿斜面和垂直斜面分解,由平衡条件可得:T=f+mgsin θ,f=μN,N=mgcos θ,代入数据解得:m=150 kg,故只有选项A正确.‎ ‎3.(2019·全国卷Ⅲ)用卡车运输质量为m 的匀质圆筒状工件,为使工件保持固定,将其置于两光滑斜面之间,如图所示.两斜面Ⅰ、Ⅱ固定在车上,倾角分别为30°和60°.重力加速度大小为g.当卡车沿平直公路匀速行驶时,圆筒对斜面Ⅰ、Ⅱ压力的大小分别为F1、F2,则(  )‎ A. F1=mg, F2=mg ‎ B. F1=mg, F2=mg C. F1=mg, F2=mg ‎ D. F1=mg, F2=mg 答案:D 解析:求压力,也就是求支持力,圆筒匀速运动,合力为零,对圆筒受力分析,受两个斜面的支持力与地球的重力,FN1sin 30°=FN2sin 60°,FN1cos 30°+FN2cos 60°=mg,联立求得FN1=mg,FN2=mg,根据牛顿第三定律,F1=FN1=mg,F2=FN2=mg,故只有选项D正确.‎ ‎4.如图所示,小圆环A吊着一个质量为m2的物块并套在另一个竖直放置的大圆环上,有一细线一端拴在小圆环A上,另一端跨过固定在大圆环最高点B的一个小滑轮后吊着一个质量为m1的物块.如果小圆环A、滑轮、绳子的大小和质量以及相互之间的摩擦都可以忽略不计,绳子又不可伸长,若平衡时弦AB所对的圆心角为α,则两物块的质量之比m1∶m2为(  )‎ A.cos B.sin C.2sin D.2cos 答案:C 解析:解法一 采用相似三角形法 对小圆环A受力分析,如图所示,T2与N的合力与T1平衡,由矢量三角形与几何三角形相似可知:‎ =,又T1=m‎1g,解得:=2sin ,C正确.‎ 解法二 采用正交分解法 建立如解法一图中所示的坐标系,由T2sin θ=Nsin θ,可得:T2=N=m2g,2T2sin =T1=m1g,解得=2sin ,C正确.‎ 解法三 采用三力平衡的解析法 T2与N的合力与T1平衡,则T2与N所构成的平行四边形为菱形,则有2T2sin =T1,T2=m‎2g,T1=m‎1g,解得=2sin ,C正确.‎ ‎5.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,两个小球的受力情况与原来相比(  )‎ A.推力F增大 B.竖直墙面对小球A的弹力增大 C.地面对小球B的弹力减小 D.两个小球之间的距离增大 答案:D 解析: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FN(也是对B的支持力FN),将B向左推动少许后,竖直方向受力不变,所以FN=(mA+mB)g为定值,C错误;对B进行受力分析如图所示,由平衡条件可知FN=mBg+F斥cos θ,向左推B,θ减小,所以F斥减小,由库仑定律F斥=k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,A错误;将A、B视为整体时在水平方向上有F=FNA,所以墙面对小球A的弹力FNA减小,B错误.‎ ‎6.(2018·安徽舒城一中月考)如图所示,置于地面的矩形框架中用两细绳拴住质量为m的小球,绳B水平.设绳A、B对球的拉力大小分别为F1、F2,它们的合力大小为F.现将框架在竖直平面内绕左下端缓慢逆时针旋转90°,在此过程中(  )‎ A.F1先增大后减小 B.F2先增大后减小 C.F先增大后减小 D.F先减小后增大 答案:B 解析:对小球受力分析如图所示.小球处于静止状态,受力平衡,两绳的拉力的合力与重力大小相等,方向相反,则F不变,根据平行四边形定则可知,将框架在竖直平面内绕左下端缓慢逆时针旋转90°的过程中,F1逐渐减小,F2先增大后减小,当绳A处于水平方向时,F2最大,故B正确.‎ ‎7.如图所示,一质量M=‎3 kg的铁块套在倾斜放置的杆上,铁块与杆之间的动摩擦因数μ=,且最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等.杆与水平方向成θ=60°角,一轻绳一端连接在铁块上,一端连在一质量m=‎2 kg的小球上,一水平拉力F作用在小球上,连接铁块与小球的轻绳与杆垂直,铁块和小球都处于静止状态,g取‎10 m/s2.则(  )‎ A.拉力F的大小为10 N B.铁块所受的摩擦力大小为15 N C.杆对铁块的支持力大小为40 N D.若将连接铁块与小球之间的轻绳突然剪断,则铁块受到的摩擦力将减小 答案:D 解析:B球处于平衡状态,对B球受力分析,根据平衡条件得:tan 60°=,解得:F=20 N,故A错误;铁块处于平衡状态,对铁块进行受力分析,根据平衡条件得:Ff=Mgsin 60°=30× N=15 N,故B错误;由已知条件可得FT=FT′==40 N,FN=Mgcos 60°+FT′=55 N,故C错误;将连接铁块与轻绳之间的小球突然剪断后,最大静摩擦力Ffm=μMgcos 60°= N<Mgsin 60°,则铁块开始滑动,摩擦力大小为 N,摩擦力将减小,故D正确.‎ ‎8.如图所示,在竖直放置的穹形支架上,一根长度不变且不可伸长的轻绳通过轻质光滑动滑轮悬挂一重物G.现将轻绳的一端固定于支架上的A点,另一端从B点沿支架缓慢地向C点靠近(C点与A点等高).则在此过程中绳中拉力大小(  )‎ A.先变大后不变 B.先变大后变小 C.先变小后不变 D.先变小后变大 答案:A 解析:当轻绳的右端从B点移到直杆最上端(设为D点)时,设两绳的夹角为2θ.以滑轮为研究对象,分析受力情况,作出受力图如图所示.根据平衡条件得2Fcos θ=mg,得到绳子的拉力F=,所以在轻绳的右端从B点移到直杆最上端D点的过程中,θ增大,cos θ减小,则F变大;当轻绳的右端从直杆最上端的D点移到C点时,在此过程中α保持不变.再根据平衡条件可知,两绳的拉力F保持不变.所以绳中拉力大小变化的情况是先变大后不变.故A正确.‎ 二、多项选择题 ‎9.如图所示,一根绳子一端固定于竖直墙上的A点,另一端绕过动滑轮P悬挂一重物B,其中绳子的PA段处于水平状态,另一根绳子一端与动滑轮P的轴相连,在绕过光滑的定滑轮Q后在其端点O施加一水平向左的外力F,使整个系统处于平衡状态,滑轮均为光滑、轻质,且均可看作质点,现拉动绳子的端点O使其向左缓慢移动一小段距离后达到新的平衡状态,则该平衡状态与原平衡状态相比较(  )‎ A.拉力F增大 B.拉力F减小 C.角θ不变 D.角θ减小 答案:AD 解析:以动滑轮P为研究对象,AP、BP段绳子受的力大小始终等于B的重力,两绳子拉力的合力在∠APB角平分线上,拉动绳子后,滑轮向上运动,两绳子夹角减小,两绳子拉力的合力增大,故F增大,A项正确、B项错误;PQ与竖直方向夹角等于∠APB的一半,故拉动绳子后角θ减小,C项错误、D项正确.‎ ‎10.如图所示,四根相同的轻质弹簧连着相同的物体,在外力作用下做不同的运动:(1)在光滑水平面上做加速度大小为g的匀加速直线运动;(2)在光滑斜面上做向上的匀速直线运动;(3)做竖直向下的匀速直线运动;(4)做竖直向上的加速度大小为g的匀加速直线运动.设四根弹簧伸长量分别为Δl1、Δl2、Δl3、Δl4,弹簧均未超过弹性限度,不计空气阻力,g为重力加速度,则(  )‎ A.Δl1>Δl2 B.Δl3<Δl4‎ C.Δl1<Δl4 D.Δl2=Δl3‎ 答案:ABC 解析:(1)根据牛顿第二定律和胡克定律得:kΔl1=ma=mg,得Δl1=;(2)由平衡条件和胡克定律得:kΔl2=mgsin θ,得Δl2=;(3)由平衡条件和胡克定律得:kΔl3=mg,得Δl3=;(4)根据牛顿第二定律和胡克定律得:kΔl4-mg=mg,得Δl4=,所以Δl1>Δl2,Δl3<Δl4,Δl1<Δl4,Δl2<Δl3,故选项A、B、C正确,选项D错误.‎ ‎11.表面光滑、半径为R的半球固定在水平地面上,球心O的正上方O′处有一光滑的定滑轮,轻质细绳两端各系一个可视为质点的小球挂在定滑轮上,如图所示.两小球平衡时,若滑轮两侧细绳的长度分别为L1=2.4R和L2=2.5R,这两个小球的质量之比为,小球与半球之间的压力之比为,则下列判断正确的是(  )‎ A.= B.= C.=1 D.= 答案:BD 解析:先以左侧小球为研究对象,分析受力情况,受重力m1g、绳子的拉力T和半球的支持力N1,作出受力示意图.‎ 由平衡条件得知,拉力T和支持力N1的合力与重力m1g大小相等、方向相反.设OO′=h,根据三角形相似得:==,同理,对右侧小球,有 ==,解得 m‎1g= m‎2g= N1= N2= 则m1∶m2=L2∶L1=25∶24‎ N1∶N2=m1∶m2=L2∶L1=25∶24‎ 故A、C错误,B、D正确.‎ 三、计算题 ‎12.(2019·潍坊模拟)如图所示,风筝借助于均匀的风和牵线对其作用,才得以在空中处于平衡状态.图中所示风筝质量为‎400 g,某时刻风筝平面与水平面的夹角为30°,主线对风筝的拉力与风筝平面成53°角.已知风对风筝的作用力与风筝平面相垂直,g取‎10 m/s2.‎ ‎(1)求此时风对风筝的作用力的大小和线对风筝的拉力大小;‎ ‎(2)若拉着风筝匀速运动时,主线与水平面成53°角保持不变,这时拉主线的力为10 N,则风对风筝的作用力为多大?风筝平面与水平面的夹角为多大?‎ 答案:(1)6.13 N 3.33 N (2)13.4 N arctan 解析:(1)风筝平衡时共受到三个力的作用,即重力mg、风对它的作用力F和主线对它的拉力T(如图甲所示),以风筝平面方向为x轴,F方向为y轴,建立一个坐标系,将重力和拉力T正交分解,‎ 甲 在x轴方向:mgsin 30°-Tcos 53°=0‎ 在y轴方向:F=Tsin 53°+mgcos 30°‎ 联立两式,解得T≈3.33 N,F≈6.13 N.‎ ‎(2)同理以水平方向为x轴,竖直方向为y轴建立坐标系.(如图乙所示)‎ 乙 设风对风筝的作用力水平分力为Fx,竖直分力为Fy,由平衡条件知 Fx=T′cos 53°=10×0.6 N=6 N Fy=T′sin 53°+G=10×0.8 N+4 N=12 N 故F=≈13.4 N 风筝平面与水平面的夹角θ满足 tan θ== 故θ=arctan .‎
查看更多

相关文章

您可能关注的文档