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文档介绍
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练专题2
2020 年高考物理 100 考点最新模拟题千题精练 第二部分 相互作用 五.动态平衡问题(能力篇) 一.选择题 1.(6 分)(2019 石家庄二模) 如图,轻绳 l 1一端固定在 O 点,另一端与质量为 m 的物体相连。轻绳 l 2跨过 固定在 B 点的定滑轮,一端连接物体,另一端由力 F 控制。在力 F 的作用下,物体从处于 O 点正下方的 A 点缓慢地运动到 B 点的过程中 l1 一直处于伸直状态。 O、B 两点在同一水平线上,不计一切阻力,重力加速 度大小为 g。下列说法正确的是( ) A .物体从 A 点到 B 点过程中,拉力 F 一直变小 B.物体从 A 点到 B 点过程中,轻绳 l 1 的拉力一直变大 C.物体从 A 点到 B 点过程中,轻绳 l 2 对物体拉力可能大于 mg D.当轻绳 l1 与竖直方向的夹角为 30°时,拉力 F 大小为 mg 【参考答案】 D 【名师解析】对物体受力分析如图所示,绳 l1 的拉力为 F1,与竖直方向的夹角为 θ,绳 l2 的拉力为 F2,与 竖直方向的夹角为 α。 根据几何知识知: θ+2α=90°,由正弦定理可得 = = ,α减小, θ增大,则 F1 减小, F2 增大,故 AB 错误;当物体拉到 B 时轻绳 l2 对物体拉力最大,此时 θ=90°,α= 0°,轻绳 l 2 对物体 拉力 F2=mg,不可能大于 mg,故 C 错误; α=30°时, θ= 30°,则 2F2cos30 °= mg,可得 F2= mg,故 D 正确。 2.(2019 湖北名校联盟信息卷 2)如图所示, 一条细线的一端与水平地面上的物体 B 相连, 另一端绕过一轻 质定滑轮与小球 A 相连,定滑轮用另一条细线固定在天花板上的 O′点,细线与竖直方向所成的夹角为 α, 则以下说法错误的是( ) A .无论物体 B 在地板上左移还是右移,只要距离足够小, α角将不变 B.增大小球 A 的质量,若 B 仍保持不动, α角不变 C.若 OB 绳与地面夹角为 30°,则 α=30° D.将 B 向右移动少许,若 B 仍保持不动,则 B 与地面的摩擦力变大 【参考答案】 A 【名师解析】对小球 A 受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件,有: T=mg;如果将物体 B 在水平地面 上向右移动稍许, AB 仍保持静止,绳子的拉力不变,则∠ AOB 增加;对滑轮分析,受三个拉力,如图所 示,根据平衡条件可知,∠ AOB =2α,故 α一定增加,故 A 错误;增大小球 A 的质量,若 B 仍保持不动, 系统平衡,则 α不变,故 B 正确;若 OB 绳与地面夹角为 300,则∠ AOB =2α=60°,α=300,故 C 正确; 将 B 向右移动少许,若 B 仍保持不动, OB 绳与水平方向的夹角减小,绳子拉力大小不变,拉力的水平分 力等于地面的摩擦力,则 B 与地面的摩擦力变大,故 D 正确。 3.(2019 安徽蚌埠二模) 如图所示,物体甲放置在水平地面上,通过跨过定滑轮的轻绳与小球乙相连,整 个系统处于静止状态。 现对小球乙施加一个水平力 F,使小球乙缓慢上升一小段距离, 整个过程中物体甲保 持静止,甲受到地面的摩擦力为 f,则该过程中( ) A .f 变小, F 变大 B.f 变小, F 变小 C.f 变大, F 变小 D.f 变大, F 变大 【思路分析】以物体乙受力分析,由共点力的平衡条件可求得拉力变化;再对甲受力分析可求得地面对斜 面体的支持力以及摩擦力的变化。 【名师解析】 取物体乙为研究对象, 分析其受力情况, 设细绳与竖直方向夹角为 α,则水平力: F=mg?tanα; 细绳与竖直方向夹角 α逐渐增大,则水平拉力增大; 甲受到重力、绳子的拉力、地面得支持力以及地面得摩擦力,其中:绳子的拉力: T= ; 细绳与竖直方向夹角 α逐渐增大,绳子的拉力 T 逐渐增大, T 在水平方向的分力逐渐增大,所以水平地面 对甲的摩擦力增大;故选项 ABC 错误, D 正确; 【点评】本题要注意正确选择研究对象,正确进行受力分析,再根据共点力平衡中的动态平衡分析各力的 变化情况。 4.( 2019 辽宁葫芦岛协作校月考) 如图,半圆柱体半径为 4R,固定在水平面上。竖直挡板紧靠柱体低端, 使半径为 R 的光滑小球停在柱体与挡板之间,球与柱体接触点为 M 。现将挡板保持竖直,缓慢的向右移动 距离 R 后保持静止,球与柱体接触点为 N(未画出) 。以下判断正确的是( ) A .挡板移动过程中,柱体对小球的弹力变大 B.挡板移动过程中,挡板对小球的弹力变小 C.小球在 M 、N 两点所受柱体的作用力大小之比为 3:4 D.小球在 M 、N 两点所受挡板的作用力大小之比为 3:4 【参考答案】 AC 【名师解析】以小球为研究对象,受力分析可知,在移动挡板前后,挡板给小球的弹力 方向不变,圆柱 体给小球的弹力 的方向与竖直方向的夹角变大,但 和 的合力始终保持和重力等值、反向,不变, 如下图所示,移动挡板后 和 两个力均变大了,选项 A 正确, B 错误; 由几何关系可知,移动挡板之前,圆柱体给小球的弹力 的方向与竖直方向的夹角为 37o,故此时 , ;移动挡板之后,圆柱体给小球的弹力 的方向与竖直方 向的夹角为 53o,此时 , 。所以,前后两次 M 、N 两点所受柱 体的作用力大小之比为 3:4,所受挡板的作用力大小之比为 9:16,故 C 正确, D 错误。故本题选 AC 。 5.( 2019 长沙一模 )如图所示,某健身爱好者利用如下装置锻炼自己的臂力和腿部力量,在 O 点悬挂重物 C,手拉着轻绳且始终保持绳索平行于粗糙的水平地面. 当他缓慢地向右移动时, 下列说法正确的有 ( ) A .绳 OA 拉力大小不变 B.绳 OB 拉力变大 C.健身者与地面间的摩擦力变小 D.绳 OA 、 OB 拉力的合力变大 【参考答案】 B。 【名师解析】 设 OA 、OB 绳的拉力分别为 F A 和 F B,重物的质量为 m。对 O 点有 FAcosθ-mg=0,F Asinθ-FB=0, 解得 F A= cos mg ,FB=mgtanθ。当健身者缓慢向右移动时, θ变大,则两拉力均变大,选项 A 错误, B 正确; 健身者所受的摩擦力与 F B 相等, 选项 C 错误; 健身者缓慢移动时, 两绳拉力的合力大小等于重物 C 的重力, 大小不变,选项 D 错误。 6.( 2019 广东七校联考) 如图所示,质量为 m 的小球 a、 b 之间用轻绳相连,小球 a 通过轻杆固定在左侧 竖直墙壁上,轻杆与竖直墙壁夹角为 30°.现改变作用在小球 b 上的外力的大小和方向,轻绳与竖直方向的 夹角保持 60°不变,则( ) A .轻绳上的拉力一定小于 mg B.外力 F 的最小值为 C.轻杆对小球 a 作用力的方向不变 D.轻杆对小球 a 的作用力最小值为 mg 【参考答案】 BD 【名师解析】对 b 进行受力分析如图,当 F 的方向发生变化时,由图可知,轻绳上的拉力可能小于 mg,有 可能大于 mg。故 A 错误;由 b 的受力图可知,当拉力 F 的方向与 ab 绳子垂直时,拉力 F 最小。最小为: Fmin=mg?sin60°= mg.故 B 正确;以 a 为研究对象,可知 a 受到重力、绳子 ab 对 a 的作用力以及杆对 a 的作用力处于平衡状态,由三个力平衡的特点可知,杆对 a 的作用力与 a 的重力、 ab 对 a 的拉力的合力大 小相等,方向相反。 a 受到的重力都下雨方向都不变, ab 对 a 的拉力方向不变,大小是变化的,所以 a受到 的重力与 ab 对 a 的拉力的大小、方向都是变化的,所以杆对 a 的作用力大小、方向都是变化 的。故 C 错 误;由 b 的受力分析可知,当拉力 F 对 b 的拉力方向竖直向上时,拉力 F 与 b 的重力大小相等,方向相反, 绳子 ab 此时的拉力等于 0,所以 a 只受到重力和杆对 a 的作用力,此时杆对 a 的作用力最小,恰好等于 a 的重力。故 D 正确。 7.( 6 分)(2019 山东烟台二模) 如图所示,一根轻绳的一端固定在天花板上的 O 点,另一端悬挂一个质量 为 m 的小球,小球半径忽略不计。开始时轻绳保持竖直,现用一光滑细杆的右端 P 点与轻绳接触,保持细 杆水平向右缓慢推动轻绳,使 P 点移动了一小段距离,则在此过程中( ) A .轻绳 OP 段的拉力越来越大 B.轻绳 OP 段的拉力先变大后变小 C.轻绳对杆的作用力保持不变 D.轻绳对杆的作用力越来大 【参考答案】 D 【名师解析】 以小球为研究对象, 绳子拉力始终等于小球的重力, 轻绳 OP 段的拉力保持不变, 故 AB 错误; 两段绳子的拉力大小不变,夹角逐渐减小,根据平行四边形法则可知,两个分力不变,夹角减小时合力增 大,可知轻绳对杆的作用力越来大,故 C 错误、 D 正确。 8.如图,半圆柱体半径为 4R,固定在水平面上。竖直挡板紧靠柱体低端,使半径为 R 的光滑小球停在柱体 与挡板之间,球与柱体接触点为 M 。现将挡板保持竖直,缓慢的向右移动距离 R 后保持静止,球与柱体接 触点为 N(未画出) 。以下判断正确的是( ) A . 挡板移动过程中,柱体对小球的弹力变大 B. 挡板移动过程中,挡板对小球的弹力变小 C. 小球在 M 、N 两点所受柱体的作用力大小之比为 3:4 D. 小球在 M 、N 两点所受挡板的作用力大小之比为 3:4 【参考答案】 AC 【名师解析】 (1)以小球为研究对象,受力分析可知,在移动挡板前后,挡板给小球的弹力 方向不变,圆柱体给小球 的弹力 的方向与竖直方向的夹角变大, 但 和 的合力始终保持和重力等值、 反向, 不变, 如下图所示, 移动挡板后 和 两个力均变大了, A 正确, B 错误; ( 2)由几何关系可知,移动挡板之前,圆柱体给小球的弹力 的方向与竖直方向的夹角为 37o,故此时 , ;移动挡板之后,圆柱体给小球的弹力 的方向与竖直方 向的夹角为 53o,此时 , 。所以,前后两次 M 、N 两点所受柱 体的作用力大小之比为 3:4,所受挡板的作用力大小之比为 9:16,故 C 正确, D 错误。 【点睛】 在移动挡板前后,均对小球做受力分析,利用作图法可以看出挡板给小球的弹力 和圆柱体给小球弹力 的变化情况;根据几何关系,可以知道两次力学三角形中的边角关系,进而计算相关力的比值关系。 9.(湖北省黄冈中学 2018 届高三 5 月第三次模拟考试理综物理试题) 哥伦比亚大学的工程师研究出一种可 以用于人形机器人的合成肌 肉,可模仿人体肌肉做出推、拉、弯曲和扭曲等动作。如图所示,连接质量为 的物体的足够长细绳 一端固定于墙壁, 用合成肌肉做成的 “手臂 ” 的 端固定一滑轮, 端固定于墙壁, 细绳绕过滑轮, 和 类似于人手臂的关节,由 “手臂 ”合成肌肉控制。设 与竖直墙壁 夹角为 ,不计滑轮 与细绳的摩擦,下列说法正确的是( ) A. 若保持 不变,增大 长度,细绳 部分拉力变大 B. 若保持 ,增大 长度,细绳对滑轮的力始终沿 方向 C. 若保持 等于 ,增大 长度,细绳对滑轮的力始终沿 方向 D. 若 从 逐渐变为零, 长度不变,且保持 ,则细绳对滑轮的力先减小后增大 【参考答案】 C 【名师解析】 点睛:此题关键是要注意: ad 绳和 db 绳的拉力总是相等且不变的,大小等于重力;细绳对滑轮的作用力与 ad 绳和 bd 绳拉力的合力是等大反向的关系 . 10.(多选, 辽宁省沈阳市和平区东北育才学校 2018 年高考物理一模试卷) 如图所示, 两相同轻质硬杆 OO 1、 OO 2 可绕其两端垂直纸面的水平轴 O、O1、O2 转动,在 O 点悬挂一重物 M ,将两个相同木块 m 紧压在竖直 挡板上, 此时整个系统保持静止. Ff 表示木块与挡板间摩擦力的大小, FN 表示木块与挡板间正压力的大小. 若 挡板间的距离稍许增大后,系统仍静止且 O1、O2 始终等高,则( ) A. F N 变小 B. FN 变大 C. Ff 不变 D. F f 变小 【参考答案】 BC 【名师解析】 设两个杆夹角为 θ,则有 1 2 2cos 2 mgF F ; 再将杆对滑块 m 的推力 F1 按照效果分解,如图 根据几何关系,有 1sin 2xF F 故 tan 2sin 2 22cos 2 x mgmgF ,若挡板间的距离稍许增大后,角 θ变大, Fx 变大,故滑块 m 对墙壁的 压力变大,即 FN 变大,故 AD 错误, BC 正确; 故选: BC 11.(多选) (天津和平区 2017-2018 学年第二学期高三第一次质量检测) 甲、乙两建筑工人用简单机械装置 将工件从地面提升并运送到楼顶。如图所示,设当重物提升到一定高度后,两工人保持位置不动,甲通过 缓慢释放手中的绳子,使乙能够用一始终水平的轻绳将工件缓慢向左拉动,最后工件运送至乙所在位置, 完成工件的运送,设两绳端始终在同一水平面上,蝇的重力及滑轮的摩擦不计,滑轮大小忽略不计,则在 工件向左移动过程中( ) A. 甲手中绳子上的拉力不断破小 B. 楼顶对甲的支持力不断增大 C. 楼顶对甲的摩擦力大于对乙的摩擦力 D. 乙手中绍子上的拉力不斯增大 【参考答案】 CD 【名师解析】 绳子与滑轮夹角为 θ,则有 tanθ mg f ,当 θ角减小,则 f 增大,根据平衡条件可知乙手中绳子上的拉力不 断增大, D 正确; 12. ( 2018 金考卷) 如图所示,质量为 m 的小球套在竖直固定的光滑圆环上,在圆环的最高点有一个光滑 小孔,一根轻绳的下端系着小球,上端穿过小孔用力拉住,开始时绳与竖直方向夹角为 θ,小球处于静止状 态,现缓慢拉动轻绳,使小球沿光滑圆环上升一小段距离,则下列关系正确的是( ) A .绳与竖直方向的夹角为 θ时, F=mg cosθ B.小球沿光滑圆环上升过程中,轻绳拉力逐渐增大 C.小球沿光滑圆环上升过程中,小球所受支持力逐渐增大 D.小球沿光滑圆环上升过程中,小球所受支持力大小不变 【参考答案】 .D。 【名师解析】 绳与竖直方向的夹角为 θ时, 小球受到竖直向下的重力 mg,圆环对小球沿半径向外的支持力, 沿细绳方向的拉力 F,画出力矢量图,由图可知, F= 2mgcosθ,选项 A 错误;小球沿光滑圆环上升过程中, 绳与竖直方向的夹角 θ变大,轻绳拉力 F= 2mgcosθ逐渐减小,选项 B 错误;由力矢量图可知,小球所受圆 环的支持力等于重力,小球沿光滑圆环上升过程中,小球所受支持力不变,选项 C 错误 D 正确。 13.(2018 ·衡水检测 )如图所示,有一质量不计的杆 AO,长为 R,可绕 A 自由转动。用绳在 O 点悬挂一个重 为 G 的物体, 另一根绳一端系在 O 点, 另一端系在圆弧形墙壁上的 C 点。 当点 C 由图示位置逐渐向上沿圆 弧 CB 移动过程中 (保持 OA 与地面夹角 θ不变 ),OC 绳所受拉力的大小变化情况是 ( ) A .逐渐减小 B.逐渐增大 C.先减小后增大 D.先增大后减小 【参考答案】 .C 【名师解析】 对 G 分析, G 受力平衡,则拉力等于重力;故竖直绳的拉力不变;再对 O 点分析, O 受绳 子的拉力、 OA 的支持力及 OC 的拉力而处于平衡;受力分析如图所示;将 F 和 OC 绳上的拉力合成,其合 力与 G 大小相等,方向相反,则在 OC 上移的过程中,平行四边形的对角线保持不变,平行四边形发生图 中所示变化,则由图可知 OC 的拉力先减小后增大,图中 D 点时力最小;故选 C。 14.如图所示,两个完全相同的光滑小球 P、Q,放置在墙壁和斜木板之间,当斜木板和竖直墙壁的夹角 θ角 缓慢减小时( θ<900 ),则( ) A . 墙壁、木板受到 P 球的压力均增大 B. 墙壁、木板受到 P 球的压力均减小 C. Q 球对 P 球的压力增大,对木板的压力减小 D. P 球受到墙壁、木板和 Q 球的作用力的合力不变 【参考答案】 ACD 【名师解析】以小球 P、Q 为研究对象,处于平衡装态,根据受力平衡, 由图可知,墙壁对球的压力 F 2 逐渐增大,木板对球的支持力 F1 逐渐增大,根据牛顿第三定律可知墙壁受到 的压力增大,木板受到的压力增大,故 A 正确, B 错误;以小球 Q 为研究对象,处于平衡装态,根据受力 平 衡 , P 球 对 Q 球 的 支 持 力 , 木 板 给 Q 球 的 支 持 力 ,当斜木板和竖直墙壁的夹角 θ角缓慢减小时, P 球对 Q 球的支持力增大, 挡 板给 Q 球的支持力减小,根据牛顿第三定律可知 Q 球对 P 球的压力增大,对木板的压力减小,故 C 正确; 小球 P 为研究对象,处于平衡装态,合外力为零, P 球受到重力、墙壁对球的压力、木板对球的支持力和 Q 球对 P 球的压力,所以 P 球受到墙壁、木板和 Q 球的作用力的合力与 P 球受到重力大小相等,方向相反, 故 D 正确; 【点睛】对球进行正确受力分析,把握其受力特点:一个力大小和方向不变(重力) ,一个力方向不变(墙 给球的支持力) ,另一个力的大小、方向均发生变化(挡板给球的作用力) ,对于这类动态平衡问题,可以 采用 “图解法 ”进行。 15. ( 2019 兰州实战训练) 如图所示,光滑小球用一根不可伸长的细绳系住,绳的另一端经过半圆形的光 滑碗的边缘 B 点。现用水平力缓慢地拉动小球,小球在碗壁上滑动,细绳始终处于细紧状态。小球从碗底 中心点位置 A 点开始到接近碗口边缘 B 点的过程中,碗面对小球的支持力 FN 以及绳对小球的拉力 FT 的变 化情况是( ) A .FN 保持不变, FT 不断减小 B.FN 不断减小, FT 不断增大 C.FN 保持不变, FT 先减小后增大 D. FN 不断减小, FT 先减小后增大 【参考答案】 B 【命题意图】本题考查小球的动态平衡及其相关知识点。 【解题思路】 小球在 A 点时,碗面对小球的支持力 F N 最大,在拉力作用下,碗面滑动,碗面对小球的支持 力 F N 逐渐减小,细绳对小球的拉力 FT 逐渐增大,选项 B 正确。 16.(2018 ·贵阳联考 )如图所示是轿车常用的千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从 而将汽车顶起。当车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为 1.0 ×105 N,此时千斤顶两臂间的夹角为 120°。下 列判断正确的是 ( ) A .此时千斤顶每臂受到的压力大小均为 5.0 ×104 N B.此时千斤顶对汽车的支持力为 1.0 ×104 N C.若继续摇动把手,将汽车顶起,千斤顶每臂受到的压力将增大 D.若继续摇动把手,将汽车顶起,千斤顶每臂受到的压力将减小 【参考答案】 .D 【名师解析】 :车轮刚被顶起时,千斤顶两臂支持力的合力为千斤顶对汽车的支持力,等于汽车对千斤顶的 压力, 大小为 1.0 ×105 N,选项 B 项错误; 两臂夹角为 120°,由力的合成可知千斤顶每臂受到的压力为 1.0 ×105 N,选项 A 项错误;继续摇动把手,将汽车顶起,千斤顶两臂夹角减小,每臂受到的压力减小, 选项 D 项正确, C 项错误。 17. (2016 ·贵州航天高中高三一模 )如图所示,在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体 A,A 的左端紧靠竖直墙, A 与竖直墙之间放一光滑圆球 B,整个装置处于静止状态,若把 A 向右移动少许 后,它们仍处于静止状态,则 ( ) A .B 对墙的压力增大 B.A 与 B 之间的作用力增大 C.地面对 A 的摩擦力减小 D.A 对地面的压力减小 【参考答案】 C 【名师解析】对小球 B 受力分析,作出平行四边形如图所示: A 滑动前, B 球受墙壁及 A 的弹力的合力与 重力大小相等,方向相反,而将 A 向外平移后, B 受弹力的方向与竖直方向夹角减小,但 B 仍受力平衡, 由图可知 A 对 B 的弹力及墙壁对球的弹力均减小, A 、B 错误;以 A、B 为整体分析,水平方向上受墙壁的 弹力和地面的摩擦力而处于平衡状态,弹力减小,故摩擦力减小, C 正确;竖直方向上受重力及地面的支 持力,两物体的重力不变,故 A 对地面的压力不变, D 错误。 18. (2016 ·德州模拟 )如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑。小球被轻质细线系住放在斜面上, 细线另一端跨过定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢向上移动一小段距离,斜面体始终静止。则移动过 程中 ( ) A .细线对小球的拉力变大 B.斜面对小球的支持力变大 C.斜面对地面的压力变大 D.地面对斜面的摩擦力变小 【参考答案】 AD 【名师解析】 :A、B 选项中设物体和斜面的质量分别为 m 和 M,绳子与斜面的夹角为 θ.取小球作为研究对 象:小球受到重力 mg、斜面的支持力 N 和绳子的拉力 T,则由平衡条件得: 斜面方向: mgsin α=Tcosθ① 垂直斜面方向: N+Tsin θ=mgcosα② 使小球沿斜面缓慢移动时, θ增大,其他量不变,由①式知, T 增大.由②知, N 变小,故 A 正确, B 错 误. C、 D 选项,对斜面和小球整体进行受力分析:重力 (M+m)g、地面的支持力 N′和摩擦力 f、绳子拉力 T,由平衡条件得 f=Nsin α,N 变小,则 f 变小, N′=(M+m)g+Ncos α,N 变小,则 N′变小,由牛顿第三 定律得知,斜面对地面的压力也变小.故 C 错误 D 正确. 19.(2016 ·山西大同联考 )一铁球悬挂在 OB 绳的下端,轻绳 OA 、OB、OC 的结点为 O,轻绳 OA 悬挂在天花 板上的 A 点,轻绳 OC 拴接在轻质弹簧测力计上。第一次,保持结点 O 位置不变,某人拉着轻质弹簧测力 计从竖直位置缓慢转动到水平位置,如图 4 中的甲所示,弹簧测力计的示数记为 F 1。第二次,保持轻绳 OC 垂直于 OA,缓慢释放轻绳,使轻绳 OA 转动到竖直位置,如图 4 中的乙所示,弹簧测力计的示数记为 F 2。 则 ( ) A. F1 恒定不变, F 2 逐渐增大 B.F1、F 2 均逐渐增大 C.F1 先减小后增大, F2 逐渐减小 D.F1 逐渐增大, F2 先减小后增大 【参考答案】 C 【名师解析】题图甲中, OA 与 OC 的合力与重力等大反向,且保持不变, OA 的方向不变,通过画平行四 边形可知,当 OC 顺时针转动到水平位置时, F 1 先减小后增大。题图乙中,设 OA 绳与竖直方向的夹角为 θ,因为 OA 与 OC 垂直,且合力与重力等大反向,故 F 2=mgsin θ,根据题意,随着 θ的减小 F2 逐渐减小, 故选项 C 正确。 20.如图所示,一根细线的两端分别固定在 M、N 两点,用小铁夹将一个玩具娃娃固定在细线上,使 a 段细 线恰好水平, b 段细线与水平方向的夹角为 45°。现将小铁夹的位置稍稍向左移动一段距离,待玩具平衡 后,关于 a、b 两段细线中的拉力,下列说法正确的是 ( ) A. 移动前, a 段细线中的拉力等于玩具所受的重力 B.移动前, a 段细线中的拉力小于玩具所受的重力 C.移动后, b 段细线中拉力的竖直分量不变 D.移动后, b 段细线中拉力的竖直分量变小 【参考答案】 AD 【名师解析】 移动前,由平衡条件得, a 段细线中的拉力 F a= G tan 45 °= G, A 项正确 B 错误;夹子向左移 动一小段距离后,玩具的位置下移,线 a 不再水平,与重力平衡的力变为 a、b 两线中拉力的竖直分量之 和,故移动后 b 段细线中拉力的竖直分量变小, D 项正确 C 错误。 21.如图所示,一小球放置在木板与竖直墙面之间。设墙面对球的压力大小为 F N1,球对木板的压力大小为 F N2。以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置。不计摩擦, 在此过程中 ( ) A. F N1 始终减小, FN2 始终增大 B.F N1 始终减小, F N2 始终减小 C.F N1 先增大后减小, F N2 始终减小 D.F N1 先增大后减小, F N2 先减小后增大 【参考答案】 B 【名师解析】 方法一 解析法:如图甲所示,因为 FN1= mg tan θ,F N2=F N2′= mg sin θ,随 θ逐渐增大到 90°,tan θ、sin θ都增 大, FN1、F N2 都逐渐减小,所以选项 B 正确。 甲 乙 方法二 图解法:如图乙所示,把 mg 按它的两个效果进行分解如图所示。在木板缓慢转动时, F N1 的方向 不变, mg、F N1、F N2′应构成一个闭合的三角形。 FN2 始终垂直于木板,随木板的转动而转动,由图可知, 在木板转动时, FN2′变小, FN1 也变小,选项 B 正确。查看更多