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文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版受力分析共点力平衡课时作业
2020届一轮复习人教版 受力分析共点力平衡 课时作业 一、选择题 1. (2019届山西大学附中月考)如图所示,斜面小车M静止在光滑水平面上,一边紧贴墙壁.若再在斜面上加一物体m,且M、m相对静止,此时小车受力个数为( ) A.3 B.4 C.5 D.6 解析:选B 先对物体m受力分析,受到重力、支持力和静摩擦力;再对M受力分析,受重力、m对它的垂直斜面向下的压力和沿斜面向下的静摩擦力,同时地面对M有向上的支持力,共受到4个力,故B正确. 2.(2018届凉山州一诊)如图所示,在一水平长木板上放一木块P,缓慢抬起木板的右端,木块P和木板始终相对静止,则( ) A.木块受到木板的支持力减小、摩擦力减小 B.木块受到木板的支持力增大、摩擦力增大 C.木块受到木板的作用力大小不变、方向不变 D.木块受到木板的作用力大小变化、方向变化 解析:选C 缓慢抬起木板的右端时,木块P处于动态平衡状态,所受的摩擦力f=mgsinα,支持力N=mgcosα,随着α的增大,f增大,N减小,A、B错误;因木块受到木板的作用力与木块P的重力等大反向,C正确,D错误. 3.(2018届广州六校联考)一个质量为3 kg的物体,被放置在倾角为α=30°的固定光滑斜面上,在如图所示的甲、乙、丙三种情况下处于平衡状态的是(g=10 m/s2)( ) A.仅甲图 B.仅乙图 C.仅丙图 D.甲、乙、丙图 解析:选B 斜面光滑,物体不受摩擦力作用,物体要在斜面上平衡,必有拉力F=mgsinα=15 N,故只有乙能平衡,选项B正确. 4.如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球.当它们处于平衡状态时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=90°,质量为m2的小球位于水平地面上,设此时质量为m2的小球对地面压力大小为FN,细线的拉力大小为FT,则( ) A.FN=(m2-m1)g B.FN=m2g C.FT=m1g D.FT=g 解析:选B 分析小球m1的受力情况,由物体的平衡条件可得,绳的拉力FT=0,故C、D错误;分析m2受力,由平衡条件可得FN=m2g,故A错误,B正确. 5. (多选)(2018届东北三省四市名校联考)如图所示,两根轻绳一端系于结点O,另一端分别系于固定圆环上的A、B两点,O点下面悬挂一物体M,绳OA水平,拉力大小为F1,绳OB与OA夹角α=120°,拉力大小为F2,将两绳同时缓慢顺时针转过75°,并保持两绳之间的夹角α始终不变,且物体始终保持静止状态.则在旋转过程中,下列说法正确的是( ) A.F1逐渐增大 B.F1先增大后减小 C.F2逐渐减小 D.F2先增大后减小 解析:选BC 设两绳转动过程中,绳OA与水平方向的夹角为θ,以O点为研究对象,受力分析如图所示,因为两绳是缓慢移动的,所以O点始终处于平衡状态,由平衡条件得F1cosθ=F2cos(60°-θ),F1sinθ+F2sin(60°-θ)=Mg,由以上两式解得F1=,F2=.当θ<60°时,θ增大,F1增大,F2减小;当60°<θ<75°时,θ增大,F1减小,F2减小.因此,在两绳旋转的过程中,F1先增大后减小,F2逐渐减小,选项B、C正确. 6. (2018届盐城射阳二中调研)如图所示,一只半径为R的半球形碗倒扣在水平桌面上,处于静止状态.一质量为m的蚂蚁(未画出)在离桌面高度为R时恰能停在碗上,则蚂蚁受到的最大静摩擦力大小为( ) A.0.6mg B.0.8mg C.0.4mg D.0.75mg 解析:选A 蚂蚁受重力、支持力和最大静摩擦力,根据平衡条件有Fm=mgsinθ,而cosθ==0.8,所以sinθ=0.6,Fm=mgsinθ=0.6mg,故A正确. 7. (2019届河南周口期末)如图所示为建筑工地上使用的简易拔桩机示意图.若在某次拔桩过程中,建筑工人在长绳上的E点施加一竖直向下的拉力F时,绳CE部分被水平拉直,CA部分被竖直拉直,绳DE、BC与竖直方向的夹角分别为α、β,则绳CA拔桩的作用力大小为( ) A.Ftanα·cotβ B.Ftanα·tanβ C.Fcotα·cotβ D.Fcotα·tanβ 解析:选A 设绳CE部分被水平拉直时张力为f,绳CA拔桩的作用力大小为F′,对结点C,分析受力,由平衡条件可得tanβ=f/F′;对结点E,分析受力,由平衡条件可得tanα=f/F,联立解得F′=Ftanα·cotβ,选项A正确. 8.如图所示,物块A和滑环B用绕过光滑定滑轮的不可伸长的轻绳连接,滑环B套在与竖直方向成θ=37°的粗细均匀的固定杆上,连接滑环B的绳与杆垂直并在同一竖直平面内,滑环B恰好不能下滑,滑环和杆间的动摩擦因数μ =0.4,设滑环和杆间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块A和滑环B的质量之比为( ) A. B. C. D. 解析:选C 设物块A和滑环B的质量分别为m1、m2,若杆对B的弹力垂直于杆向下,因滑环B恰好不能下滑,则由平衡条件有m2gcosθ=μ(m1g-m2gsinθ),解得=;若杆对B的弹力垂直于杆向上,因滑环B恰好不能下滑,则由平衡条件有m2gcosθ=μ(m2gsinθ-m1g),解得=-(舍去).综上分析可知应选C项. 9. (多选)(2018届儋州四校联考)如图所示,质量为M的四分之一圆柱体放在粗糙水平地面上,质量为m的正方体放在圆柱体和光滑墙壁之间,且不计圆柱体与正方体之间的摩擦,正方体与圆柱体的接触点的切线与右侧墙壁成θ角,圆柱体处于静止状态.则( ) A.地面对圆柱体的支持力为(M+m)g B.地面对圆柱体的摩擦力为mgtanθ C.墙壁对正方体的弹力为 D.正方体对圆柱体的压力为 解析:选AC 以正方体为研究对象,受力分析,并运用合成法如图所示. 由几何知识得,墙壁对正方体的弹力N1= 圆柱体对正方体的弹力N2=,根据牛顿第三定律, 则正方体对圆柱体的压力为 以圆柱体和正方体为研究对象,竖直方向受力平衡, 地面对圆柱体的支持力N=(M+m)g 水平方向受力平衡,地面对圆柱体的摩擦力 f=N1=,故A、C正确. 10. (2019届湖南师大附中模拟)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′处有一无摩擦定滑轮,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,则这两个小球的质量之比为,小球与半球之间的压力之比为,则以下说法正确的是( ) A.= B.= C.=1 D.= 解析:选B 先以左侧小球为研究对象,分析受力情况: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=① m2g=② N1=③ N2=④ 由①∶②得m1∶m2=L2∶L1=25∶24, 由③∶④得N1∶N2=m1∶m2=L2∶L1=25∶24, 故A、C、D错误,B正确. 二、非选择题 11.如图所示,质量为m1的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O,轻绳OB水平且B端与站在水平面上质量为m2的人相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲及人均处于静止状态.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力) (1)轻绳OA、OB受到的拉力分别是多大? (2)人受到的摩擦力是多大?方向如何? (3)若人的质量m2=60 kg,人与水平面之间的动摩擦因数μ=0.3,欲使人在水平面上不滑动,则物体甲的质量最大不能超过多少? 解析:(1)以结点O为研究对象进行受力分析,如图1所示, 由平衡条件有 FOB=FOAsinθ FOAcosθ=F甲=m1g 联立得FOA==m1g FOB=m1gtanθ=m1g 故轻绳OA、OB受到的拉力大小分别为m1g、m1g. (2)对人受力分析,如图2所示, 人在水平方向受到OB绳的拉力FOB′和水平向左的静摩擦力作用,由平衡条件得Ff=FOB′ 又FOB′=FOB 所以Ff=FOB=m1g. (3)当人刚要滑动时,甲的质量达到最大,此时人受到的静摩擦力达到最大值,有Ffm=μm2g, 又FOBm′=FOBm=m1mgtanθ=m1mg 联立解得m1m=24 kg 即物体甲的质量最大不能超过24 kg. 答案:(1)m1g m1g (2)m1g 方向水平向左 (3)24 kg 12.质量为M的木楔倾角为θ(θ <45°),在水平面上保持静止,当将一质量为m的木块放在木楔斜面上时,它正好匀速下滑.当用与木楔斜面成α角的力F拉木块,木块匀速上升,如图所示(已知木楔在整个过程中始终静止). (1)当α=θ时,拉力F有最小值,求此最小值; (2)求在(1)的情况下木楔对水平面的摩擦力是多少? 解析:木块在木楔斜面上匀速向下运动时,有 mgsinθ=μmgcosθ,即μ=tanθ. (1)木块在力F的作用下沿斜面向上匀速运动,有 Fcosα=mgsinθ+Ff,Fsinα+FN=mgcosθ,Ff=μFN 解得F== = 则当α=θ时,F有最小值,则Fmin=mgsin2θ. (2)因为木块及木楔均处于平衡状态,整体受到地面的摩擦力等于F的水平分力,即Ff′=Fcos(α+θ) 当F取最小值mgsin2θ时, Ff′=Fmincos2θ=mgsin2θ·cos2θ=mgsin4θ. 答案:(1)mgsin2θ (2)mgsin4θ |学霸作业|——自选 一、选择题 1.(2018届南京市、盐城市一模)质量为m的物块沿着倾角为θ的粗糙斜面匀速下滑,物块与斜面间的动摩擦因数为μ.斜面对物块的作用力是( ) A.大小mg,方向竖直向上 B.大小mgcosθ,方向垂直斜面向上 C.大小mgsinθ,方向沿着斜面向上 D.大小μmgcosθ,方向沿着斜面向上 解析:选A 对物块进行受力分析:重力G,斜面对物块的支持力N,摩擦力f,斜面对物块的作用力即支持力与摩擦力的合力,由于物块匀速下滑,所以支持力与摩擦力的合力应与重力等大反向,故A正确. 2.如图所示,在粗糙水平面上放置A、B、C、D四个小物块,各小物块之间由四根完全相同的轻弹簧相互连接,正好组成一个菱形,∠BAD=120°,整个系统保持静止状态.已知A物块所受的摩擦力大小为f,则D物块所受的摩擦力大小为( ) A.f B.f C.f D.2f 解析:选C 已知A物块所受的摩擦力大小为f,设每根弹簧的弹力为F,则有2Fcos60°=f,对D:2Fcos30°=f′;解得f′=F=f,故选C项. 3.(2018届河南天一大联考期末)两相同的楔形木块A、B叠放后分别以图1、2两种方式在水平外力F1和竖直外力F2 作用下,挨着竖直墙面保持静止状态,则在此两种方式中,木块B受力个数分别为( ) A.4∶4 B.4∶3 C.5∶3 D.5∶4 解析:选C 图1中,根据整体法可知,木块B除了重力外,一定受到墙面水平向右的弹力和竖直向上的静摩擦力,隔离B分析,其一定还受到A的弹力(垂直于接触面向左上方),但A对B有无静摩擦力暂不确定,需再隔离A分析,A确定受到重力、水平向左的推力、B对其垂直于接触面向右下方的弹力,这样的三个力不可能使A平衡,所以A一定还要受到B对其沿接触面斜面右上方的静摩擦力才能平衡,至此可确定B一定受到A沿接触面斜向左下方的静摩擦力,即B共受5个力;图2中,据整体法可知B与墙面间既无弹力也无摩擦力,所以,木块B受重力,A的弹力和摩擦力共3个力的作用,选项C正确. 4.将两个质量均为m的小球a、b用细线相连后,再用细线悬挂于O点,如图所示.用力F拉小球b,使两个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持θ=30°,则F达到最小值时Oa绳上的拉力为( ) A.mg B.mg C.mg D.mg 解析:选A 以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力,作出F在三个方向时整体的受力图,根据平衡条件得知:F与T的合力与重力mg总是大小相等、方向相反,由力的合成图可知,当F与绳子Oa垂直时,F有最小值,即图中2位置,F有最小值,根据平衡条件得Fmin=2mgsin30°=mg,此时T=2mgcos30°=mg. 5.(多选)(2018届山东省天成大联考)如图,斜面体C 置于水平地面上.斜面上的小物块B通过轻质细绳跨过光滑的定滑轮与物块A连接,连接B的一段细绳与斜面平行,系统处于静止状态,现对A施加一水平力F使A缓慢地运动,B与斜面体C均保持静止,则在此过程中( ) A.水平地面对斜面体C的支持力减小 B.轻质细绳对物块B的作用力不变 C.斜面体C对物块B的摩擦力一直增大 D.水平地面对斜面体C的摩擦力一直增大 解析:选AD 取物体A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=mgtanα;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在竖直方向的分力逐渐增大,所以水平地面对斜面体C的支持力减小,所以A正确,B错误;在这个过程中尽管绳子张力变大,但是因为物体A所受斜面体的摩擦力开始并不知道其方向,故物体A所受斜面体的摩擦力的情况无法确定,所以C错误;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,则地面对斜面体的摩擦力一定变大,所以D正确. 6.(多选)(2019届黑龙江哈尔滨联考)如图甲所示,A为一截面为等腰三角形的斜劈,其质量为M,两个底角均为30°.两个完全相同、质量均为m的小物块p和q恰好能沿两斜面匀速下滑.现在若对两物体同时施加一平行于侧面的恒力F1、F2,且F1>F2,如图乙所示,则在p和q下滑的过程中下列说法正确的是( ) A.斜劈A仍旧保持静止,且不受到地面的摩擦力作用 B.斜劈A仍旧保持静止,且受到地面向右的摩擦力作用 C.斜劈A仍旧保持静止,对地面的压力大小为(M+m)g D.斜劈A仍旧保持静止,对地面的压力大小大于(M+m)g 解析:选AD 起初两物块沿斜面匀速下滑,p、q及斜劈组成的整体处于平衡状态,则水平方向斜劈不受场面的静摩擦力作用,竖直方向上斜劈的作用力不变,斜劈受力情况不变,即A依然不受地面的摩擦力作用,且A对地面的压力大小仍为(M+2m)g大于(M+m)g,故选项A、D正确. 7. (多选)(2019届漳州质检)如图,重均为G的两光滑小环A和B用轻绳连接,分别套在水平和竖直的固定直杆上.在绳上O点施一水平力F 拉紧轻绳,设法使整个系统处于静止状态.随后使力F缓慢增大,则在此过程中( ) A.OA段绳中的张力始终大于G,且逐渐增大 B.杆对A环的作用力始终大于2G,且逐渐增大 C.OB段绳中的张力始终大于G,且逐渐增大 D.OB段绳与竖直方向的夹角逐渐增大 解析:选CD 因小环光滑,则当系统静止时,OA段绳子垂直水平横杆,如图所示,对小环B以及结点O系统可知,OA段绳中的张力等于小环B的重力G,则力F缓慢增大时,OA段绳中的张力始终等于G不变,选项A错误;对AB环组成的整体,竖直方向FNA=GA+GB=2G,选项B错误;根据小环B的受力情况可知,TOB>G;若设OB段绳与竖直方向的夹角为θ,则TOBcosθ=TOA=G,则随F的增大,θ变大,由TOBcosθ=G可知,TOB变大,选项C、D正确.故选CD. 8.(2016年全国卷Ⅱ)质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上.用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示.用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中( ) A.F逐渐变大,T逐渐变大 B.F逐渐变大,T逐渐变小 C.F逐渐变小,T逐渐变大 D.F逐渐变小,T逐渐变小 解析:选A 以O点为研究对象,受力分析,如图所示,当用水平向左的力缓慢拉动O点时,则绳OA与竖直方向的夹角变大,由共点力的平衡条件知F逐渐变大,T逐渐变大,选项A正确. 9. (2018届湖北黄冈联考)如图所示,将三个完全相同的光滑球用不可伸长的细线悬挂于O点并处于静止状态.已知球半径为R,重为G,线长均为R.则每条细线上的张力大小为( ) A.2G B.G C.G D.G 解析:选B 本题O点与各球心的连线及各球心连线,构成一个边长为2R的正四面体,如图甲所示(A、B、C为各球球心),O′为△ABC的中心,设∠OAO′=θ,由几何关系知O′A=R,由勾股定理得OO′==R,对A处球受力分析有Fsinθ=G,又sinθ=,解得F=G,故只有B项正确. 10. (多选)(2018届河南名校联考)如图所示,木板P下端通过铰链固定于水平地面上的O点,物体A、B叠放在木板上且处于静止状态,此时物体B的上表面水平.现使木板P绕O点缓慢旋转到虚线所示位置,物体A、B仍保持静止,与原位置的情况相比( ) A.A对B的作用力减小 B.B对A的支持力减小 C.木板对B的支持力减小 D.木板对B的摩擦力增大 解析:选BCD 设木板与水平地面的夹角为α,以A为研究对象,A原来只受到重力和支持力的作用而处于平衡状态,所以B对A的作用力与A的重力大小相等,方向相反;当将P绕O点缓慢旋转到虚线所示位置时,B的上表面不再水平,A受力情况如图甲所示,A受到重力和B的支持力、摩擦力三个力的作用,其中B对A的支持力、摩擦力的合力仍然与A 的重力大小相等,方同相反,则B对A的作用力保持不变.根据牛顿第三定律可知,A对B的作用力也不变,选项A错误;结合对A选项的分析可知,开始时物体A不受B对A的摩擦力,B对A的支持力大小与A的重力相等;木板旋转到虚线位置时,设B的上表面与水平方向之间的夹角是β,受到的B对A的支持力、摩擦力的合力仍然与A的重力大小相等,方向相反,则A受到B对A的作用力保持不变,由于支持力与摩擦力相互垂直,N1=GAcosβ,所以A受到的支持力一定减小了,选项B正确;以A、B整体为研究对象,受力分析情况如图乙所示,总重力GAB、木板的支持力N2和摩擦力Ff2,木板对B的作用力是支持力N2和摩擦力Ff2的合力,由平衡条件分析可知,木板对B的作用力大小与A、B总重力大小相等,保持不变,N2=GABcosα,Ff2=GABsinα,α减小,N2增大,Ff2减小,选项C、D正确. 二、非选择题 11. (2019届铜陵模拟)如图所示,质量M=2 kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m= kg的小球相连.今用与水平方向成α=30°角的力F=10 N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m相对位置保持不变,取g=10 m/s2.求: (1)运动过程中轻绳与水平方向的夹角θ; (2)木块与水平杆间的动摩擦因数μ. 解析:(1)设轻绳对小球的拉力为FT,小球受力如图甲所示,由平衡条件可得Fcos30°-FTcosθ=0 Fsin30°+FTsinθ-mg=0 解得FT=10 N,θ=30°. (2)以木块和小球组成的整体为研究对象,受力分析如图乙所示,由平衡条件得 Fcos30°-Ff=0 FN+Fsin30°-(M+m)g=0 又Ff=μFN,解得μ=. 答案:(1)30° (2) 12.(2018届湖北华大新高考联盟质量测评)如图(a)所示,三棱柱的左、右两侧斜面的倾角α=β=45°,物块P、Q用跨过定滑轮的轻绳相连,分别放在两侧的斜面上,此时物块P恰好不向下滑动.已知P、Q与斜面之间的动摩擦因数均为μ=tan15°,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力. (1)求物块P、Q的质量之比m1:m2; (2)当三棱柱缓慢绕右侧棱边顺时针转动θ角,如图(b)所示,物块Q恰好不下滑,求θ角. 解析:(1)三棱柱转动之前,物块P恰好不向下滑动. 分析P的受力,有Ff1=μFN1,FN1=m1gcosα,m1gsinα-Ff1=FT 分析Q的受力,有Ff2=μFN2,FN2=m2gcosβ,m2gsinβ+Ff2=FT 解得=. (2)三棱柱转动θ角后,物块Q恰好不下滑.分析Q的受力,有Ff 2′=μFN2′,FN2′=m2gcos(β+θ),m2gsin(β+θ)-Ff 1′=FT′ 分析P的受力,有Ff1′=μFN1′,FN1′=m1gcos(α-θ),m1gsin(α-θ)+Ff1′=FT′ 联立解得= 将= 代入上式可解得θ=30°. 答案:(1)∶1 (2)30°查看更多