2022版高考物理大二轮复习专题一第1讲力与物体的平衡讲义
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2022版高考物理大二轮复习专题一第1讲力与物体的平衡讲义

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资料简介
力与物体的平衡第1讲 力与物体的平衡真题再现考情分析 1.(多选)(2019·高考全国卷Ⅰ)如图,一粗糙斜面固定在地面上,斜面顶端装有一光滑定滑轮.一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块N.另一端与斜面上的物块M相连,系统处于静止状态.现用水平向左的拉力缓慢拉动N,直至悬挂N的细绳与竖直方向成45°.已知M始终保持静止,则在此过程中(  )A.水平拉力的大小可能保持不变B.M所受细绳的拉力大小一定一直增加C.M所受斜面的摩擦力大小一定一直增加D.M所受斜面的摩擦力大小可能先减小后增加解析:选BD.对N进行受力分析如图所示,因为N的重力与水平拉力F的合力和细绳的拉力T是一对平衡力,从图中可以看出水平拉力的大小逐渐增大,细绳的拉力也一直增大,选项A错误,B正确;M的质量与N的质量的大小关系不确定,设斜面倾角为θ,若mNg≥mMgsinθ,则M所受斜面的摩擦力大小会一直增大,若mNgm2,如图所示,若三角形木块和两物体都是静止的,则粗糙水平面对三角形木块(  )A.有摩擦力的作用,摩擦力的方向水平向右B.有摩擦力的作用,摩擦力的方向水平向左C.有摩擦力的作用,但摩擦力的方向不能确定,因m1、m2、θ1、θ2的数值均未给出 D.以上结论都不对解析:选D.法一(隔离法):把三角形木块隔离出来,它的两个斜面上分别受到两物体对它的压力FN1、FN2,摩擦力F1、F2.由两物体的平衡条件知,这四个力的大小分别为FN1=m1gcosθ1,FN2=m2gcosθ2F1=m1gsinθ1,F2=m2gsinθ2它们的水平分力的大小(如图所示)分别为FN1x=FN1sinθ1=m1gcosθ1sinθ1FN2x=FN2sinθ2=m2gcosθ2sinθ2F1x=F1cosθ1=m1gcosθ1sinθ1F2x=F2cosθ2=m2gcosθ2sinθ2其中FN1x=F1x,FN2x=F2x,即它们的水平分力互相平衡,木块在水平方向无滑动趋势,因此不受水平面的摩擦力作用.法二(整体法):由于三角形木块和斜面上的两物体都静止,可以把它们看成一个整体,受力如图所示.设三角形木块质量为M,则竖直方向受到重力(m1+m2+M)g和支持力FN作用处于平衡状态,水平方向无任何滑动趋势,因此不受水平面的摩擦力作用.2.(2019·高考全国卷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10m/s2.若轻绳能承受的最大张力为1500N,则物块的质量最大为(  )A.150kgB.100kgC.200kgD.200kg解析:选A.设物块的质量最大为m,将物块的重力沿斜面方向和垂直斜面方向分解,由平衡条件,在沿斜面方向有F=mgsin30°+μmgcos30°,解得m=150kg,A项正确.3.(2019·烟台联考)如图所示,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上.若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F2>0).由此可求出(  )A.物块的质量B.斜面的倾角C.物块与斜面间的最大静摩擦力D.物块对斜面的正压力 解析:选C.设斜面倾角为θ,斜面对物块的最大静摩擦力为Ff,当F取最大值F1时,最大静摩擦力Ff沿斜面向下,由平衡条件得F1=mgsinθ+Ff;当F取最小值F2时,Ff沿斜面向上,由平衡条件得F2=mgsinθ-Ff,联立两式可求出最大静摩擦力Ff=,选项C正确.FN=mgcosθ,F1+F2=2mgsinθ,所以不能求出物块的质量、斜面的倾角和物块对斜面的正压力.4.(2017·高考全国卷Ⅲ)一根轻质弹性绳的两端分别固定在水平天花板上相距80cm的两点上,弹性绳的原长也为80cm.将一钩码挂在弹性绳的中点,平衡时弹性绳的总长度为100cm;再将弹性绳的两端缓慢移至天花板上的同一点,则弹性绳的总长度变为(弹性绳的伸长始终处于弹性限度内)(  )A.86cmB.92cmC.98cmD.104cm解析:选B.将钩码挂在弹性绳的中点时,由数学知识可知钩码两侧的弹性绳(劲度系数设为k)与竖直方向夹角θ均满足sinθ=,对钩码(设其重力为G)静止时受力分析,得G=2kcosθ;弹性绳的两端移至天花板上的同一点时,对钩码受力分析,得G=2k,联立解得L=92cm,可知A、C、D项错误,B项正确.5.如图,两个轻环a和b套在位于竖直面内的一段固定圆弧上;一细线穿过两轻环,其两端各系一质量为m的小球.在a和b之间的细线上悬挂一小物块.平衡时,a、b间的距离恰好等于圆弧的半径.不计所有摩擦.小物块的质量为(  )A.B.mC.mD.2m解析:选C.由于轻环不计重力,故细线对轻环的拉力的合力与圆弧对轻环的支持力等大反向,即沿半径方向;又两侧细线对轻环拉力相等,故轻环所在位置对应的圆弧半径为两细线的角平分线,因为两轻环间的距离等于圆弧的半径,故两轻环与圆弧圆心构成等边三角形;又小球对细线的拉力方向竖直向下,由几何知识可知,两轻环间的细线夹角为120°,对小物块进行受力分析,由三力平衡知识可知,小物块质量与小球质量相等,均为m,C项正确.6.(2017·高考全国卷Ⅱ)如图,一物块在水平拉力F的作用下沿水平桌面做匀速直线运动.若保持F的大小不变,而方向与水平面成60°角,物块也恰好做匀速直线运动.物块与桌面间的动摩擦因数为(  )A.2-B. C.D.解析:选C.当拉力水平时,物块做匀速运动,则F=μmg,当拉力方向与水平方向的夹角为60°时,物块也刚好做匀速运动,则Fcos60°=μ(mg-Fsin60°),联立解得μ=,A、B、D项错误,C项正确.7.如图所示,匀强电场的电场强度方向与水平方向夹角为30°且斜向右上方,匀强磁场的方向垂直于纸面(图中未画出).一质量为m、电荷量为q的带电小球(可视为质点)以与水平方向成30°角斜向左上方的速度v做匀速直线运动,重力加速度为g,则(  )A.匀强磁场的方向可能垂直于纸面向外B.小球一定带正电荷C.电场强度大小为D.磁感应强度的大小为解析:选C.小球做匀速直线运动,受到的合力为零,假设小球带正电,则小球的受力情况如图甲所示,小球受到的洛伦兹力沿虚线但方向未知,小球受到的重力与电场力的合力与洛伦兹力不可能平衡,故小球不可能做匀速直线运动,假设不成立,小球一定带负电,选项B错误;小球的受力情况如图乙所示,小球受到的洛伦兹力一定斜向右上方,根据左手定则,匀强磁场的方向一定垂直于纸面向里,选项A错误;根据几何关系,电场力大小qE=mg,洛伦兹力大小qvB=mg,解得E=,B=,选项C正确,D错误.8.(2019·青岛模拟)质量为m的四只完全相同的足球叠成两层放在水平面上,底层三只足球刚好接触成三角形,上层一只足球放在底层三只足球的正上面,系统保持静止.若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则(  )A.底层每个足球对地面的压力为mgB.底层每个足球之间的弹力为零C.下层每个足球对上层足球的支持力大小为 D.足球与水平面间的动摩擦因数至少为解析:选B.根据整体法,设下面每个球对地面的压力均为FN,则3FN=4mg,故FN=mg,A错误;四个球的球心连线构成了正四面体,下层每个足球之间的弹力为零,B正确;上层足球受到重力、下层足球对上层足球的三个支持力,由于三个支持力的方向不是竖直向上,所以三个支持力在竖直方向的分量之和等于重力,则下层每个足球对上层足球的支持力大小大于,C错误;根据正四面体几何关系可求,F与mg夹角的余弦值cosθ=,正弦值sinθ=,则有F·+mg=FN=mg,F=Ff,解得Ff=mg,F=mg,则μ≥=,所以足球与水平面间的动摩擦因数至少为,故D错误.9.(2019·济宁二模)三段细绳OA、OB、OC结于O点,另一端分别系于竖直墙壁、水平顶壁和悬挂小球,稳定后OA呈水平状态.现保持O点位置不变,缓慢上移A点至D点的过程中,关于OA绳上的拉力变化情况的判断正确的是(  )A.一直增大B.一直减小C.先增大后减小D.先减小后增大解析:选D.可运用动态图解法,由图可知,当OA与OB垂直时,OA上的拉力最小,故D正确.10.(2019·长沙模拟)如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔.质量为m的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用手拉住.现拉动细线,使小球沿圆环缓慢上移,在移动过程中手对线的拉力F和环对小球的弹力FN的大小变化情况是(  ) A.F减小,FN不变B.F不变,FN减小C.F不变,FN增大D.F增大,FN减小解析:选A.对小球受力分析,其所受的三个力组成一个闭合三角形,如图所示,力三角形与圆内的三角形相似,由几何关系可知==,小球缓慢上移时mg不变,R不变,L减小,故F减小,FN大小不变,A正确.二、多项选择题11.(2018·高考天津卷)明朝谢肇淛的《五杂组》中记载:“明姑苏虎丘寺塔倾侧,议欲正之,非万缗不可.一游僧见之曰:无烦也,我能正之.”游僧每天将木楔从塔身倾斜一侧的砖缝间敲进去,经月余扶正了塔身.假设所用的木楔为等腰三角形,木楔的顶角为θ,现在木楔背上加一力F,方向如图所示,木楔两侧产生推力FN,则(  )A.若F一定,θ大时FN大B.若F一定,θ小时FN大C.若θ一定,F大时FN大D.若θ一定,F小时FN大解析:选BC.木楔两侧面产生的推力合力大小等于F,由力的平行四边形定则可知,FN=,由表达式可知,若F一定,θ越小,FN越大,A项错误,B项正确;若θ一定,F越大,FN越大,C项正确,D项错误.12.如图所示,轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆M、N上的a、b两点,悬挂衣服的衣架挂钩是光滑的,挂于绳上处于静止状态.如果只人为改变一个条件,当衣架静止时,下列说法正确的是(  )A.绳的右端上移到b′,绳子拉力不变B.将杆N向右移一些,绳子拉力变大C.绳的两端高度差越小,绳子拉力越小 D.若换挂质量更大的衣服,则衣架悬挂点右移解析:选AB.设两段绳子间的夹角为2α,绳子的拉力大小为F,由平衡条件可知,2Fcosα=mg,所以F=,设绳子总长为L,两杆间距离为s,由几何关系L1sinα+L2sinα=s,得sinα==,绳子右端上移,L、s都不变,α不变,绳子张力F也不变,A正确;杆N向右移动一些,s变大,α变大,cosα变小,F变大,B正确;绳子两端高度差变化,不影响s和L,所以F不变,C错误;衣服质量增加,绳子上的拉力增加,由于α不会变化,悬挂点不会右移,D错误.13.(2019·德州模拟)如图所示,重物A被绕过小滑轮P的细线所悬挂,小滑轮P被一根细线系于天花板上的O点,B物体放在粗糙的水平桌面上,O′是三根线的结点,bO′水平拉着B物体,cO′竖直拉着重物C,aO′、bO′与cO′的夹角如图所示.细线、小滑轮的重力和细线与滑轮间的摩擦力均可忽略,整个装置处于静止状态.若悬挂小滑轮的细线OP的张力大小是20N,则下列说法中正确的是(g=10m/s2)(  )A.重物A的质量为2kgB.桌面对B物体的摩擦力大小为10NC.重物C的质量为1kgD.OP与竖直方向的夹角为60°解析:选ABC.以小滑轮P为研究对象,受力分析如图甲所示,则有2Tcos30°=F,故T==20N,由于T=mAg,故mA=2kg,则选项A正确;以O′点为研究对象,受力分析如图乙所示,由平衡条件得:Tcos30°=Fb,Fb=10N,Tsin30°=FC=mCg,故mC=1kg,则选项C正确;又因为Fb=-f,所以选项B正确;OP与竖直方向的夹角应为30°,所以选项D错误.14.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.=D.=解析:选BC.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FT和半球的支持力FN1,作出受力分析图.由平衡条件得知,拉力FT和支持力FN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==,解得m1g=,FN1=…①同理,以右侧小球为研究对象,得:m2g=,FN2=…②,由①∶②得==,==.15.(2019·滨州质检)如图所示,在竖直平面内,一根不可伸长的轻质软绳两端打结系于“V”形杆上的A、B两点,已知OM边竖直,且|AO|=|OB|,细绳绕过光滑的滑轮,重物悬挂于滑轮下处于静止状态.若在纸面内绕端点O按顺时针方向缓慢转动“V”形杆,直到ON边竖直,绳子的张力为T,A点处绳子与杆之间摩擦力大小为F,则(  )A.张力T一直增大B.张力T先增大后减小C.摩擦力F一直减小D.摩擦力F先增大后减小解析:选BC.设滑轮两侧绳子与竖直方向的夹角α,受力如图甲,在纸面内绕端点O按顺时针方向缓慢转动“V”形杆,直到ON边竖直,AB的长度不变,AB在水平方向的投影先变长后变短,绳子与竖直方向的夹角α先变大后变小,所以张力T=先增大后减小,故A错误,B正确;以A点为研究对象,受力分析如图乙.根据平衡条件可知,F=Tcos(α+β)==(cosβ-tanαsinβ),在纸面内绕端点O按顺时针方向缓慢转动“V”形杆,绳子与竖直方向的夹角α先变大后变小,OA 杆与竖直方向的夹角β一直变大,当绳子与竖直方向的夹角α变大时,摩擦力减小,当绳子与竖直方向的夹角α变小时,但(α+β)还是在增大,所以摩擦力还是在减小,故C正确,D错误.

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