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    高考物理二轮复习专题一第1讲力与物体的平衡讲义 (含解析)
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    高考物理二轮复习专题一第1讲力与物体的平衡讲义 (含解析)

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    这是一份高考物理二轮复习专题一第1讲力与物体的平衡讲义 (含解析),共20页。

    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≥mMgsin θ,则M所受斜面的摩擦力大小会一直增大,若mNg
    2.(2018·高考全国卷Ⅰ) 如图,三个固定的带电小球a、b和c,相互间的距离分别为ab=5 cm,bc=3 cm,ca=4 cm.小球c所受库仑力的合力的方向平行于a、b的连线.设小球a、b所带电荷量的比值的绝对值为k,则(  )

    A.a、b的电荷同号,k=
    B.a、b的电荷异号,k=
    C.a、b的电荷同号,k=
    D.a、b的电荷异号,k=
    解析:选D.

    如果a、b带同种电荷,则a、b两小球对c的作用力均为斥力或引力,此时c在垂直于a、b连线的方向上的合力一定不为零,因此a、b不可能带同种电荷,A、C错误;若a、b带异种电荷,假设a对c的作用力为斥力,则b对c的作用力一定为引力,受力分析如图所示,由题意知c所受库仑力的合力方向平行于a、b的连线,则Fa、Fb在垂直于a、b连线的方向上的合力为零,由几何关系可知∠a=37°、∠b=53°,则Fasin 37°=Fbcos 37°,解得=,又由库仑定律及以上各式代入数据可解得=,B错误,D正确.

    3.(多选)(2017·高考全国卷Ⅰ) 如图,柔软轻绳ON的一端O固定,其中间某点M拴一重物,用手拉住绳的另一端N.初始时,OM竖直且MN被拉直,OM与MN之间的夹角为α.现将重物向右上方缓慢拉起,并保持夹角α不变.在OM由竖直被拉到水平的过程中(  )

    A.MN上的张力逐渐增大
    B.MN上的张力先增大后减小
    C.OM上的张力逐渐增大
    D.OM上的张力先增大后减小

    解析:选AD.将重物向右上方缓慢拉起,重物处于动态平衡状态,可利用平衡条件或力的分解画出动态图分析.将重物的重力沿两绳方向分解,画出分解的动态图如图所示.在三角形中,根据正弦定理有==,由题意可知FMN的反方向与FOM的夹角γ=180°-α,不变,因sin β(β为FMN与G的夹角)先增大后减小,故OM上的张力先增大后减小,当β=90°时,OM上的张力最大,因sin θ(θ为FOM与G的夹角)逐渐增大,故MN上的张力逐渐增大,选项A、D正确,B、C错误.

    命题研究
      近几年全国卷对该部分的考查较多,基本属于必考题,并且动态分析是考查热点,其中整体法与隔离法的受力分析方法,力的合成与力的分解等知识是力学的基础;在2020年的备考过程中,尤其要注重“整体法、隔离法”在连接体受力分析中的应用,物体的“动态平衡”问题在复习中应引起重视,同时要注重与数学知识相结合来处理问题
     受力分析与静态平衡

    【高分快攻】

    1.受力分析的4种方法
    假设法
    在受力分析时,若不能确定某力是否存在,可先对其作出存在的假设,然后分析该力存在对物体运动状态的影响来判断该力是否存在
    整体法
    将加速度相同的几个相互关联的物体作为一个整体进行受力分析
    隔离法
    将所研究的对象从周围的物体中分离出来,单独进行受力分析
    动力学分析法
    对加速运动的物体进行受力分析时,应用牛顿运动定律进行分析求解
    2.处理静态平衡问题的基本思路

    3.两大思维方法对比

    【典题例析】
    (2019·高考全国卷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
    [解析]  分析可知工件受力平衡,对工件受到的重力按照压紧斜面Ⅰ和Ⅱ的效果进行分解如图所示,结合几何关系可知工件对斜面Ⅰ的压力大小为F1=mgcos 30°=mg、 对斜面Ⅱ的压力大小为F2=mgsin 30°=mg,选项D正确,A、B、C均错误.

    [答案] D
    【题组突破】
    角度1 受力分析的方法
    1.如图,一个L形木板(上表面光滑)放在斜面体上,轻质弹簧一端固定在木板上,另一端与置于木板上表面的木块相连.斜面体放在平板小车上,整体一起沿水平向右的方向做匀速直线运动,不计空气阻力,则关于各物体的受力情况,下列说法正确的是(  )

    A.L形木板受4个力的作用
    B.斜面体可能只受2个力作用
    C.木块受2个力作用
    D.斜面体不可能受平板小车对它的摩擦力作用
    解析:选D.先把L形木板、木块、斜面体看成一个整体进行受力分析,受重力、小车的支持力,选项D正确;隔离木块进行受力分析,其受重力、L形木板的支持力、弹簧的弹力(沿斜面向上)三个力作用处于平衡状态,选项C错误;隔离L形木板进行受力分析,其受重力、斜面体的支持力、弹簧的弹力(沿斜面向下)、木块的压力、斜面体对它的摩擦力5个力作用,选项A错误;隔离斜面体进行受力分析,其受4个力作用,选项B错误.
    角度2 解决共点力平衡的方法
    2.(2019·高考天津卷) 2018年10月23日,港珠澳跨海大桥正式通车.为保持以往船行习惯,在航道处建造了单面索(所有钢索均处在同一竖直面内)斜拉桥,其索塔与钢索如图所示.下列说法正确的是(   )


    A.增加钢索的数量可减小索塔受到的向下的压力
    B.为了减小钢索承受的拉力,可以适当降低索塔的高度
    C.索塔两侧钢索对称且拉力大小相同时,钢索对索塔的合力竖直向下
    D.为了使索塔受到钢索的合力竖直向下,索塔两侧的钢索必须对称分布

    解析:选C.增加钢索的数量,索塔受到的向下的压力增大,A错误;当索塔受到的力F一定时,降低索塔的高度,钢索与水平方向的夹角α减小,则钢索受到的拉力将增大,B错误;如果索塔两侧的钢索对称且拉力大小相同,则两侧拉力在水平方向的合力为零,钢索的合力一定竖直向下,C正确;索塔受到钢索的拉力合力竖直向下,当两侧钢索的拉力大小不等时,由图可知,两侧的钢索不一定对称,D错误.
    角度3 “动杆”“定杆”和“死结”“活结”问题
    3.(2019·济南二调)如图甲所示,轻杆OB可绕B点自由转动,另一端O点用细绳OA拉住,固定在左侧墙壁上,质量为m的重物用细绳OC悬挂在轻杆的O点,OA与轻杆的夹角∠BOA=30°.乙图中水平轻杆OB一端固定在竖直墙壁上,另一端O装有小滑轮,用一根绳跨过滑轮后悬挂一质量为m的重物,图中∠BOA=30°,求:

    (1)甲、乙两图中细绳OA的拉力各是多大?
    (2)甲图中轻杆受到的弹力是多大?
    (3)乙图中轻杆对滑轮的作用力是多大?
    解析:(1)由于甲图中的杆可绕B转动,是转轴杆(是“活杆”),故其受力方向沿杆方向,O点的受力情况如图(a)所示,则O点所受绳子OA的拉力FT1、杆的弹力FN1的合力与物体的重力是大小相等、方向相反的,在直角三角形中可得,FT1==2mg;乙图中是用一细绳跨过滑轮悬挂物体的,由于O点处是滑轮,它只是改变绳中力的方向,并未改变力的大小,且AOC是同一段绳子,而同一段绳上的力处处相等,故乙图中绳子拉力为F′T1=F′T2=mg.
    (2)由图(a)可知,甲图中轻杆受到的弹力为F′N1=FN1==mg.

    (3)对乙图中的滑轮受力分析,如图(b)所示,由于杆OB不可转动,所以杆所受弹力的方向不一定沿OB方向.即杆对滑轮的作用力一定与两段绳的合力大小相等,方向相反,由图(b)可得,F2=2mgcos 60°=mg,则所求力F′N2=F2=mg.
    答案:(1)2mg mg (2)mg (3)mg
    角度4 平衡中的临界与极值问题
    4.(多选)(2019·济宁二模)如图,弹性轻绳一端固定于O点,另一端连有一质量为m的小球a,小球a通过不可伸长的细绳连接质量相同的小球b,两小球均处于静止状态.现给小球b施加一个力F,使弹性轻绳与竖直方向成30°角,两球依然保持静止.下列说法正确的是(  )

    A.弹性绳的长度一定增加
    B.a、b间细绳上的张力可能减小
    C.力F的值可能大于mg
    D.力F的值可能小于mg
    解析:选BC.以小球a为研究对象,进行受力分析,如图甲,根据作图法分析得到,a、b间细绳上的张力可能减小,故B正确;以a、b整体为研究对象,进行受力分析如图乙,根据作图法分析得到,弹性绳的张力可能减小,所以弹性绳的长度可能减小;当小球施加的力F与弹性轻绳垂直时,所用的力F最小,Fmin=2mgsin 30°=mg,故C正确,A、D错误.
     

    命题角度
    解决方法
    易错辨析
    连接体的受力分析
    整体法与隔离法的应用
    不能灵活选取研究对象
    杆中的受力分析
    根据受力平衡条件确定杆的方向
    注意杆端有无铰链
    绳中的受力特点
    力沿绳方向且只能收缩
    绳中有无结点是绳中力改变的关键点
    平衡中的临界问题
    极限法或假设法
    不能找准临界状态的条件
    平衡中的极值问题
    图解法或数学表达式法
    不能分析极值出现的时机
     
     动态平衡问题

    【高分快攻】

    解决动态平衡问题的一般思路:把“动”化为“静”,“静”中求“动”,动态平衡问题的分析过程与处理方法如下:

    注意:(1)如果物体所受的力较少,可以采用合成的方法.
    (2)如果物体受到三个力的作用而处于动态平衡,若其中的一个力大小、方向均不变,另外两个力的方向都发生变化,可以用力的三角形与几何三角形相似的方法求解.
    (3)如果物体受到三个力的作用,其中一个力的大小、方向均不变,并且还有另一个力的方向不变,此时可用图解法分析,即可以通过画出多个平行四边形来分析力的变化.
    【典题例析】
    (多选)如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO′悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b.外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态.若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则(  )

    A.绳OO′的张力也在一定范围内变化
    B.物块b所受到的支持力也在一定范围内变化
    C.连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化
    D.物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化
    [解析] 只要物块a质量不变,物块b保持静止,则连接a和b的细绳的张力就保持不变,细绳OO′的张力也就不变,选项A、C错误.对物块b进行受力分析,物块b受到细绳的拉力(不变)、竖直向下的重力(不变)、外力F、桌面的支持力和摩擦力.若F方向不变,大小在一定范围内变化,则物块b受到的支持力和物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化,选项B、D正确.
    [答案] BD
    【题组突破】
    角度1 解析法的应用1. 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,设绳OA与竖直方向的夹角为θ,物体的重力为G,根据共点力的平衡可知,F=Gtan θ,T=,随着O点向左移,θ变大,则F逐渐变大,T逐渐变大,A项正确.
    角度2 图解法的应用
    2.如图所示,一小球在斜面上处于静止状态,不考虑一切摩擦,如果把挡板由竖直位置绕 O 点缓慢转至水平位置,则此过程中球对挡板的压力 F1和球对斜面的压力 F2的变化情况是(  )

    A.F1先增大后减小,F2一直减小
    B.F1先减小后增大,F2一直减小
    C.F1和 F2都一直在增大
    D.F1和 F2都一直在减小
    解析:选B.法一(力三角形法):小球初始时刻的受力情况如图1所示,因挡板是缓慢转动的,所以小球处于动态平衡状态,在转动过程中,重力、斜面的支持力和挡板的弹力组成的矢量三角形的变化情况如图2所示(重力 G 的大小、方向均不变,斜面对小球的支持力 F′2的方向始终不变),由图2可知此过程中斜面对小球的支持力F′2不断减小,挡板对小球的弹力F′1先减小后增大,由牛顿第三定律可知选项B正确.

    法二(解析法):设斜面倾角为α,挡板与竖直方向夹角为β,如图3所示,则由平衡条件可得:F′1sin β+F′2cos α=G,F′1cos β =F′2sin α,联立解得 F′1=,F′2=.挡板缓慢转至水平位置,β由0逐渐增大到,当β=α时,cos (β-α)=1,F′1最小,所以 F′1先减小后增大;β增大过程中 tan β随之增大,F′2不断减小,故选项B正确.
    角度3 相似三角形法的应用
    3.(2019·青岛质检)如图所示,质量均可忽略的轻绳与轻杆承受弹力的最大值一定,轻杆A端用铰链固定,滑轮在A点正上方(滑轮大小及摩擦均可不计),轻杆B端吊一重物G,现将绳的一端拴在杆的B端,用拉力F将B端缓慢上拉(均未断),在AB杆达到竖直前,以下分析正确的是(  )

    A.绳子越来越容易断   
    B.绳子越来越不容易断
    C.AB杆越来越容易断
    D.AB杆越来越不容易断
    解析:选B.以B点为研究对象,它受三个力的作用而处于动态平衡状态,其中一个是轻杆的弹力T,一个是绳子斜向上的拉力F,一个是绳子竖直向下的拉力F′(大小等
    于物体的重力G),根据相似三角形法,可得==,由于OA和AB不变,OB逐渐减小,因此轻杆上的弹力大小不变,而绳子斜向上的拉力越来越小,选项B正确.

    命题角度
    解决方法
    易错辨析
    一个力不变,另一个力方向不变
    图解法
    不能在三角形中找到变化的量
    一个力不变,另一个力大小不变
    画圆法
    不能准确画出矢量三角形
    一个力不变,另一个力大小、方向都变
    相似三角形法
    要正确画出力的三角形和边的几何三角形
      电学中的共点力平衡问题
    【高分快攻】
    1.涉及电场力、磁场力的平衡问题的解题思路
    (1)记忆口诀:一场二弹三摩擦,各力方向准确画.
    (2)思维导图

    2.解题常见误区及提醒
    (1)安培力方向的判断要先判断磁场方向、电流方向,再用左手定则判断,同时注意立体图转化为平面图.
    (2)电场力或安培力的出现,可能会对压力或摩擦力产生影响.
    (3)涉及电路问题时,要注意闭合电路欧姆定律的使用.
    【典题例析】
    (2019·高考全国卷Ⅰ)如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则(  )

    A.P和Q都带正电荷
    B.P和Q都带负电荷
    C.P带正电荷,Q带负电荷
    D.P带负电荷,Q带正电荷
    [解析] 对P、Q整体进行受力分析可知,在水平方向上整体所受电场力为零,所以P、Q必带等量异种电荷,选项A、B错误;对P进行受力分析可知,匀强电场对它的电场力应水平向左,与Q对它的库仑力平衡,所以P带负电荷,Q带正电荷,选项D正确,C错误.
    [答案] D
    如图所示,一长为10 cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小为0.1 T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘.金属棒通过开关与一电动势为12 V的电池相连,电路总电阻为2 Ω.已知开关断开时两弹簧的伸长量为0.5 cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3 cm.重力加速度大小取10 m/s2.判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量.

    解析:依题意,开关闭合后,电流方向从b到a,由左手定则可知,金属棒所受的安培力方向竖直向下.
    开关断开时,两弹簧各自相对于其原长伸长了Δl1=0.5 cm.由胡克定律和力的平衡条件得
    2kΔl1=mg ①
    式中,m为金属棒的质量,k是弹簧的劲度系数,g是重力加速度的大小.
    开关闭合后,金属棒所受安培力的大小为
    F=IBL ②
    式中,I是回路电流,L是金属棒的长度.两弹簧各自再伸长了Δl2=0.3 cm,由胡克定律和力的平衡条件得
    2k(Δl1+Δl2)=mg+F ③
    由欧姆定律有E=IR ④
    式中,E是电池的电动势,R是电路总电阻.
    联立①②③④式,并代入题给数据得m=0.01 kg.
    答案:方向竖直向下 0.01 kg

    一、单项选择题
    1.在粗糙水平面上放着一个三角形木块abc,在它的两个粗糙斜面上分别放有质量为m1和m2的两个物体,m1>m2,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=m1gcos θ1,FN2=m2gcos θ2
    F1=m1gsin θ1,F2=m2gsin θ2

    它们的水平分力的大小(如图所示)分别为
    FN1x=FN1sin θ1=m1gcos θ1sin θ1
    FN2x=FN2sin θ2=m2gcos θ2sin θ2
    F1x=F1cos θ1=m1gcos θ1sin θ1
    F2x=F2cos θ2=m2gcos θ2sin θ2
    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
    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=mgsin 30°+μmgcos 30°,解得m=150 kg,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=mgsin θ+Ff;当 F 取最小值 F2时,Ff沿斜面向上,由平衡条件得 F2=mgsin θ-Ff,联立两式可求出最大静摩擦力Ff=,选项 C 正确.FN=mgcos θ,F1+F2=2mgsin θ,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80 cm 的两点上,弹性绳的原长也为80 cm.将一钩码挂在弹性绳的中点,平衡时弹性绳的总长度为100 cm;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.86 cm B.92 cm
    C.98 cm D.104 cm
    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sin θ=,对钩码(设其重力为G)静止时受力分析,得G=2kcos θ;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=92 cm,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.m
    C.m D.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Fcos 60°=μ(mg-Fsin 60°),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mg
    B.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cos θ=,正弦值sin θ=,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,2Fcos α=mg,所以F=,设绳子总长为L,两杆间距离为s,由几何关系L1sin α+L2sin α=s,得sin α==,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,cos α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20 N,则下列说法中正确的是(g=10 m/s2)(  )

    A.重物 A 的质量为2 kg
    B.桌面对 B 物体的摩擦力大小为 10 N
    C.重物 C 的质量为1 kg
    D.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2Tcos 30°=F,故T==20 N,由于T=mAg,故mA=2 kg,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:Tcos 30°=Fb,Fb=10 N,Tsin 30°=FC=mCg,故 mC=1 kg,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)==(cos β-tan αsin β),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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