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    新高考物理一轮复习讲义 第2章 专题强化3 动态平衡问题 平衡中的临界、极值问题(2份打包,原卷版+教师版)
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    新高考物理一轮复习讲义 第2章 专题强化3 动态平衡问题 平衡中的临界、极值问题(2份打包,原卷版+教师版)

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    这是一份新高考物理一轮复习讲义 第2章 专题强化3 动态平衡问题 平衡中的临界、极值问题(2份打包,原卷版+教师版),文件包含新高考物理一轮复习讲义第2章专题强化3动态平衡问题平衡中的临界极值问题教师版doc、新高考物理一轮复习讲义第2章专题强化3动态平衡问题平衡中的临界极值问题原卷版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共20页, 欢迎下载使用。

    题型一 动态平衡问题
    1.动态平衡是指物体的受力状态缓慢发生变化,但在变化过程中,每一个状态均可视为平衡状态.
    2.做题流程
    eq \a(受力,分析)eq \(――――――――→,\s\up7(化“动”为“静”))eq \a\al(画不同状态下的平衡,图构造矢量三角形)eq \(――――――――→,\s\up7(“静”中求“动”))
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\(――――→,\s\up7(定性分析))根据矢量三角形边长关系确定矢量的大小变化,\(――――→,\s\up7(定量计算))\b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(三角函数关系,正弦定理,相似三角形))→找关系求极值))
    3.常用方法
    (1)图解法
    此法常用于定性分析三力平衡问题中,已知一个力是恒力、另一个力方向不变的情况.
    (2)解析法
    对研究对象进行受力分析,画出受力示意图,根据物体的平衡条件列方程或根据相似三角形、正弦定理,得到因变量与自变量的函数表达式(通常为三角函数关系),最后根据自变量的变化确定因变量的变化.
    考向1 “一力恒定,另一力方向不变”的动态平衡问题
    1.一个力恒定,另一个力始终与恒定的力垂直,三力可构成直角三角形,可作不同状态下的直角三角形,分析力的大小变化,如图甲所示.
    2.一力恒定,另一力与恒定的力不垂直但方向不变,作出不同状态下的矢量三角形,确定力大小的变化,在变化过程中恒力之外的两力垂直时,会有极值出现,如图乙所示.
    例1 (多选)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,已知A物体的半径为球B的半径的3倍,球B所受的重力为G,整个装置处于静止状态.设墙壁对B的支持力为F1,A对B的支持力为F2,若把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态,则F1、F2的变化情况分别是( )
    A.F1减小 B.F1增大
    C.F2增大 D.F2减小
    答案 AD
    解析 以球B为研究对象,受力分析如图所示,可得出F1=Gtan θ,F2=eq \f(G,cs θ),当A向右移动少许后,θ减小,则F1减小,F2减小,故A、D正确.
    例2 (多选)如图所示,在倾角为α的斜面上,放一质量为m的小球,小球和斜面及挡板间均无摩擦,当挡板绕O点逆时针缓慢地转向水平位置的过程中( )
    A.斜面对球的支持力逐渐增大
    B.斜面对球的支持力逐渐减小
    C.挡板对小球的弹力先减小后增大
    D.挡板对小球的弹力先增大后减小
    答案 BC
    解析 对小球受力分析知,小球受到重力mg、斜面的支持力FN1和挡板的弹力FN2,如图,当挡板绕O点逆时针缓慢地转向水平位置的过程中,小球所受的合力为零,根据平衡条件得知,FN1和FN2的合力与重力mg大小相等、方向相反,作出小球在三个不同位置力的受力分析图,由图看出,斜面对小球的支持力FN1逐渐减小,挡板对小球的弹力FN2先减小后增大,当FN1和FN2垂直时,弹力FN2最小,故选项B、C正确,A、D错误.
    考向2 “一力恒定,另两力方向均变化”的动态平衡问题
    1.一力恒定(如重力),其他二力的方向均变化,但二力分别与绳子、两物体重心连线方向等平行,即三力构成的矢量三角形与绳长、半径、高度等实际几何三角形相似,则对应边比值相等.
    基本矢量图,如图所示
    基本关系式:eq \f(mg,H)=eq \f(FN,R)=eq \f(FT,L)
    例3 (2023·宁夏银川一中检测)如图所示,质量分布均匀的细棒中心为O点,O1为光滑铰链,O2为光滑定滑轮,且O2在O1正上方,细绳跨过O2与O连接,水平外力F作用于细绳的一端.用FN表示铰链对杆的作用力,现在水平外力F作用下,θ从eq \f(π,2)缓慢减小到0的过程中,下列说法正确的是( )
    A.F逐渐变小,FN大小不变
    B.F逐渐变小,FN逐渐变大
    C.F先变小再变大,FN逐渐变小
    D.F先变小再变大,FN逐渐变大
    答案 A
    解析 受力分析如图所示,力三角形与几何三角形(△O2OO1)相似,则有eq \f(G,O2O1)=eq \f(FN,OO1)=eq \f(F,OO2),因为O2O1、OO1长度不变,故FN大小不变,OO2长度变短,故F变小,故A正确,B、C、D错误.
    2.一力恒定,另外两力方向一直变化,但两力的夹角不变,作出不同状态的矢量三角形,利用两力夹角不变,结合正弦定理列式求解,也可以作出动态圆,恒力为圆的一条弦,根据不同位置判断各力的大小变化.
    基本矢量图,如图所示
    例4 (多选)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(α>eq \f(π,2)).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
    答案 AD
    解析 以重物为研究对象分析受力情况,受重力mg、OM绳上拉力F2、MN上拉力F1,由题意知,三个力的合力始终为零,矢量三角形如图所示,F1、F2的夹角不变,在F2转至水平的过程中,矢量三角形在同一外接圆上,由图可知,MN上的张力F1逐渐增大,OM上的张力F2先增大后减小,所以A、D正确,B、C错误.
    一力恒定,另外两力方向均变化时常采用的方法有相似三角形、正弦定理或利用两力夹角不变作出动态圆,恒力为圆的一条弦,根据不同位置判断各力的大小变化.
    考向3 “活结”的动态分析
    如图所示,“活结”两端绳子拉力相等,因结点所受水平分力相等,FTsin θ1=FTsin θ2,故θ1=θ2=θ3,根据几何关系可知,sin θ=eq \f(d,L1+L2)=eq \f(d,L),若两杆间距离d不变,则上下移动绳子结点,θ不变,若两杆距离d减小,则θ减小,2FTcs θ=mg,FT=eq \f(mg,2cs θ)也减小.
    例5 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( )
    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 对滑轮受力分析如图甲所示,由于跨过滑轮的绳子拉力一定相等,即F1=F2,由几何关系易知绳子拉力方向与竖直方向夹角相等,设为θ,可知
    F1=F2=eq \f(mg,2cs θ)①
    如图乙所示,设绳长为L,由几何关系得sin θ=eq \f(d,L)②
    其中d为两端点间的水平距离,由B点向C点移动过程中,d先变大后不变,因此θ先变大后不变,由①式可知绳中拉力先变大后不变,故A正确.
    题型二 平衡中的临界、极值问题
    1.临界问题
    当某物理量变化时,会引起其他几个物理量的变化,从而使物体所处的平衡状态“恰好出现”或“恰好不出现”,在问题的描述中常用“刚好”“恰能”“恰好”等.临界问题常见的种类:
    (1)由静止到运动,摩擦力达到最大静摩擦力.
    (2)绳子恰好绷紧,拉力F=0.
    (3)刚好离开接触面,支持力FN=0.
    2.极值问题
    平衡中的极值问题,一般指在力的变化过程中的最大值和最小值问题.
    3.解题方法
    (1)极限法:首先要正确地进行受力分析和变化过程分析,找出平衡的临界点和极值点;临界条件必须在变化中去寻找,不能停留在一个状态来研究临界问题,而要把某个物理量推向极端,即极大和极小.
    (2)数学分析法:通过对问题的分析,根据物体的平衡条件写出物理量之间的函数关系(或画出函数图像),用数学方法求极值(如求二次函数极值、公式极值、三角函数极值).
    (3)物理分析方法:根据物体的平衡条件,作出力的矢量图,通过对物理过程的分析,利用平行四边形定则进行动态分析,确定最大值与最小值.
    例6 如图所示,物体的质量为m=5 kg,两根轻细绳AB和AC的一端固定于竖直墙上,另一端系于物体上(∠BAC=θ=60°),在物体上另施加一个方向与水平线也成θ角的拉力F,若要使两绳都能伸直,求拉力F的大小范围.(g取10 m/s2)
    答案 eq \f(50\r(3),3) N≤F≤eq \f(100,3) eq \r(3) N
    解析 设AB绳的拉力为F1,AC绳的拉力为F2,对物体受力分析,由平衡条件有
    Fcs θ-F2-F1cs θ=0,
    Fsin θ+F1sin θ-mg=0,
    可得F=eq \f(mg,sin θ)-F1,F=eq \f(F2,2cs θ)+eq \f(mg,2sin θ).
    若要使两绳都能伸直,则有F1≥0,F2≥0,
    则F的最大值Fmax=eq \f(mg,sin θ)=eq \f(100,3)eq \r(3) N,
    F的最小值Fmin=eq \f(mg,2sin θ)=eq \f(50,3)eq \r(3) N,
    即拉力F的大小范围为eq \f(50\r(3),3) N≤F≤eq \f(100,3)eq \r(3) N.
    例7 如图所示,质量m=5.2 kg的金属块放在水平地面上,在斜向右上的拉力F作用下,向右以v0=2.0 m/s的速度做匀速直线运动.已知金属块与地面间的动摩擦因数μ=0.2,g=10 m/s2.求所需拉力F的最小值.
    答案 2eq \r(26) N
    解析 设拉力与水平方向夹角为θ,根据平衡条件有Fcs θ=μ(mg-Fsin θ),整理得cs θ+μsin θ=eq \f(μmg,F),eq \r(1+μ2)sin(α+θ)=eq \f(μmg,F)(其中sin α=eq \f(1,\r(1+μ2))),当θ=eq \f(π,2)-α时F最小,故所需拉力F的最小值Fmin=eq \f(μmg,\r(1+μ2))=2eq \r(26) N.
    课时精练
    1.如图所示,在水平放置的木棒上的M、N两点,系着一根不可伸长的柔软轻绳,绳上套有一光滑小金属环.现将木棒绕其左端逆时针缓慢转动一个小角度,则关于轻绳对M、N两点的拉力F1、F2的变化情况,下列判断正确的是( )
    A.F1和F2都变大 B.F1变大,F2变小
    C.F1和F2都变小 D.F1变小,F2变大
    答案 C
    解析 由于是一根不可伸长的柔软轻绳,所以绳子的拉力大小相等.木棒绕其左端逆时针缓慢转动一个小角度后,绳子之间的夹角变小,绳对小金属环的合力大小等于小金属环的重力大小,保持不变,所以绳子上的拉力变小,选项C正确,A、B、D错误.
    2.(2023·山东烟台市高三模拟)如图所示,用一个质量不计的网兜把足球挂在光滑竖直墙壁上的A点,足球与墙壁的接触点为B.若只增大悬绳的长度,足球始终保持静止状态,关于悬绳对球的拉力F和墙壁对球的支持力FN,下列说法正确的是( )
    A.F和FN都增大 B.F增大,FN减小
    C.F减小,FN增大 D.F和FN的合力不变
    答案 D
    解析 对球受力分析,由平衡条件得悬绳对球的拉力满足Fcs θ=mg,墙壁对球的支持力满足tan θ=eq \f(FN,mg),所以当增大悬绳的长度时,夹角θ减小,则由几何关系知cs θ增大,tan θ减小,所以F和FN都减小,故A、B、C错误;因为足球始终保持静止状态,所以F和FN的合力始终与mg等大反向,故D正确.
    3.如图所示,轻绳PQ能承受的最大张力为80 N,现用它悬挂一质量为4 kg的物体,然后在轻绳的中点O施加一水平向左的力F,使中点O缓慢向左移动,已知重力加速度g=10 m/s2,则当轻绳断裂瞬间,绳的PO段与竖直方向的夹角为( )
    A.30° B.45°
    C.53° D.60°
    答案 D
    解析 设当轻绳断裂瞬间,绳的PO段与竖直方向的夹角为θ,由平衡条件可得cs θ=eq \f(mg,FTm)=eq \f(40 N,80 N)=eq \f(1,2),解得θ=60°,D正确.
    4.(2023·广东汕尾市高三月考)新疆是我国最大的产棉区,在新疆超出70%棉田都是通过机械自动化采收,自动采棉机能够在采摘棉花的同时将棉花打包成圆柱形棉包,通过采棉机后侧可以旋转的支架平稳将其放下,放下棉包的过程可以简化为如图所示模型,质量为m的棉包放在“V”型挡板上,两板间夹角为120°固定不变,“V”型挡板可绕P轴在竖直面内转动.初始时BP板水平,在使BP板逆时针缓慢转动60°的过程中,忽略“V”型挡板对棉包的摩擦力,下列说法正确的是( )
    A.BP板水平时,棉包受到两个力的作用
    B.当BP板转过60°,AP板水平时,棉包受到三个力的作用
    C.当BP板转过30°时,棉包对AP板和BP板的作用力大小不相等
    D.在转动过程中棉包对BP板的压力不变
    答案 A
    解析 BP板水平时或AP板水平时棉包都只受到重力和支持力两个力作用,故A正确,B错误;当BP板转过30°时,两板与水平方向夹角相等,由对称性知,棉包对AP板和BP板的作用力大小相等,故C错误;在转动过程中棉包对BP板的压力减小,故D错误.
    5.(多选)(2023·湖南岳阳市十四中高三检测)如图所示,水平面和竖直面构成的垂直墙角处有一个截面为半圆的光滑柱体,用细线拉住的小球静止靠在半圆柱体的P点(P点靠近底端).通过细线将小球从P点缓慢向上拉至半圆柱体的最高点,细线方向始终保持与半圆相切.此过程中( )
    A.细线对小球的拉力逐渐减小
    B.圆柱体对小球的支持力逐渐减小
    C.水平地面对圆柱体的支持力逐渐减小
    D.圆柱体对竖直墙面的压力先增大后减小
    答案 AD
    解析 对小球进行受力分析,如图所示
    根据平衡条件有FN1=mgcs θ,FT=mgsin θ,当细线将小球从P点缓慢向上拉至半圆柱体的最高点过程中,θ逐渐减小,则细线对小球的拉力FT逐渐减小,圆柱体对小球的支持力FN1逐渐增大,A正确,B错误;
    对圆柱体与小球整体分析,如图所示,根据平衡条件有FN3=FTcs θ=eq \f(1,2)mgsin 2θ,FTsin θ+FN2=(M+m)g,当细线将小球从P点缓慢向上拉至半圆柱体的最高点过程中,θ在0~eq \f(π,2)范围内变化,θ逐渐减小,故FN2逐渐增大,FN3先增大后减小,C错误、D正确.
    6.(2023·宁夏六盘山高级中学模拟)如图所示,某健身者右手拉着抓把沿图示位置B水平缓慢移动到位置A,不计绳子质量,忽略绳子和重物与所有构件间的摩擦,A、B、重物共面,则重物上升过程中( )
    A.绳子的拉力逐渐增大
    B.该健身者所受合力逐渐减小
    C.该健身者对地面的压力逐渐减小
    D.该健身者对地面的摩擦力逐渐增大
    答案 D
    解析 由题意可知,重物和健身者一直处于动态平衡状态,由平衡条件可知,健身者所受合力等于零,绳上的拉力大小不变,其大小等于重物的重力mg,A、B错误;对健身者受力分析,如图所示,由平衡条件可知,在竖直方向,则有FTsin θ+FN=Mg,又有FT=mg,可得FN=Mg-mgsin θ,在水平方向,则有FTcs θ=Ff,当从B水平缓慢移到A时,θ角逐渐变小,地面对健身者的支持力逐渐变大,地面对健身者的摩擦力逐渐变大,由牛顿第三定律可知,健身者对地面的压力逐渐增大,健身者对地面的摩擦力逐渐增大,C错误,D正确.
    7.(2023·云南昆明市检测)如图所示,两质量均为m的小球a、b(均可看成质点)固定在轻杆两端,用两条与轻杆等长的细线悬挂在O点,整个系统静止时,细线和轻杆构成正三角形,用力F缓慢拉动小球b,保持两细线绷紧,最终使连接a球的细线竖直,重力加速度大小为g,则连接a球的细线竖直时,力F的最小值是( )
    A.eq \f(1,2)mg B.eq \f(\r(3),2)mg
    C.mg D.eq \r(3)mg
    答案 B
    解析 末状态时,左边小球a在最低点,细线Oa处于竖直方向,小球a处于平衡状态,合外力沿水平方向的分量为零,则此时轻杆上的弹力为零,故右侧小球b受到重力、细线Ob的拉力和力F作用处于平衡状态,如图所示,由几何关系可知,当拉力F方向与Ob垂直时拉力F最小,可得最小拉力Fmin=mgsin 60°=eq \f(\r(3),2)mg,选项B正确,A、C、D错误.
    8.如图所示为一简易起重装置,AC是上端带有滑轮的固定支架,BC为质量不计的轻杆,杆的一端C用铰链固定在支架上,另一端B悬挂一个质量为m的重物,并用钢丝绳跨过滑轮A连接在卷扬机上.开始时,杆BC与AC的夹角∠BCA>90°,现使∠BCA缓慢变小,直到∠BCA=30°(不计一切阻力).在此过程中,杆BC所产生的弹力( )
    A.大小不变 B.逐渐增大
    C.先增大后减小 D.先减小后增大
    答案 A
    解析 以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图如图,根据平衡条件知,F、FN的合力F合与G大小相等、方向相反.
    根据三角形相似得eq \f(F合,AC)=eq \f(F,AB)=eq \f(FN,BC),又F合=G,
    得F=eq \f(AB,AC) G,FN=eq \f(BC,AC) G
    ∠BCA缓慢变小的过程中,AB变小,而AC、BC不变,则F变小,FN不变,故杆BC所产生的弹力大小不变,故选A.
    9.(2023·河北邯郸市模拟)如图所示,置于水平地面的木板上安装有竖直杆,在杆上A、B两点间安装长为2d的轻绳,两竖直杆间距为d.A、B两点间的高度差为eq \f(d,2),现有带光滑轻质钩子、质量为m的物体钩住轻绳且处于平衡状态,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
    A.开始平衡时轻绳的张力大小为mg
    B.开始平衡时轻绳的张力大小为eq \f(\r(3)mg,3)
    C.若将绳子的A端沿竖直杆上移,绳子拉力将变大
    D.若将木板绕水平轴CD缓慢向纸面外旋转,轻绳的张力先增大后减小
    答案 B
    解析 设结点左侧绳长为l1,结点右侧绳长为l2,有l1cs θ1+l2cs θ2=d,由水平方向受力平衡,有FTcs θ1=FTcs θ2,有cs θ1=cs θ2=eq \f(d,2d)=eq \f(1,2),竖直方向受力平衡,有2FTsin θ1=mg,解得FT=eq \f(\r(3)mg,3),A错误,B正确;将绳子的A端沿竖直杆上移或将木板绕水平轴CD缓慢向纸面外旋转,由A、B中分析可知,由于A、B两点的水平间距不变,左右两部分与水平方向夹角不变,所以绳子拉力大小不变,C、D错误.
    10.(2023·河北唐山市模拟)北方农村秋冬季节常用金属丝网围成圆柱形粮仓储存玉米棒,某粮仓由于玉米棒装的不匀称而发生倾斜现象,为避免倾倒,在左侧用木棍支撑,如图所示.若支撑点距水平地面的高度为eq \r(3) m,木棍与水平地面间的动摩擦因数为eq \f(\r(3),3),木棍重力不计,粮仓对木棍的作用力沿木棍方向,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,为使木棍下端不发生侧滑,则木棍的长度最大为( )
    A.1.5 m B.eq \r(3) m
    C.2 m D.2eq \r(3) m
    答案 C
    解析 设木棍与水平方向夹角为θ,木棍长度为L,粮仓对木棍的作用力大小为F,则为使木棍下端一定不发生侧滑,由平衡条件有Fcs θ≤μFsin θ,由几何知识有tan θ=eq \f(h,\r(L2-h2)),两式联立解得L≤2 m,即木棍的长度最大为2 m,故A、B、D错误,C正确.
    11.(多选)如图所示,一光滑的轻滑轮用细绳OO′悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂质量为m的物块A,另一端系一位于固定光滑斜面上且质量为2m的物块B,斜面倾角θ=45°,外力F沿斜面向上拉物块B,使物块B由滑轮正下方位置缓慢运动到和滑轮等高的位置,则( )
    A.细绳OO′的拉力先减小后增大
    B.细绳对物块B的拉力大小不变
    C.斜面对物块B的支持力先减小后增大
    D.外力F逐渐变大
    答案 BCD
    解析 由题可知,物块缓慢移动,整体处于动态平衡状态,则绳OO′的拉力大小等于下面绳对A的拉力和绳对B的拉力的合力大小,由于绳对A的拉力和绳对B的拉力大小相等,都等于A物块的重力的大小,但是由于B物块上移,导致二者之间的夹角变大,则根据平行四边形定则可知合力变小,即绳OO′的拉力逐渐减小,故A错误,B正确;对物块B受力分析如图所示,当物块B上移时,α先减小后增大,在垂直斜面方向根据平衡条件可知,斜面对物块B的支持力先减小后增大,在沿斜面方向根据平衡条件可知,外力F逐渐变大,故C、D正确.
    12.(2020·山东卷·8)如图所示,一轻质光滑定滑轮固定在倾斜木板上,质量分别为m和2m的物块A、B,通过不可伸长的轻绳跨过滑轮连接,A、B间的接触面和轻绳均与木板平行.A与B间、B与木板间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.当木板与水平面的夹角为45°时,物块A、B刚好要滑动,则μ的值为( )
    A.eq \f(1,3) B.eq \f(1,4) C.eq \f(1,5) D.eq \f(1,6)
    答案 C
    解析 A、B刚要滑动时受力平衡,受力如图所示.
    对A:FT=mgsin 45°+μmgcs 45°
    对B:2mgsin 45°=FT+3μmgcs 45°+μmgcs 45°
    整理得,μ=eq \f(1,5),选项C正确.
    13.(多选)如图,倾角为30°的斜面体放置于粗糙水平地面上,物块A通过跨过光滑定滑轮的柔软轻绳与小球B连接,O点为轻绳与定滑轮的接触点.初始时,小球B在水平向右的拉力F作用下,使轻绳OB段与水平拉力F的夹角θ=120°,整个系统处于静止状态.现将小球向右上方缓慢拉起,并保持夹角θ不变,从初始到轻绳OB段水平的过程中,斜面体与物块A均保持静止不动,则在此过程中( )
    A.拉力F逐渐增大
    B.轻绳上的张力先增大后减小
    C.地面对斜面体的支持力逐渐增大
    D.地面对斜面体的摩擦力先增大后减小
    答案 AD
    解析 小球B受重力mg、轻绳OB的拉力FT和拉力F,由题意可知,三个力的合力始终为零,矢量三角形如图所示,在FT转至水平的过程中,轻绳OB的拉力FT逐渐减小,拉力F逐渐增大,故选项A正确,B错误;整体(含斜面体,物块A和小球B)受向下的重力、向上的支持力、向左的摩擦力以及拉力四个力的作用,根据对小球的受力分析可知,拉力F的竖直方向分力逐渐增大,水平方向分力先增大后减小,所以地面对斜面体的支持力逐渐减小,地面对斜面体的摩擦力先增大后减小,故选项C错误,D正确.
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