2019年度高考物理一輪復習 第二章 相互作用 專題強化二 受力分析 共點力的平衡學案.doc
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專題強化二 受力分析 共點力的平衡 專題解讀 1.本專題是本章重要知識和規(guī)律的綜合,特別是受力分析和平衡條件的應用更是高考的重點和熱點. 2.高考對本專題內(nèi)容的考查主要是在選擇題中作為一個考查點出現(xiàn),但近年在計算題中也作為一個力學或電學考點命題. 3.用到的相關(guān)知識有:受力分析,力的合成與分解,共點力的平衡條件,用到的主要方法有:整體法與隔離法、合成法、正交分解法等. 一、受力分析 1.把指定物體(研究對象)在特定的物理環(huán)境中受到的所有外力都找出來,并畫出受力示意圖的過程. 2.一般步驟 自測1 (多選)如圖1所示,水平地面上的物體A,在斜向上的拉力F的作用下,向右做勻速運動,則下列說法中正確的是( ) 圖1 A.物體A可能只受到三個力的作用 B.物體A一定受到四個力的作用 C.物體A受到的滑動摩擦力大小為Fcos θ D.物體A對水平面的壓力大小一定為Fsin θ 答案 BC 二、共點力的平衡 1.平衡狀態(tài) 物體處于靜止狀態(tài)或勻速直線運動狀態(tài). 2.平衡條件 F合=0或者. 如圖2甲和乙所示,小球靜止不動,物塊勻速運動. 圖2 則小球F合=0; 物塊Fx=0,F(xiàn)y=0. 3.平衡條件的推論 (1)二力平衡:如果物體在兩個共點力的作用下處于平衡狀態(tài),這兩個力必定大小相等,方向相反. (2)三力平衡:如果物體在三個共點力的作用下處于平衡狀態(tài),其中任何一個力與另外兩個力的合力大小相等,方向相反,并且這三個力的矢量可以形成一個封閉的矢量三角形. (3)多力平衡:如果物體在多個共點力的作用下處于平衡狀態(tài),其中任何一個力與另外幾個力的合力大小相等,方向相反. 自測2 如圖3所示,一個質(zhì)量為m的小物體靜止在固定的、半徑為R的半圓形槽內(nèi),距內(nèi)槽最低點高為處,則它受到的摩擦力大小為( ) 圖3 A.mg B.mg C.(1-)mg D.mg 答案 B 解析 對物體受力分析如圖,由平衡條件可得: mgsin θ=Ff,F(xiàn)N=mgcos θ,sin θ==,F(xiàn)f=mg. 命題點一 受力分析 整體法與隔離法 的應用 1.高中物理主要研究的九種力 種類 大小 方向 重力 G=mg(不同高度、緯度、星球,g不同) 豎直向下 彈簧的彈力 F=kx(x為形變量) 沿彈簧軸線 靜摩擦力 0<Ff靜≤Ffmax 與相對運動趨勢方向相反 滑動摩擦力 Ff滑=μFN 與相對運動方向相反 萬有引力 F=G 沿質(zhì)點間的連線 庫侖力 F=k 沿點電荷間的連線 電場力 F電=qE 正(負)電荷與電場強度方向相同(相反) 安培力 F=BIL 當B∥I時,F(xiàn)=0 左手定則,安培力(洛倫茲力)的方向總是垂直于B與I(B與v)決定的平面 洛倫茲力 F洛=qvB 當B∥v時,F(xiàn)洛=0 2.整體法與隔離法 整體法 隔離法 概念 將加速度相同的幾個物體作為一個整體來分析的方法 將研究對象與周圍物體分隔開的方法 選用原則 研究系統(tǒng)外的物體對系統(tǒng)整體的作用力或系統(tǒng)整體的加速度 研究系統(tǒng)內(nèi)物體之間的相互作用力 例1 如圖4所示,物塊A放在直角三角形斜面體B上面,B放在彈簧上面并緊挨著豎直墻壁,初始時A、B靜止,現(xiàn)用力F沿斜面向上推A,但A、B仍未動.則施力F后,下列說法正確的是( ) 圖4 A.A、B之間的摩擦力一定變大 B.B與墻面間的彈力可能不變 C.B與墻之間可能沒有摩擦力 D.彈簧彈力一定不變 答案 D 解析 對A分析,開始受重力、B對A的支持力和靜摩擦力平衡,當施加F后,仍然處于靜止狀態(tài),開始A所受的靜摩擦力大小為mAgsin θ,若F=2mAgsin θ,則A、B之間的摩擦力大小不變,故A錯誤;以A、B整體為研究對象,開始時B與墻面的彈力為零,后來施加F后,彈力為Fcos θ,B錯誤;對A、B整體分析,由于A、B不動,彈簧的形變量不變,則彈簧的彈力不變,開始彈簧的彈力等于A、B的總重力,施加F后,彈簧的彈力不變,總重力不變,根據(jù)平衡知,則B與墻之間一定有摩擦力,故C錯誤,D正確. 例2 如圖5所示,甲、乙兩個小球的質(zhì)量均為m,兩球間用細線連接,甲球用細線懸掛在天花板上.現(xiàn)分別用大小相等的力F水平向左、向右拉兩球,平衡時細線都被拉緊.則平衡時兩球的可能位置是下列選項中的( ) 圖5 答案 A 解析 用整體法分析,把兩個小球看做一個整體,此整體受到的外力為豎直向下的重力2mg、水平向左的力F(甲受到的)、水平向右的力F(乙受到的)和細線1的拉力,兩水平力相互平衡,故細線1的拉力一定與重力2mg等大反向,即細線1一定豎直;再用隔離法,分析乙球受力的情況,乙球受到向下的重力mg、水平向右的拉力F、細線2的拉力F2.要使得乙球受力平衡,細線2必須向右傾斜.故A正確. 變式1 如圖6所示,兩段等長細線串接著兩個質(zhì)量相等的小球a、b,懸掛于O點.現(xiàn)在兩個小球上分別加上水平的外力,其中作用在b球上的力大小為F、作用在a球上的力大小為2F,則此裝置平衡時的位置可能是( ) 圖6 答案 A 解析 設(shè)每個球的質(zhì)量為m,Oa與ab和豎直方向的夾角分別為α、β. 以兩個小球組成的整體為研究對象,分析受力情況,如圖甲所示,根據(jù)平衡條件可知,Oa繩的方向不可能沿豎直方向,否則整體的合力不為零,不能保持平衡. 由平衡條件得:tan α=. 以b球為研究對象,分析受力情況,如圖乙所示,由平衡條件得:tan β=,則α<β,故A正確. 命題點二 動態(tài)平衡問題 1.動態(tài)平衡 動態(tài)平衡就是通過控制某一物理量,使物體的狀態(tài)發(fā)生緩慢的變化,但變化過程中的每一個狀態(tài)均可視為平衡狀態(tài),所以叫動態(tài)平衡. 2.常用方法 (1)平行四邊形定則法:但也要根據(jù)實際情況采用不同的方法,若出現(xiàn)直角三角形,常用三角函數(shù)表示合力與分力的關(guān)系. (2)圖解法:圖解法分析物體動態(tài)平衡問題時,一般是物體只受三個力作用,且其中一個力大小、方向均不變,另一個力的方向不變,第三個力大小、方向均變化. (3)矢量三角形法 ①若已知F合的方向、大小及一個分力F1的方向,則另一分力F2的最小值的條件為F1⊥F2; ②若已知F合的方向及一個分力F1的大小、方向,則另一分力F2的最小值的條件為F2⊥F合. 例3 (多選)(2017全國卷Ⅰ21)如圖7,柔軟輕繩ON的一端O固定,其中間某點M拴一重物,用手拉住繩的另一端N,初始時,OM豎直且MN被拉直,OM與MN之間的夾角為α(α>).現(xiàn)將重物向右上方緩慢拉起,并保持夾角α不變.在OM由豎直被拉到水平的過程中( ) 圖7 A.MN上的張力逐漸增大 B.MN上的張力先增大后減小 C.OM上的張力逐漸增大 D.OM上的張力先增大后減小 答案 AD 解析 以重物為研究對象,受重力mg、OM繩上拉力F2、MN上拉力F1,由題意知,三個力的合力始終為零,矢量三角形如圖所示,F(xiàn)1、F2的夾角為π-α不變,在F2轉(zhuǎn)至水平的過程中,矢量三角形在同一外接圓上,由圖可知,MN上的張力F1逐漸增大,OM上的張力F2先增大后減小,所以A、D正確,B、C錯誤. 變式2 (2017全國卷Ⅲ17)一根輕質(zhì)彈性繩的兩端分別固定在水平天花板上相距80 cm的兩點上,彈性繩的原長也為80 cm.將一鉤碼掛在彈性繩的中點,平衡時彈性繩的總長度為100 cm;再將彈性繩的兩端緩慢移至天花板上的同一點,則彈性繩的總長度變?yōu)?彈性繩的伸長始終處于彈性限度內(nèi))( ) A.86 cm B.92 cm C.98 cm D.104 cm 答案 B 解析 設(shè)彈性繩的勁度系數(shù)為k.掛鉤碼后,彈性繩兩端點移動前,繩的伸長量ΔL=100 cm-80 cm=20 cm,兩段繩的彈力F=kΔL,對鉤碼受力分析,如圖甲所示,sin α=,cos α=.根據(jù)共點力的平衡條件可得,鉤碼的重力為G=2kΔLcos α.將彈性繩的兩端緩慢移至天花板上的同一點時,受力圖如圖乙所示.設(shè)彈性繩伸長量為ΔL′,彈力為F′=kΔL′,鉤碼的重力為G=2kΔL′,聯(lián)立解得ΔL′=ΔL=12 cm.彈性繩的總長度變?yōu)長0+ΔL′=92 cm,故B正確,A、C、D錯誤. 甲 乙 例4 (多選)(2017天津理綜8)如圖8所示,輕質(zhì)不可伸長的晾衣繩兩端分別固定在豎直桿M、N上的a、b兩點,懸掛衣服的衣架掛鉤是光滑的,掛于繩上處于靜止狀態(tài).如果只人為改變一個條件,當衣架靜止時,下列說法正確的是( ) 圖8 A.繩的右端上移到b′,繩子拉力不變 B.將桿N向右移一些,繩子拉力變大 C.繩的兩端高度差越小,繩子拉力越小 D.若換掛質(zhì)量更大的衣服,則衣架懸掛點右移 答案 AB 解析 設(shè)兩桿間距離為d,繩長為l,Oa、Ob段長度分別為la和lb,則l=la+lb,兩部分繩子與豎直方向夾角分別為α和β,受力分析如圖所示.繩子中各部分張力相等,F(xiàn)Ta=FTb=FT,則α=β.滿足2FTcos α=mg,d=lasin α+lbsin α=lsin α,即sin α=,F(xiàn)T=,d和l均不變,則sin α為定值,α為定值,cos α為定值,繩子的拉力保持不變,故A正確,C錯誤;將桿N向右移一些,d增大,則sin α增大,cos α減小,繩子的拉力增大,故B正確;若換掛質(zhì)量更大的衣服,d和l均不變,繩中拉力增大,但衣服的位置不變,D錯誤. 變式3 (多選)如圖9所示,在固定好的水平和豎直的框架上,A、B兩點連接著一根繞過光滑的輕小滑輪的不可伸長的細繩,重物懸掛于滑輪下,處于靜止狀態(tài).若按照以下的方式緩慢移動細繩的端點,則下列判斷正確的是( ) 圖9 A.只將繩的左端移向A′點,拉力變小 B.只將繩的左端移向A′點,拉力不變 C.只將繩的右端移向B′點,拉力變小 D.只將繩的右端移向B′點,拉力變大 答案 BD 解析 設(shè)滑輪兩側(cè)繩子與豎直方向的夾角為α,繩子的長度為L,B點到墻壁的距離為s,根據(jù)幾何知識和對稱性,得:sin α= ① 以滑輪為研究對象,設(shè)繩子拉力大小為FT,根據(jù)平衡條件得:2FTcos α=mg, 得FT= ② 當只將繩的左端移向A′點,s和L均不變,則由②式知,F(xiàn)T不變,故A錯誤,B正確.當只將繩的右端移向B′點,s增加,而L不變,則由①式知,α增大,cos α減小,則由②式知,F(xiàn)T增大.故C錯誤,D正確.故選B、D. 命題點三 平衡中的臨界與極值問題 1.臨界問題 當某物理量變化時,會引起其他幾個物理量的變化,從而使物體所處的平衡狀態(tài)“恰好出現(xiàn)”或“恰好不出現(xiàn)”,在問題的描述中常用“剛好”、“剛能”、“恰好”等語言敘述. 2.極值問題 平衡物體的極值,一般指在力的變化過程中的最大值和最小值問題. 3.解決極值問題和臨界問題的方法 (1)極限法:首先要正確地進行受力分析和變化過程分析,找出平衡的臨界點和極值點;臨界條件必須在變化中去尋找,不能停留在一個狀態(tài)來研究臨界問題,而要把某個物理量推向極端,即極大和極小. (2)數(shù)學分析法:通過對問題的分析,依據(jù)物體的平衡條件寫出物理量之間的函數(shù)關(guān)系(畫出函數(shù)圖象),用數(shù)學方法求極值(如求二次函數(shù)極值、公式極值、三角函數(shù)極值). (3)物理分析方法:根據(jù)物體的平衡條件,作出力的矢量圖,通過對物理過程的分析,利用平行四邊形定則進行動態(tài)分析,確定最大值與最小值. 例5 如圖10所示,質(zhì)量為m的物體放在一固定斜面上,當斜面傾角為30時恰能沿斜面勻速下滑.對物體施加一大小為F水平向右的恒力,物體可沿斜面勻速向上滑行.設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,當斜面傾角增大并超過某一臨界角θ0時,不論水平恒力F多大,都不能使物體沿斜面向上滑行,試求: 圖10 (1)物體與斜面間的動摩擦因數(shù); (2)這一臨界角θ0的大小. 答案 (1) (2)60 解析 (1)如圖所示,未施加力F時,對物體受力分析,由平衡條件得mgsin 30=μmgcos 30 解得μ=tan 30= (2)設(shè)斜面傾角為α時,受力情況如圖所示,由平衡條件得: Fcos α=mgsin α+Ff′ FN′=mgcos α+Fsin α Ff′=μFN′ 解得F= 當cos α-μsin α=0,即tan α=時,F(xiàn)→∞,即“不論水平恒力F多大,都不能使物體沿斜面向上滑行”,此時,臨界角θ0=α=60. 變式4 (2017廣東汕頭二模)重力都為G的兩個小球A和B用三段輕繩如圖11所示連接后懸掛在O點上,O、B間的繩子長度是A、B間的繩子長度的2倍,將一個拉力F作用到小球B上,使三段輕繩都伸直且O、A間和A、B間的兩段繩子分別處于豎直和水平方向上,則拉力F的最小值為( ) 圖11 A.G B.G C.G D.G 答案 A 解析 對A球受力分析可知,因O、A間繩豎直,則A、B間繩上的拉力為0.對B球受力分析如圖所示,則可知當F與O、B間繩垂直時F最小,F(xiàn)min=Gsin θ,其中sin θ==,則Fmin=G,故A項正確. 變式5 (2017河北冀州2月模擬)如圖12所示,質(zhì)量為m(可以看成質(zhì)點)的小球P,用兩根輕繩OP和O′P在P點拴結(jié)后再分別系于豎直墻上相距0.4 m的O、O′兩點上,繩OP長0.5 m,繩O′P長0.3 m,今在小球上施加一方向與水平成θ=37角的拉力F,將小球緩慢拉起.繩O′P剛拉直時,OP繩拉力為FT1,繩OP剛松弛時,O′P繩拉力為FT2,則FT1∶FT2為(sin 37=0.6,cos 37=0.8)( ) 圖12 A.3∶4 B.4∶3 C.3∶5 D.4∶5 答案 C 解析 繩O′P剛拉直時,由幾何關(guān)系可知此時OP繩與豎直方向夾角為37,小球受力如圖甲,則FT1=mg.繩OP剛松弛時,小球受力如圖乙,則FT2=mg.則FT1∶FT2=3∶5,C選項正確. 1.如圖1所示,物體A在豎直向上的拉力F的作用下能靜止在斜面上,關(guān)于A受力的個數(shù),下列說法中正確的是( ) 圖1 A.A一定受兩個力作用 B.A一定受四個力作用 C.A可能受三個力作用 D.A受兩個力或者四個力作用 答案 D 解析 若拉力F大小等于物體的重力,則物體與斜面沒有相互作用力,所以物體就只受到兩個力作用;若拉力F小于物體的重力,則斜面對物體產(chǎn)生支持力和靜摩擦力,故物體應受到四個力作用. 2.(2018山西太原調(diào)研)如圖2所示,輕繩OA一端固定在天花板上,另一端系一光滑的圓環(huán),一根系著物體的輕繩穿過圓環(huán)后,另一端固定在墻上B點,且OB處于水平.現(xiàn)將A點緩慢沿天花板水平向右移動,且OB段的輕繩始終保持水平,則OA、OB段輕繩所受的拉力的大小FTA、FTB的變化情況是( ) 圖2 A.FTA增大,F(xiàn)TB不變 B.FTA、FTB均不變 C.FTA不變,F(xiàn)TB增大 D.FTA、FTB均減小 答案 B 解析 因為圓環(huán)光滑,則OC、OB段輕繩所受的拉力的大小FTC、FTB始終相等,且等于物體的重力.又OB段輕繩始終保持水平,OC段輕繩始終保持豎直,則A點緩慢右移,圓環(huán)也隨之右移,角θ不變,由平衡條件可知OA段繩上所受的拉力不變.故B項正確. 3.(2018河北唐山質(zhì)檢)光滑斜面上固定著一根剛性圓弧形細桿,小球通過輕繩與細桿相連,此時輕繩處于水平方向,球心恰位于圓弧形細桿的圓心處,如圖3所示.將懸點A緩慢沿桿向上移動,直到輕繩處于豎直方向,在這個過程中,輕繩的拉力( ) 圖3 A.逐漸增大 B.大小不變 C.先減小后增大 D.先增大后減小 答案 C 解析 當懸點A緩慢向上移動過程中,小球始終處于平衡狀態(tài),小球所受重力mg的大小和方向都不變,支持力的方向不變,對球進行受力分析如圖所示,由圖可知,拉力FT先減小后增大,C項正確. 4.如圖4所示,質(zhì)量為m的小球用水平輕質(zhì)彈簧系住,并用傾角θ=37的木板托住,小球處于靜止狀態(tài),彈簧處于壓縮狀態(tài),則( ) 圖4 A.小球受木板的摩擦力一定沿斜面向上 B.彈簧彈力不可能為mg C.小球可能受三個力作用 D.木板對小球的作用力有可能小于小球的重力mg 答案 C 解析 小球的受力分析如圖, 對于小球所受靜摩擦力的情況: 當mgsin 37>F彈cos 37時,小球受到沿斜面向上的靜摩擦力,當mgsin 37<F彈cos 37時,小球受到沿斜面向下的靜摩擦力,當mgsin 37=F彈cos 37時,小球不受靜摩擦力,且F彈=mgtan 37=mg,所以A、B錯誤,C正確;木板對小球的作用力的豎直分量等于mg,所以不可能小于mg,D錯誤. 5.(2017廣東六次聯(lián)考)一個質(zhì)量為3 kg的物體,被放置在傾角為α=30的固定光滑斜面上,在如圖5所示的甲、乙、丙三種情況下處于平衡狀態(tài)的是(g=10 m/s2)( ) 圖5 A.僅甲圖 B.僅乙圖 C.僅丙圖 D.甲、乙、丙圖 答案 B 6.(2017湖南長沙聯(lián)考)如圖6所示是一個力學平衡系統(tǒng),該系統(tǒng)由三條輕質(zhì)細繩將質(zhì)量均為m的兩個小球連接懸掛組成,小球直徑相比輕繩長度可以忽略,輕繩1與豎直方向的夾角為30,輕繩2與豎直方向的夾角大于45,輕繩3水平.當此系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)時,輕繩1、2、3的拉力分別為F1、F2、F3,比較三力的大小,下列結(jié)論正確的是( ) 圖6 A.F1<F3 B.F2<F3 C.F1>F2 D.F1<F2 答案 C 7.(多選)(2017江西南昌3月模擬)如圖7所示,靜止在粗糙水平面上的半徑為4R的半球的最高點A處有一根水平細線系著質(zhì)量為m、半徑為R的光滑小球.已知重力加速度為g.下列說法正確的是( ) 圖7 A.地面對半球的摩擦力的方向水平向右 B.細線對小球的拉力大小為mg C.保持小球的位置不變,將A點沿半球逐漸下移,半球?qū)π∏虻闹С至χ饾u減小 D.剪斷細線的瞬間,小球的加速度大小為0.6g 答案 BD 解析 以半球和小球整體為研究對象,整體處于平衡狀態(tài),不受摩擦力作用,A項錯誤.對小球受力分析如圖,拉力FTA=mgtan θ,由幾何關(guān)系可知tan θ=,則FTA=mg,B項正確.半球?qū)π∏虻闹С至N=,在A點下移時,θ增大,cos θ減小,則FN增大,C項錯誤.在剪斷細線的瞬間,細線對小球的拉力消失,小球在沿切線方向有mgsin θ=ma,其中sin θ=0.6,得a=0.6g,D項正確. 8.(多選)如圖8所示,光滑水平地面上有一直角三角形斜面體B靠在豎直墻壁上,物塊A放在斜面體B上,開始時A、B靜止.現(xiàn)用水平力F推A,A、B仍靜止,則此時A、B受力個數(shù)的組合可能是( ) 圖8 A.3個、5個 B.3個、3個 C.4個、5個 D.3個、4個 答案 CD 解析 先對A、B整體受力分析,A、B整體受推力、重力、地面的支持力、墻壁的彈力;再對物塊A受力分析,A受重力、推力、斜面體的支持力,可能還受到靜摩擦力,所以A可能受到3個或4個力,分析B的受力情況,B受到重力、墻壁的彈力、地面的支持力、A對B的壓力,可能還受到A對B的靜摩擦力,所以B可能受到4個或5個力,故C、D均正確. 9.如圖9所示,質(zhì)量為m的小球用細線拴住放在光滑斜面上,斜面足夠長,傾角為α的斜面體置于光滑水平面上,用水平力F推斜面體使斜面體緩慢地向左移動,小球沿斜面緩慢升高(細繩尚未到達平行于斜面的位置).在此過程中:( ) 圖9 A.繩對小球的拉力減小 B.斜面體對小球的支持力減小 C.水平推力F減小 D.地面對斜面體的支持力不變 答案 A 解析 對小球受力分析,如圖甲所示,斜面體左移會引起FT的方向及大小的變化而FN的方向不變,三力的合力為0,則形成閉合三角形,F(xiàn)T與FN相互垂直時FT最小,此時細線和斜面平行,則細線尚未到達平行于斜面的位置時,F(xiàn)T逐漸變小,F(xiàn)N逐漸變大,故選項A正確,B錯誤;對斜面體受力分析,如圖乙所示,根據(jù)平衡條件,有:F=FN′sin α=FNsin α,F(xiàn)N地=Mg+FN′cos α=Mg+FNcos α.由于FN增大,故支持力FN地和推力F均增大,故C、D錯誤. 10.(多選)如圖10所示,斜面體置于粗糙水平面上,斜面光滑.小球被輕質(zhì)細線系住放在斜面上.細線另一端跨過定滑輪,用力拉細線使小球沿斜面緩慢下移一小段距離,斜面體始終靜止.移動過程中( ) 圖10 A.細線對小球的拉力變大 B.斜面對小球的支持力變大 C.斜面對地面的壓力變大 D.地面對斜面的摩擦力變大 答案 BCD 解析 設(shè)小球和斜面體的質(zhì)量分別為m和M,細線和斜面的夾角為θ. 對小球受力分析,如圖甲所示,小球受到重力mg、斜面的支持力FN和細線的拉力FT,則由平衡條件得: 斜面方向:mgsin α=FTcos θ ① 垂直斜面方向:FN+FTsin θ=mgcos α ② 使小球沿斜面緩慢下移時,θ減小,其他量不變,由①式知,F(xiàn)T變小. 由②知,F(xiàn)N變大,故A錯誤,B正確; 對斜面體進行受力分析,如圖乙所示,斜面體受到重力Mg、地面的支持力FN地、地面的靜摩擦力Ff和小球的壓力FN′,由平衡條件得: Ff=FN′sin α,F(xiàn)N′=FN變大,F(xiàn)f變大 FN地=Mg+FN′cos α,F(xiàn)N′=FN變大,F(xiàn)N地變大,根據(jù)牛頓第三定律得,斜面體對地面的壓力也變大,故C、D正確. 11.如圖11所示,物體A、B置于水平地面上,與地面間的動摩擦因數(shù)均為0.5,物體A、B用跨過光滑輕質(zhì)動滑輪的細繩相連,現(xiàn)用逐漸增大的力斜向上提動滑輪,某時刻拉A物體的繩子與水平面成53角,拉B物體的繩子與水平面成37角,A、B兩個物體仍處于平衡狀態(tài),此時若繼續(xù)增大向上的力,A、B兩個物體將同時開始運動,則A、B兩個物體的質(zhì)量之比為(認為最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,sin 37=0.6,cos 37=0.8,g=10 m/s2)( ) 圖11 A. B. C. D. 答案 B 解析 對A、B兩物體,由平衡條件得FTcos 53=μ(mAg-FTsin 53),F(xiàn)Tcos 37=μ(mBg-FTsin 37),解得=,選項A、C、D錯誤,選項B正確. 12.質(zhì)量為M的木楔傾角為θ,在水平面上保持靜止,當將一質(zhì)量為m的木塊放在木楔斜面上時,它正好勻速下滑.如果用與木楔斜面成α角的力F拉著木塊勻速上升,如圖12所示(已知木楔在整個過程中始終靜止). 圖12 (1)當α=θ時,拉力F有最小值,求此最小值; (2)當α=θ時,木楔對水平面的摩擦力是多大? 答案 (1)mgsin 2θ (2)mgsin 4θ 解析 (1)木塊在木楔斜面上勻速向下運動時,有 mgsin θ=μmgcos θ, 即μ=tan θ. 木塊在力F作用下沿斜面向上勻速運動,有 Fcos α=mgsin θ+Ff Fsin α+FN=mgcos θ Ff=μFN 解得F=== 則當α=θ時,F(xiàn)有最小值,F(xiàn)min=mgsin 2θ. (2)因為木塊及木楔均處于平衡狀態(tài),整體受到的地面摩擦力等于F的水平分力,即 Ff=Fcos (α+θ) 當α=θ時,F(xiàn)取最小值mgsin 2θ, Ffm=Fmincos 2θ=mgsin 2θcos 2θ=mgsin 4θ.- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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