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文档介绍
【物理】2020高考二轮复习专题练专题1力与物体的平衡(解析版)
第一部分 专题复习训练 课时作业一 力与物体的平衡 一、选择题 1.(2019年山东省实验中学高三二模)如图1所示,将某均匀长方体锯成A、B两块后,在水平桌面上并放在一起,现用水平力F推B,使A、B整体保持长方体沿F方向匀速运动,则( ) 图1 A.A在水平方向受到三个力的作用,且合力为零 B.A在水平方向受到五个力的作用,且合力为零 C.A对B的作用力方向与A、B接触面垂直 D.B对A的弹力大于桌面对A的摩擦力 解析:对A受力分析,如图2所示,在水平方向上受B对A的弹力,桌面的滑动摩擦力,B对A的静摩擦力,在三个力的作用下处于平衡,受力如图,故A正确,B错误.B对A的弹力和静摩擦力的合力与桌面的滑动摩擦力等值反向,与F的方向相同;根据牛顿第三定律可知,A对B的作用力方向与F的方向相反,不与A、B接触面垂直,故C错误.因为B对A的弹力与B对A的摩擦力垂直,二者的合力等于桌面对A的摩擦力,所以B对A的弹力小于桌面对A的摩擦力,故D错误. 图2 答案:A 2.(2019年湖北省重点学校协作体冲刺模拟)如图3所示,静止在水平地面上倾角为θ斜面光滑的斜面体上,有一斜劈A,A的上表面水平且放有一斜劈B,B的上表面上有一物块C,A、B、C一起沿斜面匀加速下滑,已知A、B、C的质量均为m,重力加速度为g,下列说法正确的是( ) 图3 A.A的上表面可以是光滑的 B.C可能只受两个力作用 C.A加速度大小为gcosθ D.斜面体受到地面的摩擦力为零 解析:对B、C整体受力分析,受重力、支持力,而B、C沿斜面匀加速下滑,整体的合力沿斜面向下,所以A、B间摩擦力不为零,A错误;对ABC整体分析,由于斜面体斜面光滑,所以整体的加速度为a=gsinθ,如果B的上表面是光滑的,倾角也为θ,则C 的加速度也为a=gsinθ,此时只受重力和B给的支持力,B正确,C错误;因为ABC整体对斜面体有个斜向右下的作用力,该力可分解为一个水平向右的分力,而斜面体处于静止状态,故斜面体受地面的摩擦力水平向左,D错误. 答案:B 3.(2019年郑州市二模)如图4所示,物体P、Q可视为点电荷,电荷量相同.倾角为θ、质量为M的斜面体放在粗糙水平面上.将质量为m的物体P放在粗糙的斜面体上.当物体Q放在与P等高(PQ连线水平)且与物体P相距为r的右侧位置时,P静止且受斜面体的摩擦力为0,斜面体保持静止,静电力常量为k,则下列说法正确的是( ) 图4 A.P、Q所带电荷量为 B.P对斜面体的压力为0 C.斜面体受到地面的摩擦力为0 D.斜面体对地面的压力为(M+m)g 解析:以P为研究对象,受力分析如图5所示,受到重力mg、斜面体的支持力FN和库仑力F,由平衡条件得: 图5 F=mgtanθ FN= 根据库仑定律得:F=k 联立解得:q=r 由牛顿第三定律得P对斜面体的压力为:FN′=FN=,故A、B错误. 图6 以斜面体和P整体为研究对象受力如图6所示,由平衡条件得地面对斜面体的摩擦力为Ff=F,地面对斜面体的支持力为FN1=(M+m)g,根据牛顿第三定律得斜面体受到地面的摩擦力为F,斜面体对地面的压力为FN1′=FN1=(M+m)g.故C错误,D正确. 答案:D 4.(2019年保定模拟)(多选)如图7所示,在倾角为θ的粗糙斜面上固定一个与斜面垂直的光滑挡板,圆柱体A放在半圆柱体B上,A、B两圆柱体横截面半径相等.现对B 施加一个沿斜面向上的拉力使其沿斜面向上缓慢移动,直到A、B彻底分开.该过程中( ) 图7 A.A对挡板的压力先减小再增大 B.A对B的压力逐渐减小 C.B受到的摩擦力保持不变 D.B受到拉力逐渐减小 解析:先以A、B为整体,受力分析如图8所示,受力得N1与f不变,以A为研究对象,如图9所示,B对A的支持力N与竖直夹角变大,N增大,则N2增大,F+N2=f,f不变,∴F减小,故选C、D. 答案:CD 5.如图10所示,上表面为四分之一光滑圆弧的物体A静止在粗糙的水平地面上,一小物块B从圆弧底端受到水平外力F的作用缓慢沿圆弧向上移动一小段距离,在此过程,A始终处于静止状态.下列说法正确的是( ) 图10 A.水平外力F保持不变 B.地面对A的摩擦力逐渐增大 C.A对B的支持力逐渐减小 D.地面对A的支持力逐渐减小 解析:设A对B的支持力与竖直方向的夹角为θ,对B由平衡条件知,水平外力F=mgtanθ、支持力FN1=,B沿圆弧上移,夹角θ变大,则水平外力F和支持力FN1均增大,选项A、C错误;对A、B整体,地面对A的摩擦力Ff=F,随水平外力F增大而增大,地面对A的支持力FN2=(M+m)g保持不变,选项B正确,D错误. 答案:B 6.(2019年珠海一中模拟)如图11所示,水平固定且倾角为37°的光滑斜面上有两个质量均为m=1 kg的小球A、B,它们用劲度系数为k=200 N/m的轻质弹簧连接,弹簧的原长为l0=20 cm,现对B施加一水平向左的推力F,使A、B均在斜面上以加速度a=4 m/s2向上做匀加速运动,此时弹簧的长度l和推力F的大小分别为(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10 m/s2)( ) 图11 A.0.15 m,25 N B.0.25 m,25 N C.0.15 m,12.5 N D.0.25 m,12.5 N 解析:以整体为研究对象,受力分析如图12所示,沿斜面方向有:Fcos37°-2mgsin37°=2ma,以A为研究对象,沿斜面方向有: 图12 kx-mgsin37°=ma,x=l-l0,解得F=25 N,l=0.25 m,故B正确,A、C、D错误. 答案:B 7.(多选)如图13所示,一根L形轻杆OAB用铰链固定在天花板上,且OA与AB相互垂直,在A点下方用一根轻质细线悬挂重力为G的物体.现在B点施加拉力F,使轻杆的OA段由竖直向下的位置缓慢转到偏离竖直方向60°角的位置.若拉力F始终沿AB方向,则在变化过 程中( ) 图13 A.拉力F逐渐增大 B.轻杆OA段中的作用力不断增大 C.铰链对轻杆OAB的作用力不断减小 D.轻杆OA段中的最小作用力为 图14 解析:由题意知拉力F与OA始终垂直,且A点在重力G、拉力F和轻杆作用力F′的作用下平衡,故此三力可构成一个封闭的矢量三角形,如图14所示,由正弦定理,==(0<θ≤60°),θ↑,F↑F′↓,θ=60°,F′=最小. 答案:AC 8.在粗糙水平地面上放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与光滑竖直墙之间放另一截面也为半圆的光滑柱状物体B,整个装置处于静止状态,截面如图15所示.设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的作用力为F3.在B上加一物体C,整个装置仍保持静止,则( ) 图15 A.F1保持不变,F3增大 B.F1增大,F3保持不变 C.F2增大,F3增大 D.F2增大,F3保持不变 解析:未放上C时,以B为研究对象,受力分析如图16甲所示,由平衡条件得,墙对B的作用力F1=GBtanα,当放上C时,F1增大.A对B的作用力F2′=,F1增大,则F2′增大,由牛顿第三定律知F2′=F2,即F2也增大.再以整体为研究对象,受力分析如图16乙所示,则放上C前,地面对A的支持力N=GA+GB,放上C后变为GA+GB+GC,即N增大,地面对A的摩擦力f=F1,且F3为N与f的合力,所以F3增大,故C正确. 图16 答案:C 9.(多选)某些农村一大家人过春节时常用简易灶做菜,如图17甲、乙所示,将一个球形铁锅用三个不计重力的小石块支起用柴火烧菜,铁锅边缘水平,小石块成正三角形放在水平灶台上,石块到铁锅球心的连线与竖直方向的夹角均为30°,已知铁锅与菜的总质量为9 kg,不计铁锅与石块间的摩擦,重力加速度g取10 m/s2,下列说法正确的是( ) 图17 A.灶台对每个石块的作用力均竖直向上 B.灶台受到每个石块的压力大小为30 N C.每个石块与铁锅之间的弹力大小为20 N D.灶台对每个石块的摩擦力大小为10 N 解析:灶台对石块有竖直向上的支持力和水平方向的摩擦力作用,故灶台对每个石块的作用力的方向不是竖直向上,选项A错误;铁锅和石块竖直方向对灶台的压力等于铁锅所受的重力,故灶台受到每个石块的压力大小等于mg=×9×10 N=30 N,选项B正确;对铁锅由平衡条件可得:3FNcos30°=mg,解得:FN=20 N,选项C正确;Ff=FNsin30°=10 N,即灶台对每个石块的摩擦力大小为10 N,选项D错误. 答案:BC 10.(2019年山东省青岛能力测试)(多选)如图18所示,弹性轻绳一端固定于O点,另一端连有一质量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( ) 图18 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:以小球b为研究对象,分析受力,作出受力图如图19甲所示,由于力F方向不确定,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;以小球ab为研究对象,分析受力,作出力图如图19乙, 甲 乙 图19 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=2mgsin30°=mg,故C正确,A、D错误. 答案:BC 11.(2019年四川省物理三诊试卷)如图20所示,a、b两细绳一端系着质量为m的小球,另一端系在竖直放置的圆环上,小球位于圆环的中心,开始时绳a水平,绳b倾斜.现将圆环在竖直平面内顺时针缓慢地向右滚动至绳b水平,在此过程中( ) 图20 A.a上的张力逐渐增大,b上的张力逐渐增大 B.a上的张力逐渐减小,b上的张力逐渐减小 C.a上的张力逐渐减小,b上的张力逐渐增大 D.a上的张力逐渐增大,b上的张力逐渐减小 解析: 图21 设小球的重力为G,圆环沿顺时针方向转动过程中b绳与竖直方向的夹角为θ,a和b的拉力大小分别为T1、T2.小球的位置保持不动,受力保持平衡,由平衡条件可知,两绳拉力的合力不变,小球受到的重力G和T1、T2组成一个闭合的三角形.由几何知识得知,T1、T2的夹角β不变,由正弦定理得==,在θ≤90°的范围内,θ变大故T1变大,T2变小.故D正确. 答案:D 12.(2019年山东省维坊市高三三模)(多选)如图22所示, 将质量为m的小球用橡皮筋悬挂在竖直墙的O点,小球静止在M点,N为O点正下方一点,ON间的距离等于橡皮筋原长,在N点固定一铁钉,铁钉位于橡皮筋右侧.现对小球施加拉力F,使小球沿以MN为直径的圆弧缓慢向N运动,P为圆弧上的点,角PNM为60°.橡皮筋始终在弹性限度内,不计一切摩擦,重力加速度为g,则( ) 图22 A.在P点橡皮筋弹力大小为mg 图23 B.在P点时拉力F大小为mg C.小球在M向N运动的过程中拉力F的方向始终跟橡皮筋垂直 D.小球在M向N运动的过程中拉力F先变大后变小 解析:由题意知k2R=mg.小球在圆弧上任意一点A时,橡皮筋拉力F1=k2Rcosθ=mgcosθ,恰等于重力在F1方向上的分力mgcosθ,由力的平衡条件知F必然与重力的另一分力平衡,故拉力F应与橡皮筋始终垂直,小球在P点时,F1=k2Rcos60°=mgcos60°=mg.拉力F=mgsin60°=mg;小球在由M沿圆弧移到N时,F=mgsinθ,θ变大,F逐渐变大.故本题正确选项为A、C. 答案:AC 二、解答题 图24 13.质量为M,倾角为θ的木楔在水平面上保持静止,质量为m的木块刚好可以在木楔上表面匀速下滑,现在用与木楔上表面成α角的力F拉着木块匀速上滑,如图24所示.重力加速度为g. (1)当α为多大时,拉力F有最小值?最小值为多少? (2)当拉力F最小时,水平面对木楔的摩擦力为多大? 图25 解:(1)木块刚好可以沿木楔上表面匀速下滑时, 则有mgsinθ=μmgcosθ 可得μ=tanθ 用力F拉着木块匀速上滑,受力分析如图25所示,有 Fcosα=mgsinθ+Ff FN+Fsinα=mgcosθ 又Ff=μFN 图26 联立解得F= 所以,当α=θ时,F有最小值, 为Fmin=mgsin2θ. (2)对木块和木楔整体受力分析如图26所示, 由平衡条件可得Ff′=Fcos(θ+α) 当拉力F最小时, Ff′=Fmincos 2θ=mgsin4θ. 14.(2019年第三次全国大联考)如图27所示,两个相同的正三棱柱A、B紧靠着静止于水平地面上,三棱柱的中间有一个半径为R的光滑圆柱C,A、B的质量均为m,A、B与地面间的动摩擦因数为μ,C的质量为2m.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g. 图27 (1)三者均静止时A对C的支持力为多大? (2)若A、B能保持不动,μ应该满足什么条件? (3)若C受到经过其轴线竖直向下的外力而能够缓慢下降到地面,求该过程中摩擦力对A做的功. 图28 解:(1)圆柱C受力平衡2FNcos60°=2mg 解得FN=2mg (2)如图28所示,A受力平衡F地=FNcos60°+mg=2mg,f=FNsin60°=mg 因为f≤μF地,所以μ≥ (3)C缓慢下降的同时A、B也缓慢且对称地向左右分开 A的受力依然为4个,但除了重力之外的其他力的大小发生改变,f也成为了滑动摩擦力 A受力平衡知F地′=FN′cos60°+mg;f′=FN′sin60°=μF地′ 解得f′= 解有意义,即要求-μ>0,与本题第(2)问不矛盾 由几何关系知: 当C下落到地面时,A向左移动的水平距离为x=R 所以摩擦力的功W=-f′x=-查看更多