2019年高考物理備考 優(yōu)生百日闖關(guān)系列 專題02 相互作用(含解析)

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1、專題02 相互作用 第一部分名師綜述 相互作用是整個高中物理力學(xué)問題的解題基礎(chǔ),很多類型題都需要受力分析,然后用力的合成與分解、共點力平衡方程解題,其中對重力、彈力、摩擦力的考查方式大多以選擇題的形式出現(xiàn),每個小題中一般包含幾個概念??疾槭芰Ψ治龅拿}方式一般是涉及多力平衡問題,可以用力的合成與分解求解,也可以根據(jù)平衡條件求解,考查方式一般以選擇題形式出現(xiàn),特別是平衡類連接體問題題設(shè)情景可能更加新穎。 第二部分精選試題 一、單選題 1.如圖所示,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,懸掛衣服的衣架鉤是光滑的,掛于繩上處于靜止?fàn)顟B(tài).如果只人為改變一個條件,當(dāng)衣

2、架靜止時,下列說法正確的是 A.繩的右端上移到b′,繩子拉力越大 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,則衣服架懸掛點右移 【答案】 B 【解析】 【詳解】 AC、如圖所示,由于是一條繩子,所以繩子的力應(yīng)該處處相等,所以繩子與水平方向的夾角也應(yīng)該是相等的, 假設(shè)繩子的總長為L,則x=Lcosθ,若MN之間的距離不變,根據(jù)公式可知夾角就不會變化,設(shè)繩子的拉力為T,根據(jù)平衡可知:2Tsinθ=mg,若夾角和質(zhì)量m不變,則繩子的拉力也不會改變,故AC錯; B、將桿N向右移一些,根據(jù)x=Lcosθ可知夾角變小

3、,再根據(jù)2Tsinθ=mg可知繩子拉力變大,故B對; D、繩長和兩桿間距離不變的情況下,角度就不會變化,所以掛的衣服的質(zhì)量不會影響懸掛點的移動,故D錯; 故選B 2.如圖所示,細繩一端固定在A點,跨過與A等高的光滑定滑輪B后在另一端懸掛一個沙桶Q?,F(xiàn)有另一個沙桶P通過光滑掛鉤掛在AB之間,穩(wěn)定后掛鉤下降至C點,∠ACB=120°,下列說法正確的是 A.若只增加Q桶的沙子,再次平衡后C點位置不變 B.若只增加P桶的沙子,再次平衡后C點位置不變 C.若在兩桶內(nèi)增加相同質(zhì)量的沙子,再次平衡后C點位置不變 D.若在兩桶內(nèi)增加相同質(zhì)量的沙子,再次平衡后沙桶Q位置上升 【答案】 C

4、 【解析】 【詳解】 A、B、對砂桶Q分析有FT=GQ,設(shè)兩繩的夾角為θ,對砂桶P的C點分析可知受三力而平衡,而C點為活結(jié)繩的點,兩側(cè)的繩張力相等,有2FTcosθ2=GP,聯(lián)立可知2GQcosθ2=GP,故增大Q的重力,夾角θ變大,C點上升;增大P的重力時,夾角θ變小,C點下降;故A,B均錯誤. C、由平衡知識2GQcosθ2=GP,而θ=120°,可得GP=GQ,故兩砂桶增多相同的質(zhì)量,P和Q的重力依然可以平衡,C點的位置不變;故C正確,D錯誤. 故選C. 【點睛】 掌握活結(jié)繩上的張力處處相等,三力平衡的處理方法,連體體的平衡對象的選擇. 3.如圖所示,帶有光滑豎直桿的三角

5、形斜劈固定在水平地面上,放置于斜劈上的光滑小球與套在豎直桿上的小滑塊用輕繩連接,開始時輕繩與斜劈平行?,F(xiàn)給小滑塊施加一個豎直向上的拉力,使小滑塊沿桿緩慢上升,整個過程中小球始終未脫離斜劈,則有 A.小球?qū)π迸膲毫Ρ3植蛔? B.輕繩對小球的拉力先減小后增大 C.豎直桿對小滑塊的彈力先增大再減小 D.對小滑塊施加的豎直向上的拉力逐漸增大 【答案】 D 【解析】 【詳解】 A、B、對小球受力分析,受重力、支持力和細線的拉力,如圖所示: 根據(jù)平衡條件可知,細線的拉力T增加,支持力N減小,根據(jù)牛頓第三定律,球?qū)π泵娴膲毫σ矞p?。还蔄、B錯誤。 C、D、對球和滑塊整體分析

6、,受重力、斜面的支持力N,桿的支持力N′,拉力F,如圖所示: 根據(jù)平衡條件,有:水平方向:N′=Nsinθ,豎直方向:F+Ncosθ=G,由于N減小,故N′減小,F(xiàn)增加;故C錯誤、D正確。 故選D。 【點睛】 本題考查共點力平衡條件的應(yīng)用,關(guān)鍵是正確選擇采用整體法和隔離法,靈活地選擇研究對象,然后根據(jù)平衡條件并結(jié)合圖示法和正交分解法分析即可。通常在分析外力對系統(tǒng)作用時,用整體法;在分析系統(tǒng)內(nèi)各物體之間的相互作用時,用隔離法。有時在解答一個問題時要多次選取研究對象,需要整體法與隔離法交叉使用。 4.最近,不少人喜歡踩著一種獨輪車,穿梭街頭。這種獨輪車全名叫電動平衡獨輪車,其中間是一

7、個窄窄的輪子,兩側(cè)各有一塊踏板。當(dāng)人站在踏板上向右運動時,可簡化為如圖甲、乙所示的模型。關(guān)于人在運動中踏板對人腳的摩擦力,下列說法正確的是 A.考慮空氣阻力,當(dāng)人以如圖甲所示的狀態(tài)向右勻速運動時,腳所受摩擦力向左 B.不計空氣阻力,當(dāng)人以如圖甲所示的狀態(tài)向右加速運動時,腳所受摩擦力向左 C.考慮空氣阻力,當(dāng)人以如圖乙所示的狀態(tài)向右勻速運動時,腳所受摩擦力可能為零 D.不計空氣阻力,當(dāng)人以如圖乙所示的狀態(tài)向右加速運動時,腳所受摩擦力不可能為零 【答案】 C 【解析】 【詳解】 考慮空氣阻力,當(dāng)人處如圖甲所示的狀態(tài)向右勻速運動時,根據(jù)平衡條件,則腳所受摩擦力為右,故A錯誤;

8、不計空氣阻力,當(dāng)人處如圖甲所示的狀態(tài)向右加速運動時,合力向右,即腳所受摩擦力向右,故B錯誤;當(dāng)考慮空氣阻力,當(dāng)人處如圖乙所示的狀態(tài)向右勻速運動時,根據(jù)平衡條件,則重力、支持力與空氣阻力處于平衡,則腳所受摩擦力可能為零,故C正確;當(dāng)不計空氣阻力,當(dāng)人處如圖乙所示的狀態(tài)向右加速運動時,根據(jù)牛頓第二定律,腳受到的重力與支持力提供加速度,那么腳所受摩擦力可能為零,故D錯誤;故選C。 【點睛】 此題考查根據(jù)不同的運動狀態(tài)來分析腳受到力的情況,掌握物體的平衡條件以及加速度與合外力的關(guān)系,注意人水平方向向右運動時空氣阻力的方向是水平向左的. 5.如圖所示為一簡易起重裝置,AC是上端帶有滑輪的固定支架B

9、C為質(zhì)量不計的輕桿,桿的一端C用較鏈固定在支架上,另一端B懸掛一個質(zhì)量為m的重物,并用鋼絲繩跨過滑輪A連接在卷揚機上.開始時,桿BC與AC的夾角∠BCA>90°,現(xiàn)使∠BCA緩緩變小,直到∠BCA=30°.在此過程中,桿BC所受的力(不計一切阻力)() A.逐漸增大 B.先減小后增大 C.大小不變 D.先增大后減小 【答案】 C 【解析】 以結(jié)點B為研究對象,分析受力情況,作出力的合成圖如圖,根據(jù)平衡條件則知,F(xiàn)、N的合力F合與G大小相等、方向相反。 根據(jù)三角形相似得:F合AC=FAB=NBC,又F合=G,得:F=ABBCG,N=BCACG,現(xiàn)使∠BCA緩慢變小的過

10、程中,AB變小,而AC、BC不變,則得到,F(xiàn)變小,N不變,所以繩子越來越不容易斷,作用在BC桿上的壓力大小不變;故選C。 【點睛】本題運用三角相似法研究動態(tài)平衡問題,直觀形象,也可以運用函數(shù)法分析研究. 6.如圖所示,質(zhì)量為M的斜面體放在粗糙的水平面上,物體A和B通過細線跨過定滑輪相連,不考慮滑輪的摩擦和質(zhì)量,斜面與A和B間都沒有摩擦,細線與斜面平行。在圖示情況下都靜止不動,細線的張力為T,斜面體對地面的壓力為N,斜面體與地面的摩擦力為f。如果將A和B位置對換且A和B都沒達地面上時;,斜面體依然靜止,細線的拉力為T1,斜面體對地面的壓力為N1,斜面體與地面的摩擦力為f1,那么() A

11、.T>T1,f1> f B.N1>N,T=T1 C.T1=T,f1不為零,f=0 D.N1=N,f1=f≠0 【答案】 C 【解析】由初始情景可加mA=mBsinα,mA>mB,互換位置后,,解得T1= mAg,a=g(1-sinα),B將加速下落,由超重和失重可知,N>N1;初始細度拉力T= mAg,互接位置后,T1=mAg,由質(zhì)點系的牛頓第二定律可得f=0,f1=mAax+M×0+mB×0=mAg(1-sinα)cosα≠0.故選C. 【點睛】本題涉及加速度不同的連接體問題,也可以采用整體法研究,可分豎直和水平兩個方向分別列式分析。 7.如圖所示,傾角為的斜面體c置于水平

12、地面上,小盒b置于斜面上,通過細繩跨過光滑的定滑輪與物體a連接,連接b的一段細繩與斜面平行,連接a的一段細繩豎直,a連接在豎直固定在地面的彈簧上,現(xiàn)在b盒內(nèi)緩慢加入適量砂粒,a、b、c始終位置保持不變,下列說法中正確的是() A.b對c的摩擦力可能先減小后增大 B.地面對c的支持力可能不變 C.c對地面的摩擦力方向始終向左 D.彈簧一定處于壓縮狀態(tài) 【答案】 A 【解析】A項:對b進行受力分析:重力G,支持力F,細線的拉力F,摩擦力f,開始時如果重力沿斜面向下的分力小于細線的拉力F,當(dāng)加入砂子時,即增大了重力,所以摩擦力先減小到零時,繼續(xù)加入砂子,摩擦力反向增大,故A正確;

13、 B、C項:對bc組成的系統(tǒng)受力分析可知,重力G,支持力F,細線的拉力,地面的摩擦力f,當(dāng)細線的拉力為零時,c對地面的摩擦力為零,故C錯誤,由于a、b、c始終位置保持不變,所以地面對c的支持力一定不變,故B錯誤; D項:由于不清楚a、b、c三物體及摩擦因素的大小關(guān)系,所以a受的拉力可能大于a的重力,也可小于a的重力,也可等于a的重力,所以彈簧不一定處于壓縮狀態(tài),故D錯誤。 8.如圖所示為兩光滑金屬導(dǎo)軌MNQ和GHP,其中MN和GH部分為豎直的半圓形導(dǎo)軌,NQ和HP部分為水平平行導(dǎo)軌,整個裝置置于方向豎直向上、磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場中。有兩個長均為l、質(zhì)量均為m、電阻均為R的導(dǎo)體棒垂

14、直導(dǎo)軌放置且始終與導(dǎo)軌接觸良好,其中導(dǎo)體棒ab在半圓形導(dǎo)軌上,導(dǎo)體棒cd在水平導(dǎo)軌上,當(dāng)恒力F作用在導(dǎo)體棒cd上使其做勻速運動時,導(dǎo)體棒ab恰好靜止,且距離半圓形導(dǎo)軌底部的高度為半圓形導(dǎo)軌半徑的一半,已知導(dǎo)軌間距離為l,重力加速度為g,導(dǎo)軌電阻不計,則() A.每根導(dǎo)軌對導(dǎo)體棒ab的支持力大小為2mg B.導(dǎo)體棒cd兩端的電壓大小為23mgRBl C.作用在導(dǎo)體棒cd上的恒力F的大小為3mg D.恒力F的功率為6m2g2RB2l2 【答案】 CD 【解析】 試題分析:對ab棒受力分析如圖所示: 則:FNsin300=mg,則:FN=2mg,每根導(dǎo)軌對導(dǎo)體棒ab的支持

15、力大小為mg,故選項A錯誤; FNcos300=FA=BBlv2Rl,則回路中電流為:I=Blv2R=3mgBl,導(dǎo)體棒cd兩端的電壓大小為U=IR=3mgBlR,故選項B錯誤;由于金屬棒ab勻速運動,則安培力等于拉力F,則F=BBlv2Rl=3mg,故選項C正確;由于BBlv2Rl=3mg,則金屬棒ab的速度為v=23mgRB2l2,則恒力F的功率為P=Fv=3mg·23mgRB2l2=6m2g2RB2l2,故選項D正確。 考點:導(dǎo)體切割磁感線時的感應(yīng)電動勢、焦耳定律 【名師點睛】本題是雙桿模型,解決本題的關(guān)鍵能夠正確受力分析,結(jié)合牛頓定律和動量守恒、能量守恒,進行研究。 9.如圖所

16、示,三角形傳送帶以1m/s的速度逆時針勻速轉(zhuǎn)動,兩邊的傳送帶長都是2 m,且與水平方向的夾角均為37°.現(xiàn)有兩個小物塊A、B從傳送帶頂端都以1 m/s的初速度沿傳送帶下滑,物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)都是0.5,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)下列說法正確的是 A.物塊A先到達傳送帶底端 B.物塊A、B同時到達傳送帶底端 C.傳送帶對物塊A、B均做負功 D.物塊A、B在傳送帶上的劃痕長度之比為1∶3 【答案】 BCD 【解析】 試題分析:AB都以1m/s的初速度沿傳送帶下滑,故傳送帶對兩物體的滑動摩擦力均沿斜面向上,大小也相等,故兩物體沿斜面

17、向下的加速度大小相同,滑到底端時位移大小相同,故時間相同,故A錯,B對;滑動摩擦力向上,位移向下,摩擦力做負功,故C正確;AB的摩擦力都是沿斜面向上的,AB滑下時的加速度相同,所以下滑到底端的時間相同,由s=v0t+at2,a=" gsinθ" –μgcosθ,得:t=1s,傳送帶在1s的位移是1m, A與皮帶是同向運動,A的劃痕是A對地位移(斜面長度)-在此時間內(nèi)皮帶的位移,即2-1=1m, B與皮帶是反向運動的,B的劃痕是A對地位移(斜面長度)+在此時間內(nèi)皮帶的位移,即2+1=3m.所以D正確,故本題選擇BCD。 考點:勻變速直線運動規(guī)律、牛頓第二定律、功 10.物塊A、B的質(zhì)量分別

18、為m和2m,用輕彈簧連接后放在光滑的水平面上。對B施加向右的水平拉力F,穩(wěn)定后A、B相對靜止地在水平面上運動,此時彈簧長度為;若撤去拉力F,換成大小仍為F的水平推力向右推A,穩(wěn)定后A、B相對靜止地在水平面上運動,此時彈簧長度為。則下列判斷正確的是( ) A.彈簧的原長為l1+l22 B.兩種情況下穩(wěn)定時彈簧的形變量相等 C.兩種情況下穩(wěn)定時兩物塊的加速度不相等 D.彈簧的勁度系數(shù)為Fl1-l2 【答案】 D 【解析】 以整體法為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律得知,兩種情況下加速度相等,而且加速度大小為a=F3m.設(shè)彈簧的原長為l0.根據(jù)牛頓第二定律得:第一種情況:對A:

19、k(l1-l0)=ma; 第二種情況:對A:k(l0-l2)=2ma ;由兩式解得,l0=2l1+l23,k=Fl1-l2,故AC錯誤,D正確.第一種情況彈簧的形變量為△l=l1-l0=13l1-23l2;第二種情況彈簧的形變量為△l=l0-l2=23l1-23l2;故B錯誤.故選D. 二、多選題 11.如圖所示,將一勁度系數(shù)為k的輕彈簧一端固定在內(nèi)壁光滑的半球形容器底部O′處(O為球心),彈簧另一端與質(zhì)量為m的小球相連,小球靜止于P點。已知容器半徑為R,與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ,OP與水平方向的夾角為θ=30°。下列說法正確的是 A.容器相對于水平面有向左運動的趨勢 B.

20、輕彈簧對小球的作用力大小為 mg C.容器對小球的作用力豎直向上 D.彈簧原長為R+mgk 【答案】 BD 【解析】 【分析】 對容器和小球整體研究,分析受力可求得半球形容器受到的摩擦力.對小球進行受力分析可知,小球受重力、支持力及彈簧的彈力而處于靜止,由共點力的平衡條件可求得小球受到的輕彈簧的彈力及小球受到的支持力,由胡克定律求出彈簧的壓縮量,即可求得原長. 【詳解】 由于容器和小球組成的系統(tǒng)處于平衡狀態(tài),容器相對于水平面沒有向左運動的趨勢,故A錯誤;容器對小球的作用力是彈力,指向球心O,故B正確;對小球受力分析,如圖所示 由θ=30°可知,支持力和彈簧的彈力之間的

21、夾角為120°,則由幾何關(guān)系可知,小球受到容器的支持力和彈簧對小球的彈力大小均為mg,故C錯誤;圖中彈簧長度為R,壓縮量為mgk,故原長為R+mgk,故D正確。故選BD。 【點睛】 本題考查共點力的平衡條件應(yīng)用,要注意明確共點力平衡問題重點在于正確選擇研究對象,本題運用隔離法和整體法兩種方法進行受力分析得出結(jié)論.同時注意幾何關(guān)系的正確應(yīng)用. 12.如圖所示,將質(zhì)量為m的滑塊放在傾角為θ的固定斜面上?;瑝K與斜面之間的動摩擦因數(shù)為μ。若滑塊與斜面之間的最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,重力加速度為g,下列判斷正確的是: A.將滑塊由靜止釋放,如果μ>tanθ,滑塊將下滑 B.用平行于

22、斜面向上的力拉滑塊向上勻速滑動,如果μ=tanθ,拉力大小應(yīng)是2mgsinθ C.若滑塊原來恰好處于靜止,再在滑塊上施加一豎直向下的恒力F,滑塊做加速運動 D.若滑塊原來勻速運動,再在滑塊上施加一豎直向下的恒力F,滑塊仍做勻速運動 【答案】 BD 【解析】 【分析】 物體的重力有兩個作用效果,使物體沿斜面下滑和使物體緊壓斜面,將重力正交分解后,當(dāng)重力的下滑分量大于滑動摩擦力時,物體加速下滑,當(dāng)重力的下滑分量小于最大靜摩擦力時,物體不能下滑,勻速下滑時,重力的下滑分量等于滑動摩擦力. 【詳解】 將滑塊由靜止釋放,如果滑塊將下滑,說明mgsinθ>μmgcosθ,得:μ

23、θ,故A錯誤;用平行于斜面向上的力拉滑塊向上勻速滑動,根據(jù)平衡條件,有:F-mgsinθ-μmmgcosθ=0,由題有:μ=tanθ,解得:F=2mgsinθ,故B正確;若滑塊原來恰好靜止,則有:mgsinθ=μmgcosθ,即:μ=tanθ,再加一豎直向下的恒力F,則沿斜面向下的分力為:mg+Fsinθ,而摩擦力的大小為μmg+Fcosθ,因μ=tanθ,故mg+Fsinθ=μmg+Fcosθ,即滑塊仍處于靜止?fàn)顟B(tài),故C錯誤;若滑塊原來勻速度,根據(jù)平衡條件得:mgsinθ=μmgcosθ,若加一豎直向下的恒力F,與C項同理分析可知,仍有:mg+Fsinθ=μmg+Fcosθ成立,故滑塊仍做勻

24、速運動,故D正確;故選BD。 【點睛】 本題關(guān)鍵將重力按照作用效果正交分解,然后求出最大靜摩擦力,結(jié)合共點力平衡條件討論即可. 13.如圖所示,不計質(zhì)量的光滑小滑輪用細繩懸掛于墻上的O點,跨過滑輪的細繩連接物塊A、B,A、B都處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)將物塊B移至C點后,A、B仍保持靜止,下列說法中正確的是:????(????? ) A.B與水平面間的摩擦力增大 B.繩子對B的拉力增大 C.懸于墻上的繩所受拉力不變 D.A、B靜止時,圖中α、β、θ三角始終相等 【答案】 AD 【解析】 試題分析:細繩的彈力F始終等于物塊A的重力,大小不變,B選項錯;物塊B與水平面間的摩擦力,

25、將物塊B移至C點,細繩與水平面的夾角γ變小,所以f變大,A正確;因拉A的繩子與拉B的繩子力相等,而拉滑輪的力與兩繩子的力的合力大小相等,故拉滑輪的力應(yīng)這兩繩子拉力的角平分線上,故α、β、θ三角始終相等,D正確;由于兩繩間夾角增大,而兩拉力不變,故懸于繩上的繩子的拉力將減小,故C錯誤。 考點:共點力平衡條件及應(yīng)用力的合成與分解 14.如圖所示,處于豎直平面內(nèi)的正六邊形金屬框架ABCDEF、可繞過C點且與平面垂直的水平軸自由轉(zhuǎn)動,該金屬框架的邊長為L,中心記為O,用兩根不可伸長、長度均為L的輕質(zhì)細線將質(zhì)量為m的金屬小球懸掛于框架的A、E兩個頂點并處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)令框架繞轉(zhuǎn)軸、沿順時針方向緩慢轉(zhuǎn)

26、過90°角,已知重力加速度為g,在包括初、末狀態(tài)的整個轉(zhuǎn)動過程中下列說法正確的是( ) A.細線OA中拉力最大值為mg B.細線OE中拉力最大值為23mg3 C.細線OA中拉力逐漸增大 D.細線OE中拉力逐漸減小 【答案】 BD 【解析】 對小球進行受力分析,如圖所示, Mg的對角始終為1200,設(shè)FTA的對角為α,F(xiàn)TE的對角為β,緩慢轉(zhuǎn)動過程中,小球始終受力平衡,由正弦定理得mgsin1200=FTAsinα=FTEsinβ,α角由1500減小到600,F(xiàn)TA先增大后減小,當(dāng)α=900時,F(xiàn)TA最大,最大值為23mg3,故A、C錯誤; β角由900增加到1

27、800,F(xiàn)TE減小到0,當(dāng)β=900時,F(xiàn)TE最大,最大值為23mg3,故B、D正確。 點晴:解決本題關(guān)鍵正確的受力分析,判斷出角度的變化,由正弦定理求解。 15.如圖所示,兩相同輕質(zhì)硬桿OO1、OO2可繞其兩端垂直紙面的水平軸O、O1、O2轉(zhuǎn)動,在O點懸掛一重物M,將兩個相同木塊m緊壓在豎直擋板上,此時整個系統(tǒng)保持靜止.Ff表示木塊與擋板間摩擦力的大小,F(xiàn)N表示木塊與擋板間正壓力的大?。魮醢彘g的距離稍許增大后,系統(tǒng)仍靜止且O1、O2始終等高,則( ?。? A.FN變小 B.FN變大 C.Ff不變 D.Ff變小 【答案】 BC 【解析】 先對三個物體以及支架整體受力分

28、析,受重力(2m+M)g,2個靜摩擦力,兩側(cè)墻壁對整體有一對支持力,根據(jù)平衡條件,有:2Ff=(M+2m)g,解得Ff=12(M+2m)g,故靜摩擦力不變,C對;D錯 將細線對O的拉力按照效果正交分解,如圖 設(shè)兩個桿夾角為θ,則有F1=F2=mg2cosθ2; 再將桿對滑塊m的推力F1按照效果分解,如圖 根據(jù)幾何關(guān)系,有Fx=F1sinθ2 故Fx=mg2cosθ2?sinθ2=mgtanθ22,若擋板間的距離稍許增大后,角θ變大,F(xiàn)x變大,故滑塊m對墻壁的壓力變大,即FN變大,故AD錯誤,BC正確; 故選:BC 16.甲、乙兩建筑工人用簡單機械裝置將工件從地面提升并運送

29、到樓頂。如圖所示,設(shè)當(dāng)重物提升到一定高度后,兩工人保持位置不動,甲通過緩慢釋放手中的繩子,使乙能夠用一始終水平的輕繩將工件緩慢向左拉動,最后工件運送至乙所在位置,完成工件的運送,設(shè)兩繩端始終在同一水平面上,蠅的重力及滑輪的摩擦不計,滑輪大小忽略不計,則在工件向左移動過程中() A.甲手中繩子上的拉力不斷破小 B.樓頂對甲的支持力不斷增大 C.樓頂對甲的摩擦力大于對乙的摩擦力 D.乙手中紹子上的拉力不斯增大 【答案】 CD 【解析】A、B、開始的時候繩子上的拉力大小是物體重力,后來就是重力和拉力的合力大小,如圖所示,由于三角形斜邊大于任意直角邊,所以繩子上的拉力增大了,對甲的

30、拉力也增大了,A、B錯誤; C、可用極端法,先分析乙在圖上位置,再分析乙在甲位置,所以在移動的過程中,樓頂對甲的摩擦力大于對乙的摩振力,C正確; D、繩子與滑輪夾角為θ,則有,當(dāng)θ角減小,則f增大,根據(jù)平衡條件可知乙手中繩子上的拉力不斷增大,D正確; 故選CD。 17.如圖所示,將兩塊光滑平板OA、OB固定連接,構(gòu)成頂角為60°的楔形槽,楔形槽內(nèi)放置一質(zhì)量為m的光滑小球,整個裝置保持靜止,OA板與水平面夾角為15°?,F(xiàn)使楔形槽繞O點順時針緩慢轉(zhuǎn)動至OA板豎直,重力加速度為g,則轉(zhuǎn)動過程中( ) A.OA板對小球的作用力一直在減小 B.OB板對小球的作用力一直在增大

31、 C.OA板對小球作用力的最大值為233 mg D.OB板對小球的作用力大小為mg時,OA板對小球的作用力大小也為mg 【答案】 BCD 【解析】 在轉(zhuǎn)動過程中,∠NANBG=60°恒定不變,為此可組成以NANB為直徑得圓,在轉(zhuǎn)動過程中弦NAG恒定不變,如圖所示: 當(dāng)B從開始位置轉(zhuǎn)動到豎直位置,即NB從1到2的過程中,NA在增大,NB也在增大;當(dāng)B從豎直位置繼續(xù)轉(zhuǎn)動到A在豎直位置,即NB從2到4的過程中,NA在減小,NB在增大;故整個過程OA板對小球的作用力先增大后減小,而B板對小球的作用力一直在增大,故A錯誤,B正確;當(dāng)B在豎直位置時OA板對小球作用力最大,此時的受力分析,

32、如圖所示: 根據(jù)平衡條件得:NA=mgsin60°=233G,故C正確;當(dāng)OC線豎直時,球處于靜止?fàn)顟B(tài),受力平衡,根據(jù)幾何關(guān)系可知,兩擋板對球的彈力大小相等,且夾角為120°,根據(jù)平衡條件得:N=mg,故D正確;故選BCD. 18.如圖所示,質(zhì)量為m的小球a、b之間用輕繩相連,小球a通過輕桿固定在左側(cè)豎直墻壁上,輕桿與豎直墻壁夾角為30°。現(xiàn)改變作用在小球b上的外力的大小和方向,輕繩與豎直方向的夾角保持60°不變,則 A.輕繩上的拉力一定小于mg B.外力F的最小值為32mg C.輕桿對小球a作用力的方向不變 D.輕桿對小球a的作用力最小值為mg 【答案】 BD 【

33、解析】 【分析】 分別以a與b為研究對象,結(jié)合共點力平衡的條件列式即可求出。 【詳解】 A、對b進行受力分析如圖,當(dāng)F的方向發(fā)生變化時,由圖可知,輕繩上的拉力可能小于mg,也可能大于mg,故A錯誤。 B、由b的受力圖可知,當(dāng)拉力F的方向與ab繩子垂直時,拉力F最小為:Fmin=mgsin60°=32mg,故B正確。 C、以a為研究對象,可知a受到重力、繩子ab對a的作用力以及桿對a的作用力處于平衡狀態(tài),由三個力平衡的特點可知,桿對a的作用力與a的重力、ab對a的拉力的合力大小相等,方向相反。a受到的重力大小方向都不變,繩對a的拉力方向不變,大小是變化的,所以a受到的重力與繩對a的拉

34、力的合力大小、方向都是變化的,所以桿對a的作用力大小、方向都是變化的,故C錯誤。 D、由b的受力分析可知,當(dāng)拉力F對b的拉力方向豎直向上時,拉力F與b的重力大小相等,方向相反,繩子ab此時的拉力等于0,此時a只受到重力和桿對a的作用力,此時桿對a的作用力最小,恰好等于a的重力,故D正確。 故選:B、D 【點睛】 本題有隱含的臨界問題,關(guān)鍵運用圖解法確定出F的范圍,得到F最小的條件,再由平衡條件進行求解. 19.如圖,在“研究共點力的合成”實驗中,彈簧秤A、B通過兩細繩把橡皮條上的結(jié)點拉到位置O,此時兩細繩間夾角小于90°。現(xiàn)保持彈簧秤A的示數(shù)不變而改變其方向使α角變小,為使結(jié)點仍

35、在位置O,調(diào)整彈簧秤B的拉力及β角的大小,則下列調(diào)整方法中不可行的是 A.增大B的拉力,增大β角 B.增大B的拉力,β角不變 C.增大B的拉力,減小β角 D.B的拉力大小不變,增大β角 【答案】 ABC 【解析】 由題意可知:保持O點位置不動,即合力大小方向不變,彈簧測力計A的讀數(shù)不變,拉力方向α角變小,只要符合該條件而且能夠做出平行四邊形即可, 由此可知ABC可以做出平行四邊形,故ACB正確,D錯誤; 故選ABC。 20.如圖所示,固定斜面c上放有兩個完全相同的物體a、b,兩物體間用一根細線連接,在細線的中點加一與斜面垂直的拉力F,使兩物體均處于靜止?fàn)顟B(tài).下列

36、說法正確的是(  ) A.c受到地面的摩擦力水平向右 B.a(chǎn)、b兩物體的受力個數(shù)一定相同 C.a(chǎn)、b兩物體對斜面的壓力相同 D.當(dāng)逐漸增大拉力F時,物體b受到斜面的摩擦力一定逐漸增大 【答案】 AC 【解析】A:對整體受力分析:整體受總重力、拉力F、地面對C的支持力、地面對C的水平向右摩擦力(如地面光滑,整體要相對地面向左運動);故A正確。 B:對b受力分析如圖,若繩子拉力T沿斜面向上的分量與重力沿斜面向下的分量相等,則fb=0,即b可能受三個力。 對a受力分析如圖,a必定會受到沿斜面向上的摩擦力,即a一定受四個力。故B錯誤。 C:物體a、b在垂直于斜面方向上受力

37、均平衡Na+Tsinθ=mgcosθ,Nb+Tsinθ=mgcosθ,則a、b兩物體受到斜面的支持力相等,根據(jù)牛頓第三定律,a、b兩物體對斜面的壓力相等。故C正確。 D:當(dāng)逐漸增大拉力F時,T逐漸增大,若繩子拉力T沿斜面向上的分量小于重力沿斜面向下的分量相等時,b受到沿斜面向上的摩擦力;若繩子拉力T沿斜面向上的分量等于重力沿斜面向下的分量相等時,b受到摩擦力為零;若繩子拉力T沿斜面向上的分量大于重力沿斜面向下的分量相等時,b受到沿斜面向下的摩擦力。當(dāng)逐漸增大拉力F時,物體b受到斜面的摩擦力可能先減小為零再反向增大。故D錯誤。 三、解答題 21.如圖所示,在傾角為θ的足夠長的斜面上,有

38、一個帶風(fēng)帆的滑板從靜止開始沿斜面下滑,滑板的總質(zhì)量為m,滑板與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ,滑板上的風(fēng)帆受到的空氣阻力與滑板下滑的速度成正比,即?f=kv?. (1)試求滑板下滑的最大速度vm的表達式; (2)若m=2 kg、θ=30°,?g取10 m/s2,滑塊從靜止開始沿斜面下滑的速度—時間圖象如圖乙所示,圖中斜線是t=0時刻的速度圖象的切線.由此求?μ?和?k?的值. 【答案】(1)mgk(sinθ-μcosθ) (2)0.23,3N/(m?s-1) 【解析】 【詳解】 (1)風(fēng)帆受力如下圖所示; 當(dāng)?mgsinθ=f1+f2?時,風(fēng)帆下滑的速度最大為?vm 則有:mg

39、sinθ=μmgcosθ+kvm vm=mgk(sinθ-μcosθ). (2)由圖象知t=0時風(fēng)帆下滑的加速度:a=3-01m/s2=3 m/s2 風(fēng)帆下滑過程中最大速度vm=2 m/s 當(dāng)t=0時,由牛頓第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma a=g(sinθ-μcosθ)=10×(0.5-32μ)=3 m/s2 解得?μ?=0.23 由mgsinθ=mgμcoθ+kvm 得:k?=mgvm(sinθ-μcosθ)=2×102×(0.5-0.23×32)N/(m·s?-1)=3 N/(m·s-1). 【點睛】 本題解題的關(guān)鍵在于正確進行受力分析,同時能正確理解圖

40、象的意義,根據(jù)物體的運動狀態(tài),則可由共點力的平衡條件求解. 22.如圖所示,放在粗糙的固定斜面上的物塊 A 和懸掛的物體 B 均處于靜止?fàn)顟B(tài).輕繩 AO 繞過光滑的定滑輪與輕彈簧的右端及輕繩 BO 的上端連接于 O 點,輕彈簧中軸線沿水平方向,輕繩的 OC 段與豎直方向的夾角θ=53°,斜面傾角α=37°,物塊 A 和 B 的質(zhì)量分別為mA=5kg ,mB=1.5kg,彈簧的勁度系數(shù) k=500N/m ,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度 g=10m/s2),求: (1)彈簧的伸長量 x; (2)物塊 A 受到的摩擦力. 【答案】(1)x=4cm;(2)5N,

41、沿斜面向上 【解析】 (1)對結(jié)點O受力分析如圖所示: 根據(jù)平衡條件,有:Tcosθ-mBg=0,Tsinθ-F=0,且:F=kx,解得:x=4cm; (2)設(shè)物體A所受摩擦力沿斜面向下,對物體A做受力分析如圖所示: 根據(jù)平衡條件,有:T﹣f﹣mAgsinα=0,解得:f=﹣5N,即物體A所受摩擦力大小為5N,方向沿斜面向上。 點睛:本題主要考查了平衡條件和胡克定律得直接應(yīng)用,要求同學(xué)們能選擇合適的研究對象并能正確對物體受力分析,注意正交分解法在解題中的應(yīng)用。 23.如圖所示,質(zhì)量m1=3kg的滑塊C(可視為質(zhì)點)放置于光滑的平臺上,與一處于自然長度的彈簧接觸但不相連,彈

42、簧另一端固定在豎直墻壁上.平臺右側(cè)的水平地面上緊靠平臺依次排放著兩塊木板A、B.已知木板A、B的長度均為L=5m,質(zhì)量均為m2=1.5kg,木板A、B上表面與平臺相平,木板A與平臺和木板B均接觸但不粘連.滑塊C與木板A、B間的動摩擦因數(shù)為μ1=0.3,木板A、B與地面間的動摩擦因數(shù)μ2=0.1.現(xiàn)用一水平向左的力作用于滑塊C上,將彈簧從原長開始緩慢地壓縮一段距離,然后將滑塊C由靜止釋放,當(dāng)滑塊C剛滑上木板A時,滑塊C的速度為7m/s.設(shè)最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,取g=10m/s2.求: (1)彈簧的最大彈性勢能; (2)滑塊C剛滑上木板A時,木板A、B及滑塊C的加速度; (3

43、)從滑塊C滑上木板A到整個系統(tǒng)停止運動所需的時間. 【答案】(1)73.5J:(2)3m/s2和1m/s2;(3)4s 【解析】試題分析:(1)EPmax==73.5J (2)設(shè)滑塊C在木塊A上滑動時,滑塊C的加速度為a1,木板A、B的加速度為a2.則:μ1m1g=m1a1, 解得:a1=3m/s2. μ1m1g﹣μ2(m1+2m2)g=2m2a2, 解得:a2=1m/s2. (3)設(shè)滑塊C在木板A上運動的時間為t1.則由: L=(v0t1﹣a1t12)-a2t12 解得:t1=1s或t1=2.5s(舍去) 設(shè)滑塊C離開木板A時的速度為vC,木板A、B的速度分別為vA和vB.

44、 vC=v0﹣a1t1=4m/s vA=vB=a2t1=1m/s 滑塊C在木板B上滑動時,滑塊C的加速度為a1,設(shè)B的加速度為a3. μ1m1g﹣μ2(m1+m2)g=m2a3; 解得:a3=3m/s2. 設(shè)經(jīng)過時間t2,B、C達到共同速度v,則有:v=vC﹣a1t2=vB+a3t2, 解得t2=0.5s,v=2.5m/s 從滑塊C滑上木板B到與木板B速度相同的過程中,滑塊C與木板B的相對位移為: △x==0.75m<5m 可知此過程中C未離開B,又因μ1>μ2,B、C共速后無相對運動,設(shè)B、C一起勻減速運動的加速度為a,運動時間為t3. μ2(m1+m2)g=(m1+m

45、2)a; a=1m/s2. 0=v﹣at3; t3=2.5s 則從滑塊C滑上木板A到整個系統(tǒng)停止運動所需的時間為: t=t1+t2+t3=4s 考點:牛頓第二定律的綜合應(yīng)用 24.如圖所示,豎直平面內(nèi)放一直角桿AOB,桿的水平部分粗糙,動摩擦因數(shù)μ=0.2,桿的豎直部分光滑.兩部分各有質(zhì)量均為1kg的小球A和B,A、B間用細繩相連,此時A、B處于靜止?fàn)顟B(tài),OA=3m,OB=4m.若用水平拉力F向右緩緩地拉A使之移動1m,則(重力加速度g=10m/s2). (1)該過程中A受到的摩擦力多大?拉力F做功多少? (2)若用20N的恒力拉A球也移動1m,此時A的速度達到2m/s,則

46、此過程中產(chǎn)生的內(nèi)能為多少? 【答案】(1)4N;14J (2)4.4J 【解析】試題分析:(1)對AB整體受力分析,受拉力F、重力G、支持力N、向左的摩擦力f和向右的彈力N1,如圖 根據(jù)共點力平衡條件,有 豎直方向:N=G1+G2 水平方向:F=f+N1 其中:f=μN 解得N=(m1+m2)g=20N f=μN=0.2×20N=4N 對整體在整個運動過程中運用動能定理列式,得到WF﹣fs﹣m2g?h=0 根據(jù)幾何關(guān)系,可知求B上升距離h=1m,故WF=fs+m2g?h=4×1+1×10×1=14J (2)根據(jù)功能關(guān)系知:FS=12mvA2+83mvB2+E內(nèi)+mgh

47、, 根據(jù)速度的分解與合成知B的速度為m/s 解得E內(nèi)=20×1﹣0.5×1×4﹣0.5×1×﹣1×10×1=4.4J 考點:物體的平衡;功能關(guān)系 【名師點睛】本題中拉力為變力,先對整體受力分析后根據(jù)共點力平衡條件得出摩擦力為恒力,然后根據(jù)動能定理求變力做功。 25.如圖,在金屬導(dǎo)軌MNC和PQD中,MN與PQ平行且間距為L=1 m,MNQP所在平面與水平面夾角α=37°.N、Q連線與MN垂直,M、P間接有阻值R=10 Ω的電阻.光滑直導(dǎo)軌NC和QD在同一水平面內(nèi),與NQ的夾角均為θ=53°.a(chǎn)b棒的初始位置在水平導(dǎo)軌上與NQ重合.ef棒垂直放在傾斜導(dǎo)軌上,與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為μ=0

48、.1,由導(dǎo)軌上的小立柱1和2阻擋而靜止.金屬棒ab和ef質(zhì)量均為m=0.5 kg,長均為L=1 m.空間有豎直方向、磁感應(yīng)強度B=2 T的勻強磁場(圖中未畫出).兩金屬棒與導(dǎo)軌保持良好接觸,ef棒的阻值R=10 Ω,不計所有導(dǎo)軌和ab棒的電阻.假設(shè)最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等.忽略感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場.若ab棒在拉力F的作用下,以垂直于NQ的速度v1=1 m/s在水平導(dǎo)軌上向右勻速運動,且運動過程中ef棒始終靜止(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8). (1)求金屬棒ab運動到x=0.3 m處時,經(jīng)過ab棒的電流大??; (2)推導(dǎo)金屬棒ab從NQ處運動

49、一段距離x過程中拉力F與x的關(guān)系式; (3)若ab棒以垂直于NQ的速度v2=2 m/s在水平導(dǎo)軌上向右勻速運動,在NQ位置時取走小立柱1和2,且運動過程中ef棒始終靜止.求此狀態(tài)下磁感應(yīng)強度B的最大值(此問結(jié)果可只保留一位有效數(shù)字). 【答案】(1)0.22A (2)F=0.8(1-1.5x)2 (3)4.79T;磁場方向可豎直向上,也可豎直向下。 【解析】 試題分析:(1)ab棒滑行距離為x時,ab棒在導(dǎo)軌間的棒長Lx=L-2xcotθ=1-1.5x 此時,ab棒產(chǎn)生的電動勢Ex=Bv1Lx 流過ab棒的電流Iab=ExR2=0.22A (2)拉力F與x的關(guān)系式F=BIab

50、Lx,代入數(shù)據(jù)得F=BIabLx=0.8(1-1.5x)2 (3)流過ef棒的電流Ief=ExR① ef棒所受安培力Fx=BIefL② 聯(lián)立①②,解得,F(xiàn)x=B2v2LR(L-2xcotθ)③ 由③式可得,F(xiàn)x在x=0和B為最大值Bm時有最大值F1 由題意知,ab棒所受安培力方向必水平向左,ef棒所受安培力方向必水平向右,使F1為最大值的受力分析如圖所示,圖中fm為最大靜摩擦力, 則有:F1cosα=mgsinα+μ(mgcosα+F1sinα)④ 聯(lián)立③④,代入數(shù)據(jù)得,Bm=1Lmg(sinα+μcosα)R(cosα-μsinα)v2=4.79T 考點:考查了導(dǎo)體切割磁

51、感線運動 【名師點睛】對電磁感應(yīng)電源的理解 (1)電源的正負極可用右手定則或楞次定律判定,要特別注意在內(nèi)電路中電流由負極到正極。 (2)電磁感應(yīng)電路中的電源與恒定電流的電路中的電源不同,前者是由于導(dǎo)體切割磁感線產(chǎn)生的,公式為E=BLv,其大小可能變化,變化情況可根據(jù)其運動情況判斷;而后者的電源電動勢在電路分析中認為是不變的。 (3)在電磁感應(yīng)電路中,相當(dāng)于電源的導(dǎo)體(或線圈)兩端的電壓與恒定電流的電路中電源兩端的電壓一樣,等于路端電壓,而不等于電動勢。(除非切割磁感線的導(dǎo)體或線圈電阻為零) 26.如圖所示,AB為光滑豎直桿,ACB為光滑直角軌道,C處有一小圓弧連接,可使小球順利轉(zhuǎn)彎(

52、即通過轉(zhuǎn)彎處不損失機械能)。一個套在桿上的小球(可視為質(zhì)點)自A點靜止釋放,分別沿AB軌道和ACB軌道運動,如果沿ACB軌道運動的時間是沿AB軌道運動時間的1.5倍,則AB與AC的夾角為多少? 【答案】 53º 【解析】試題分析:設(shè)AB長度為L,∠BAC=θ,則 AC=Lcosθ BC=Lsinθ 小球沿AB運動時間為t,有 小球沿AC運動時間為t1,有 mgcosθ=ma1 聯(lián)立解得t1= t 小球沿CB運動時間為t2,由題意知 t1+t2=1.5t 所以t2=0.5t 小球沿CB桿有 mgsinθ=ma2 聯(lián)立解得所以θ=53o 考點:牛頓

53、第二定律、勻變速直線運動。 27.如圖所示,兩平行金屬導(dǎo)軌間的距離L=0.4 m,金屬導(dǎo)軌所在的平面與水平面夾角θ=37°,在導(dǎo)軌所在空間內(nèi),分布著磁感應(yīng)強度B=0.5 T、方向垂直于導(dǎo)軌平面的勻強磁場。金屬導(dǎo)軌的一端接有電動勢E=6.0 V、內(nèi)阻r=0.5Ω的直流電源?,F(xiàn)把一個質(zhì)量m=0.05 kg的導(dǎo)體棒ab垂直放在金屬導(dǎo)軌上,導(dǎo)體棒靜止。導(dǎo)體棒與金屬導(dǎo)軌接觸的兩點間的電阻R0=2.5 Ω,金屬導(dǎo)軌電阻不計,g取10 m/s2。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求: (1)通過導(dǎo)體棒的電流大?。? (2)導(dǎo)體棒受到的安培力大??; (3)導(dǎo)體棒受到的摩擦力大小。 【

54、答案】(1)1.5 A(2)0.3 N(3)0.06 N 【解析】 試題分析:⑴導(dǎo)體棒、金屬導(dǎo)軌和直流電源構(gòu)成閉合電路,根據(jù)閉合電路歐姆定律有:I=ER+r=1.5A ⑵導(dǎo)體棒受到的安培力:F安=BIL=0.30N ⑶導(dǎo)體棒所受重力沿斜面向下的分力F1=" mg" sin37o=0.24N 由于F1小于安培力,故導(dǎo)體棒受沿斜面向下的摩擦力f,根據(jù)共點力平衡條件:mg sin37o+f=F安 解得:f =0.06N 考點:本題考查電磁感應(yīng)中的歐姆定律、物體的平衡等問題,意在考查學(xué)生的綜合分析能力。 28.如圖所示,物體A放在足夠長的木板B上,木板B靜止于水平面上.已知A的質(zhì)量mA

55、和B的質(zhì)量mB均為2.0 kg,A、B之間的動摩擦因數(shù)μ1=0.2,B與水平面之間的動摩擦因數(shù)μ2=0.1,最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小視為相等,重力加速度g取10 m/s2.若從t=0開始,木板B受F1=16 N的水平恒力作用,t=1 s時F1改為F2=4 N,方向不變,t=3 s時撤去F2.求: (1)木板B受F1=16 N的水平恒力作用時,A、B的加速度aA、aB各為多少? (2)從t=0開始,到A、B都靜止,A在B上相對B滑行的時間為多少? (3)請以縱坐標(biāo)表示A受到B的摩擦力FfA,橫坐標(biāo)表示運動時間t(從t=0開始,到A、B都靜止),取運動方向為正方向,在圖中畫出FfA-

56、t的關(guān)系圖線(以圖線評分,不必寫出分析和計算過程). 【答案】(1)aA=2m/s2,aB=4m/s2 (2)1.5s (3) 【解析】試題分析:(1)根據(jù)牛頓第二定律得 μ1mAg=mAaA aA=μ1g=0.2×10 m/s2=2 m/s2 F1-μ2(mA+mB)g-μ1mAg=mBaB 代入數(shù)據(jù)得aB=4 m/s2 (2)t1=1 s時,A、B的速度分別為vA、vB vA=aAt1=2×1 m/s=2 m/s vB=aBt1=4×1 m/s=4 m/s F1改為F2=4 N后,在B速度大于A速度的過程,A的加速度不變,B的加速度設(shè)為aB′,根據(jù)牛

57、頓第二定律得 F2-μ2(mA+mB)g-μ1mAg=mBaB′ 代入數(shù)據(jù)得aB′=-2 m/s2 設(shè)經(jīng)過時間t2,A、B速度相等,此后它們保持相對靜止,則 vA+aAt2=vB+aB′t2 代入數(shù)據(jù)得t2=0.5 s A在B上相對B滑行的時間為t=t1+t2=1.5 s 在時間t內(nèi)A、B運動的位移分別為xA=12aAt2=2.25m xB=12aBt12+(vBt2+12aB't22)=3.75m A在B上相對B滑行的距離為Δx=xB-xA=1.5m (3)FfA-t的關(guān)系圖線如圖所示. 考點:牛頓第二定律的綜合應(yīng)用 【名師點睛】此題是牛頓第二定律的綜合應(yīng)用問題;

58、解決本題的關(guān)鍵理清木板和木塊的運動情況,將物體的運動過程分段處理,靈活選取物理規(guī)律結(jié)合牛頓第二定律和運動學(xué)公式進行求解。 29.如圖所示,滑塊與足夠長的木板疊放在光滑水平面上,開始時均處于靜止?fàn)顟B(tài)。作用于滑塊的水平力F隨時間t變化圖象如圖所示,t=2.0s時撤去力F,最終滑塊與木板間無相對運動。已知滑塊質(zhì)量m=2kg,木板質(zhì)量M = 1kg,滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,取g=10m/s2。求: (1)t=0.5s時滑塊的速度大??; (2)0~2.0s內(nèi)木板的位移大??; (3)整個過程中因摩擦而產(chǎn)生的熱量。 【答案】(1)1m/s(2)6.25m(3)12J 【解析】

59、【分析】先判斷出在0-0.5s內(nèi)滑塊與木板是相對靜止的,方法是:設(shè)滑塊恰好相對于木板要滑動時兩者間的靜摩擦力達到最大,以M為研究對象,求出臨界加速度,再以整體為研究對象,求出此時的拉力F,結(jié)合圖象的信息分析.再由運動學(xué)公式求解速度;0.5-2.0s內(nèi)滑塊相對于木板滑動,分別由牛頓第二定律求出兩者的加速度,再由位移公式求出各自的位移,再結(jié)合0-0.5s內(nèi)的位移,即可得解;求出相對位移,再得到摩擦生熱; 解:(1)設(shè)滑塊恰好相對于木板要滑動時兩者間的靜摩擦力達到最大, 以M為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律得 μmg=Ma0,得a0=μmgM=0.2×2×101=4m/s2; 對整體,有F0=(

60、M+m)a0=12N 由圖知,在0-0.5s內(nèi),F(xiàn)=6NF0,所以兩者相對滑動.根據(jù)牛頓第二定律得 對m有:F-μmg=mam,得am=6m/s2; 對M有:μmg=MaM,得aM=4m/s2; 0.5~2.0s內(nèi)木板的位移大小為x2=v1t2+12aMt22=1×1.5+12×4×1.52=6m 故0~2.0s內(nèi)木板的位移大小x=

61、x1+x2=6.25m (3)0.5~2.0s內(nèi)滑塊的位移大小為x3=v1t2+12aMt22=1×1.5+12×6×1.52=8.25m 故0.5~2.0s內(nèi)滑塊與木板的相對位移Δx1=x3-x2=2.25m t=2.0s時,滑塊的速度為vm=v1+amt2=1+6×1.5=10m/s 木板的速度為vM=v1+aMt2=1+4×1.5=7m/s 撤去F后,m的加速度大小為am'=μmgm=μg=2m/s2; 設(shè)從t=2s時起經(jīng)過時間t,兩者速度相等,共同速度為v,則有 v=vm-am't=vM+aMt,計算得出t=0.5s,v=9m/s, 從t=2s到兩者相對靜止的過程中,滑

62、塊的位移為x4=vm+v2t=10+92×0.5m=4.75m 木板的位移為x5=vM+v2t=7+92×0.5m=4m 此過程兩者的相對位移Δx2=x4-x5=0.75m 故整個過程中因摩擦而產(chǎn)生的熱量為Q=μmg(Δx1+Δx2)=12J 30.物體A的質(zhì)量M=1kg,靜止在光滑水平面上的平板車B的質(zhì)量為m=0.5kg、長L=1m。某時刻A以v0=4m/s向右的初速度滑上木板B的上表面,在A滑上B的同時,給B施加一個水平向右的拉力。忽略物體A的大小,已知A與B之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,取重力加速度g=10m/s2.試求: (1)若F=5N,物體A在小車上運動時相對小車滑行的

63、最大距離; (2)如果要使A不至于從B上滑落,拉力F大小應(yīng)滿足的條件。 【答案】(1)物體A在小車上運動時相對小車滑行的最大距離為0.5m.(2)拉力F大小應(yīng)滿足的條件為1N≤F≤3N. 【解析】 (1)物體A滑上木板B以后,作勻減速運動,有μmg =maA得aA=μg="2" m/s2 木板B作加速運動,有F+μmg=MaB,得:aB="14" m/s2 兩者速度相同時,有V0-aAt=aBt,得:t=0.25s A滑行距離:SA=V0t-aAt2/2=15/16m B滑行距離:SB=aBt2/2=7/16m 最大距離:△s= SA- SB=0.5m (2)物體A不滑落的

64、臨界條件是A到達B的右端時,A、B具有共同的速度v1,則: ………③ 又:……………④ 由、③、④式,可得:aB=6m/s2 再代入②式得:F=m2aB-μm1g=1N 若F<1N,則A滑到B的右端時,速度仍大于B的速度,于是將從B上滑落,所以F必須大于等于1N。 當(dāng)F較大時,在A到達B的右端之前,就與B具有相同的速度,之后,A必須相對B靜止,才不會從B的左端滑落。即有:F=(m+m)a,μm1g=m1a 所以:F=3N 若F大于3N,A就會相對B向左滑下。 綜上:力F應(yīng)滿足的條件是:1N≤F≤3N 本題考查的是牛頓第二定律的應(yīng)用問題,首先根據(jù)牛頓第二定律解出A滑上B時各自的加速度,進而解出最大距離;再根據(jù)物體A不滑落的臨界條件是A到達B的右端時A、B具有共同的速度,解出B的加速度,從而求出拉力F的范圍; 28

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