《2022年高考物理沖刺50練 相互作用與物體平衡》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2022年高考物理沖刺50練 相互作用與物體平衡(6頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、2022年高考物理沖刺50練 相互作用與物體平衡
一.選擇題
1.(xx中原名校摸底聯(lián)考)一質(zhì)量為m的均勻的光滑直桿,一端固定在地面上的水平轉(zhuǎn)軸上,直桿可在豎直平面內(nèi)自由轉(zhuǎn)動,另一端放在邊長為L的正方體木塊左邊緣上,方木塊左邊緣距轉(zhuǎn)軸O的距離為2L,系統(tǒng)平衡,如圖3所示,現(xiàn)用水平推力F,讓方木塊沿地面緩慢靠近轉(zhuǎn)軸O,已知當?shù)刂亓铀俣葹間,在此過程中,下列結(jié)論正解的是( )
A.轉(zhuǎn)軸O對桿的作用力一直沿桿方向
B..方木塊和轉(zhuǎn)軸O對桿的作用力的合力一直減小
C..當方木塊推進距離為L時轉(zhuǎn)軸O對桿的作用力的大小為,方向沿桿
D..當方木塊推進距離為1.5L時
2、轉(zhuǎn)軸O對桿的作用力的大小為,方向沿桿
【參照答案】D
【名師解析】
方木塊對直桿作用力方向垂直于直桿,直桿重力方向豎直向下,作用點為直桿重心(幾何中心),讓方木塊沿地面緩慢靠近轉(zhuǎn)軸O,轉(zhuǎn)軸O對桿的作用力不沿桿方向,選項A錯誤。直桿可視為處于動態(tài)平衡狀態(tài),合力為零,所以方木塊和轉(zhuǎn)軸O對桿的作用力的合力一直都與重力平衡,選項B錯誤。當方木塊推進距離為L時,方木塊對直桿作用力方向與豎直方向成45°,作用點在直桿重心,由平衡條件可知,轉(zhuǎn)軸O對桿的作用力沿桿方向,大小與方木塊對直桿作用力大小相等,設為F,由2Fcos45°=mg可得,轉(zhuǎn)軸O對桿的作用力的大小為F=,方向沿桿,選項C正確。當方木塊
3、推進距離為1.5L時,轉(zhuǎn)軸O對桿的作用力的方向不沿直桿,選項D錯誤。
2.(xx唐山摸底)南京青奧會開幕式中,河南少林塔溝武術學校的學員,在滑輪的拖拽下高高飛起,和他的同學們一起完成了筑夢之塔的實驗,現(xiàn)在把他們某次訓練過程中的情節(jié)簡化成如下模型:地面上的人通過定滑輪用鋼絲先將某學員拉到24m高處靜止,然后將其拉到42m高處靜止,如圖所示。忽略滑輪與軸之間的摩擦以及鋼絲的質(zhì)量,前后兩次比較
A.地面上的人受到的支持力變小
B.地面上的人受到的摩擦力變大
C.該學員受鋼絲拉力變小
D.滑輪受到鋼絲的作用力變大
【參照答案】B
【名師解析】
地面上的人通過定滑輪用
4、鋼絲先將某學員拉到24m高處靜止,然后將其拉到42m高處靜止,細繩中拉力不變,該學員受鋼絲拉力不變,都等于學員的重力,拉力與水平面的夾角減小,在豎直方向的分力減小,水平方向分力增大,對地面上的人由平衡條件可知地面上的人受到的支持力變大,地面上的人受到的摩擦力變大,選項AC錯誤B正確?;喪艿戒摻z的作用力變小,選項D錯誤。
3.(xx年武漢部分學校調(diào)研測試)如圖所示,兩個質(zhì)量為m、橫截面半徑為r的半圓柱體A、B放置在粗糙水平面上,A、B的圓心O1、O2之間的距離為l,在A、B上放置一個質(zhì)量為2m、橫截面半徑也為r的光滑圓柱體C(圓心為O3),A、B、C始終處于靜止狀態(tài)。則
A.A對地面的
5、壓力大小為3mg
B.地面對A的作用力的方向由O1指向O3
C.若l減小,A、C之間的彈力減小
D.若l減小,地面對B的摩擦力增大
【參照答案】C
【名師解析】
把ABC看作整體,分析受力,由平衡條件可知,地面對A的支持力等于2mg,由牛頓第三定律可知,A對地面的壓力大小為2mg,選項A錯誤。隔離A受力分析,A受到地面對A的作用力(包括支持力和摩擦力)、重力和C對A的作用力。由于C對A的作用力的方向由O3指向O1,所以地面對A的作用力的方向不是由O1指向O3,二是偏上,選項B錯誤。隔離C分析受力,由平衡條件可知,若l減小,A對C的支持力減小,A、C之間的彈力減小,選項C正確。隔離B
6、受力分析,由平衡條件可知,若l減小,地面對B的摩擦力減小,選項D錯誤。
4.(xx高三洛陽市期中考試)作用于同一點的兩個力,大小分別為F1=5N,F(xiàn)2=3N,這兩個力的合力F與F1的夾角為θ,則θ可能為( )
A.30°
B.45°
C.60°
D.90°
【參照答案】A
【名師解析】
根據(jù)三角形定則,應用作圖法,求出合力F與F1的夾角θ的最大值,再進行選擇.運用三角定則作出兩個力F1和F2合力F,如圖,根據(jù)幾何知識得到,當F2與合力F垂直時,θ最大,設θ的最大值為θm,則有sinθm==0.6,θm=37°,所以θ可能為30°.選項A正確。
點評:本題實質(zhì)是極值問題,采用作
7、圖法分析極值的條件是常用的方法.中等難度,是好題.
5.(xx河北省邯鄲摸底)如圖,質(zhì)量為M、半徑為R的半球形物體A放在水平地面上,通過最高點處的釘子用水平細線拉住一質(zhì)量為m、半徑為r的光滑球B,則
A.A對地面的壓力等于(M+m)g
B.A對地面的摩擦力方向向左
C.B對A的壓力大小為
D.細線對小球的拉力大小為
【參照答案】AC
【名師解析】
把AB視作一個整體分析受力,由平衡條件可知,地面對A的支持力等于(M+m)g,A對地面的摩擦力為零,由牛頓第三定律,A對地面的壓力等于(M+m)g,選項A正確B錯誤。隔離B進行受力分析,B受到重力,水平方向的拉力和半球的彈力,畫出
8、力的矢量圖,由力矢量三角形與幾何三角形相似得: = ,解得A對B的支持力FN=,由牛頓第三定律可知,B對A的壓力大小為,選項C正確。由 = ,解得細線對小球的拉力大小為FT=mg,選項D錯誤。
6. (xx高三洛陽市期中考試)如圖所示,一段不可伸長的輕繩通過光滑的定滑輪O連接在輕質(zhì)硬桿的B端,桿的A端用鉸鏈固定,滑輪在A點正上方,B端用另一段輕繩吊一重物P?,F(xiàn)施加拉力F將B端緩慢上拉(繩均未斷)在桿達到收支位置前
A.拉力F逐漸減小
B.拉力F逐漸變大
C.桿中的彈力大小不變
D.桿中的彈力逐漸變大
【參照答案】AC
【名師解析】
畫出B點的受力圖,由平衡條件可知,拉力F和
9、桿中彈力的合力大小等于P的重力。由力三角形和圖中幾何三角形OBA相似可知,OA∶mg=AB∶FN=OB∶FT,在B端緩慢上移的過程中,AB不變,F(xiàn)N不變;OB逐漸減小,拉力F逐漸減小,所以選項AC正確。
7..如圖所示,一根鐵鏈一端用細繩懸掛于A點。為了測量這個鐵鏈的質(zhì)量,在鐵鏈的下端用一根細繩系一質(zhì)量為m的小球,用一水平力作用在小球m上,待整個裝置穩(wěn)定后,測得兩細繩與豎直方向的夾角為α和β,若tanα∶tanβ=1∶3,則鐵鏈的質(zhì)量為:
A.m
B.2m
C.3m
D.4m
【參照答案】B
【名師解析】
解析:對鐵鏈和小球整體,tanα= F/(m+M)g,隔離小球
10、m,tanβ= F/mg,又tanα∶tanβ=1∶3,聯(lián)立解得M=2m。
8.(xx山東濰坊高三10月統(tǒng)考)如圖所示,斜面小車M靜止在光滑水平面上,一邊緊貼墻壁。若在小車上加一物體m,且M、m相對靜止,此時小車的受力個數(shù)為
A.3
B.4
C.5
D.6
【參照答案】B
【名師解析】
對小車和物體整體,所受重力和支持力均沿豎直方向,所以墻壁對小車作用力為零,小車受到重力。地面支持力和物塊m的壓力、摩擦力四個力作用,選項B正確。
二.計算題
9.(14分)(xx河北石家莊質(zhì)檢I)如圖所示,質(zhì)量M等于2kg的木塊套在水平固定桿上,并用輕繩與
11、質(zhì)量m=1kg的小球相連。今用跟水平方向成60°角的力F=10 N拉著球并帶動木塊一起向右勻速運動,運動中M、m相對位置保持不變,g取10ms2。求:??
(1)輕繩與水平方向夾角θ;
(2)木塊M與水平桿間的動摩擦因數(shù)μ。
【參照答案】(1)30° (2)μ=
【名師解析】
(1)(7分)m處于靜止狀態(tài),其合力為零。(1分)
以m為研究對象,由平衡條件得:
水平方向Fcos60°-FTcosθ=0 ①(2分)
豎直方向Fsin60°+FTsinθ-mg=0 ②(2分)
由③④得θ=30°(2分)
(2)(7分)M、m整體處于靜止狀態(tài),可看做整體,系統(tǒng)
12、所受合力為零。(1分)
以M、m整體為研究對象。由平衡條件得
水平方向Fcos60°-μFN=0 ③(2分)
豎直方向FN+Fsin60°-Mg-mg=0 ④(2分)
由①②得μ=(2分)
說明:其他方法正確可參照給分。
10. (10分)(xx云南師大附中月考)如圖14所示,某人要將質(zhì)量為m = 100kg的貨箱搬到貨車上,但他對貨箱能夠施加的最大作用力為600N,于是他找來一厚木板,搭成一高1.2m、長2m的斜面,貨箱與木板和地面之間的動摩擦因數(shù)均為0.5,取g = 10m/s2,若貨車始終靜止于地面上,問:
(1)若他施加水平力使貨箱在地面上加速運
13、動一段距離后進人斜面,之后用平行于斜面的力推貨箱,不考慮貨箱由水平面轉(zhuǎn)入斜面時的能量損失,貨箱在地面上滑動的距離至少是多遠才能將貨箱推上貨車?
(2)如果他不讓貨箱在地面上加速,選擇合適的施力角度,請通過相關計算論證他能否將貨箱緩 慢推上貨車并求出將貨箱緩慢推上貨車所需的最小作用力。
【名師解析】.(10分)
(1)m在平面上運動時:F-μmg=ma1①
設滑行距離為x1,則 ②
當m滑上斜面,若到頂時速度剛好為0,設斜面長L,與地面夾角為θ,可知sinθ=0.6,cosθ=0.8,
貨箱沿斜面向上滑動時:F-mgsinθ-μmg cosθ=
14、ma2③
④
由①、②、③、④式解得:x1=8m ⑤
(2)設與斜面夾角為恰好能勻速向上推動貨箱
由以上兩式解得: ⑥
上式可變?yōu)椋?,式? ⑦
由此時可知,要將貨箱緩慢推上貨車,所需力的最小值為
⑧
代入數(shù)據(jù)解得: ⑨
因此將貨箱緩慢推上貨車所需的最小作用力為,他不能將該木箱緩慢推上貨車。
11.(16分)(xx
15、江蘇省揚州中學質(zhì)檢)如圖所示,截面是直角梯形的物塊靜置于光滑水平地面上,其兩個側(cè)面恰好與兩個固定在地面上的擋板X和Y相接觸。圖中AB高H=0.3m、AD長L=0.5m,斜面傾角θ=37°??梢暈橘|(zhì)點的小物塊P(圖中未畫出)質(zhì)量m=1kg,它與斜面的動摩擦因數(shù)μ可以通過更換斜面表面的材料進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍是0≤μ<1。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,結(jié)果可保留根號.)
(1)令μ=0,將P由D點靜止釋放,求小物塊P在斜面上的運動時間;
(2)令μ=0.5,在D點給P一個沿斜面向下的初速度v0=2m/s,求小物塊P落地時的動能;
(3)對于不同的μ,
16、每次都在D點給小物塊P一個沿斜面向下足夠大的初速度以保證它能滑離斜面,求μ的取值在哪個范圍內(nèi),擋板X始終受到壓力的作用。
【名師解析】(1)當μ=0時,P沿斜面下滑的加速度為a,
由牛頓第二定律得:mgsinθ=ma,解得:a=gsinθ=6m/s2,
由運動學公式得:L=at2,
解得:t= s≈0.41s,
(2)設落地時P的動能為Ek,P沿斜面下滑到落地,由動能定理得:
mg(H+Lsinθ)-μmgLcosθ=EK- mv02,
解得:EK=6J;
(3)P在斜面上下滑過程中梯形物塊受力如圖:
由平衡條件可得F+Nsinθ=fcosθ,
所以F=μmgcosθcosθ-mgcosθsinθ
代入數(shù)據(jù),得F=6.4μ-4.8,
擋板X受壓力,則F>0,所以6.4μ-4.8>0,得μ>0.75
依題意,0≤μ<1,所以μ的取值范圍為0.75<μ<1