(新課標(biāo))2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題強化訓(xùn)練1 力與物體的平衡(含解析)
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1、專題強化訓(xùn)練(一) 一、選擇題(共11個小題,4、9、10為多選,其余為單項選擇題,每題5分共55分) 1.如圖所示,一只松鼠沿著較粗均勻的樹枝從右向左緩慢爬行,在松鼠從A運動到B的過程中,下列說法正確的是( ) A.松鼠對樹枝的彈力保持不變 B.松鼠對樹枝的彈力先減小后增大 C.松鼠對樹枝的摩擦力先減小后增大 D.樹枝對松鼠的作用力先減小后增大 答案 C 解析 松鼠所受的彈力N=mgcosθ,從A到B的過程中,θ先減小后增大,則彈力先增大后減小,故A、B兩項錯誤;松鼠所受的摩擦力f=mgsinθ,從A到B的過程中,θ先減小后增大,則摩擦力先減小后增大,故C項正確;樹枝對
2、松鼠的作用力與松鼠的重力等值反向,所以樹枝對松鼠的作用力大小不變,故D項錯誤.故選C項. 2.(2019·浙江二模)如圖所示,斜面體M靜止在水平面上,滑塊m恰能沿斜面體自由勻速下滑,現(xiàn)在滑塊上加一豎直向下的恒力F,則與未施加恒力F時相比,下列說法錯誤的是( ) A.m和M間的壓力變大 B.m和M間的摩擦力變大 C.水平面對M的支持力變大 D.M和水平面間的摩擦力變大 答案 D 解析 滑塊恰好沿斜面勻速下滑時,滑塊對楔形斜面體的壓力等于mgcosθ,斜面體對滑塊的摩擦力為μmgcosθ,施加一個豎直向下的恒力F后滑塊對斜面體的壓力等于(mg+F)cosθ,變大.斜面體對滑
3、塊的摩擦力為μ(mg+F)cosθ,變大,故A、B兩項正確;滑塊恰好沿斜面勻速下滑,根據(jù)平衡條件有:mgsinθ=μmgcosθ,解得:μ=tanθ.對滑塊和斜面體整體可知,整體水平方向不受外力,所以地面對斜面體的摩擦力為零.地面對斜面體的支持力等于整體的總重力.施加一個豎直向下的恒力F,有:(mg+F)sinθ=μ(mg+F)cosθ,可知物塊仍然做勻速運動.再對滑塊和斜面體整體受力分析知,整體水平方向不受外力,所以地面對楔形斜面體的摩擦力為零,地面對楔形斜面體的支持力等于整體的總重力與F之和,變大,故C項正確,D項錯誤.本題選說法錯誤的,故選D項. 3.長時間低頭玩手機對人的身體健康有很
4、大危害,當(dāng)?shù)皖^玩手機時,頸椎受到的壓力會比直立時大.現(xiàn)將人體頭頸部簡化為如圖所示的模型:頭部的重力為G,P點為頭部的重心,PO為提供支持力的頸椎(視為輕桿)可繞O點轉(zhuǎn)動,PQ為提供拉力的肌肉(視為輕繩).當(dāng)某人低頭時,PO、PQ與豎直方向的夾角分別為30°、60°,此時頸椎受到的壓力約為( ) A.2G B.G C.G D.G 答案 B 解析 設(shè)頭部重力為G,當(dāng)人體直立時,頸椎所承受的壓力等于頭部的重量,即F=G; 當(dāng)某人低頭時,PO、PQ與豎直方向的夾角分別為30°、60°,P點的受力如圖所示, 根據(jù)幾何關(guān)系結(jié)合正弦定理可得:=, 解得:FO=
5、G,
故A、C、D三項錯誤,B項正確.故選B項.
4.如圖所示,一根通電的導(dǎo)體棒放在傾斜為α的粗糙斜面上,置于圖示方向的勻強磁場中,處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)增大電流,導(dǎo)體棒仍靜止,則在增大電流過程中,導(dǎo)體棒受到的摩擦力的大小變化情況可能是( )
A.一直增大 B.先減小后增大
C.先增大后減小 D.始終為零
答案 AB
解析 若F安
6、豎直放置,直徑豎直,O為圓心,最高點B處固定一光滑輕質(zhì)滑輪,質(zhì)量為m的小環(huán)A穿在半圓環(huán)上.現(xiàn)用細線一端拴在A上,另一端跨過滑輪用力F拉動,使A緩慢向上移動.小環(huán)A及滑輪B大小不計,在移動過程中,關(guān)于拉力F以及半圓環(huán)對A的彈力N的說法正確的是( ) A.F逐漸增大 B.N的方向始終指向圓心O C.N逐漸變小 D.N大小不變 答案 D 解析 在物塊緩慢向上移動的過程中,小圓環(huán)A處于三力平衡狀態(tài),根據(jù)平衡條件知mg與N的合力與T等大、反向、共線,作出mg與N的合力,如圖所示, 由三角形相似得:==?、? F=T ②,由①②可得:F=mg,AB變小,BO不變,則F變小,故A項錯
7、誤;由①可得:N=mg,AO、BO都不變,則N不變,方向始終背離圓心,故D項正確,B、C兩項錯誤.故選D項. 6. (2019·江西一模)如圖所示,質(zhì)量為m(可視為質(zhì)點)的小球P,用兩根輕繩OP和O′P在P點拴結(jié)實后再分別系于豎直墻上且相距0.4 m的O、O′兩點上,繩OP長0.5 m,繩OP剛拉直時,OP繩拉力為T1,繩OP剛松弛時,O′P繩拉力為T2,θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),則為( ) A.3∶4 B.4∶3 C.3∶5 D.4∶5 答案 C 解析 繩OP剛拉直時,OP繩拉力為T1,此時O′P繩子拉力為零,小球受力如圖1所示,根據(jù)幾
8、何關(guān)系可得sinα==,所以α=53°,所以α+θ=90°;根據(jù)共點力的平衡條件可得:T1=mgsinα;繩OP剛松弛時, O′P繩拉力為T2,此時繩OP拉力為零,小球受力如圖2所示,根據(jù)共點力的平衡條件可得:T2=mgtanα,由此可得:==,所以C項正確,A、B、D三項錯誤.故選C項. 7.如圖所示,光滑直桿傾角為30°,質(zhì)量為m的小環(huán)穿過直桿,并通過彈簧懸掛在天花板上,小環(huán)靜止時,彈簧恰好處于豎直位置,現(xiàn)對小環(huán)施加沿桿向上的拉力F,使環(huán)緩慢沿桿滑動,直到彈簧與豎直方向的夾角為60°.整個過程中,彈簧始終處于伸長狀態(tài),以下判斷正確的是( ) A.彈簧的彈力逐漸增大 B
9、.彈簧的彈力先減小后增大 C.桿對環(huán)的彈力逐漸增大 D.拉力F先增大后減小 答案 B 解析 由于彈簧處于伸長狀態(tài),使環(huán)緩慢沿桿滑動,直到彈簧與豎直方向的夾角為60°的過程中,彈簧長度先減小后增大,彈簧的伸長量先減小后增大,故彈簧的彈力先減小后增大,故A項錯誤,B項正確;開始彈簧處于失重狀態(tài),根據(jù)平衡條件可知彈簧的彈力等于重力,即T=mg,此時桿對環(huán)的彈力為零,否則彈簧不會豎直;當(dāng)環(huán)緩慢沿桿滑動,直到彈簧與豎直方向的夾角為60°時,彈簧的長度等于原來的長度,彈力等于T=mg,此時有mgcos30°=Tcos30°,桿對環(huán)的彈力仍為零,故桿對環(huán)的彈力不是一直增大,故C項錯誤;設(shè)彈簧與垂直于
10、桿方向的夾角為α,根據(jù)平衡條件可得,從初位置到彈簧與桿垂直過程中,拉力F=mgsin30°-Tsinα,α減小,sinα減小,彈簧的拉力減小,則F增大;從彈簧與桿垂直到末位置的過程中,拉力F=mgsin30°+Tsinα,α增大,sinα增大,彈簧的彈力增大,則拉力增大,故拉力F一直增大,故D項錯誤.故選B項. 8.(2015·山東)如圖所示,滑塊A置于水平地面上,滑塊B在一水平力F作用下緊靠滑塊A(A、B接觸面豎直),此時A恰好不滑動,B剛好不下滑.已知A與B間的動摩擦因數(shù)為μ1,A與地面間的動摩擦因數(shù)為μ2,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.A與B的質(zhì)量之比為( ) A. B.
11、 C. D. 答案 B 解析 對物體A、B整體,在水平方向上有F=μ2(mA+mB)g;對物體B,在豎直方向上有μ1F=mBg;聯(lián)立解得:=,B項正確. 9. (2019·武昌區(qū)模擬)如圖所示,豎直桿固定在木塊C上,兩者總重為20 N,放在水平地面上.輕細繩a連接小球A和豎直桿頂端,輕細繩b連接小球A和B,小球B重為10 N.當(dāng)用與水平方向成30°角的恒力F作用在小球B上時,A、B、C剛好保持相對靜止且一起水平向左做勻速運動,繩a、b與豎直方向的夾角分別恒為30°和60°,則下列判斷正確的是( ) A.力F的大小為10 N B.地面對C的支持力大小為40 N C.地面對
12、C的摩擦力大小為10 N D.A球重為10 N 答案 AD 解析 以B為研究對象受力分析,水平方向受力平衡,有:Fcos30°=Tbcos30°,得:Tb=F 豎直方向受力平衡,則有:Fsin30°+Tbsin30°=mBg 得:F=mBg=10 N 以A為研究對象受力分析,豎直方向上有: mAg+Tbsin30°=Tasin60° 水平方向:Tasin30°=Tbsin60° 聯(lián)立得:mA=mB,即A球重為10 N,故A、D兩項正確; 以ABC整體為研究對象受力分析, 水平方向:f=Fcos30°=5 N 豎直方向:N+Fsin30°=(M+mA+mB)g 解得:N
13、=35 N,故B、C兩項錯誤.故選A、D兩項. 10.如圖所示,水平地面上固定一個光滑絕緣斜面,斜面與水平面的夾角為θ.一根輕質(zhì)絕緣細線的一端固定在斜面頂端,另一端系有一個帶電小球A,細線與斜面平行.小球A的質(zhì)量為m,電量為q.小球A的右側(cè)固定放置帶等量同種電荷的小球B,兩球心的高度相同,間距為d.靜電力常量為k,重力加速度為g,兩個帶電小球可視為點電荷.小球A靜止在斜面上,則( ) A.小球A與B之間庫侖力的大小為 B.當(dāng)=時,細線上的拉力為0 C.當(dāng)=時,細線上的拉力為0 D.當(dāng)=時,斜面對小球A的支持力為0 答案 AC 解析 根據(jù)庫侖定律得A、B間的庫侖力F庫=k,則
14、A項正確;當(dāng)細線上的拉力為0時,滿足k=mgtanθ,得到=,則B項錯誤,C項正確;斜面對小球A的支持力始終不為零,則D項錯誤. 11. (2019·安徽模擬)如圖所示,質(zhì)量為mB=14 kg的木板B放在水平地面上,質(zhì)量為mA=10 kg的木箱A放在木板B上與不發(fā)生形變的輕桿一端固定在木箱上,另一端通過鉸鏈連接在天花板上,輕桿與水平方向的夾角為θ=37°.已知木箱A與木板B之間的動摩擦因數(shù)μ1=0.5,木板B與地面之間的動摩擦因數(shù)μ2=0.3.現(xiàn)用水平向左的力F將木板B從木箱A下面抽出,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10 m/s2),則
15、所用力F的最小值為( ) A.150 N B.170 N C.200 N D.210 N 答案 B 解析 對A受力分析如圖甲所示,根據(jù)題意可得: FTcosθ=Ff1, FN1=FTsinθ+mAg Ff1=μ1FN1, 聯(lián)立解得:FT=100 N; 對A、B整體進行受力分析如圖乙所示,根據(jù)平衡條件可得: FTcosθ+Ff2=F FN2=FTsinθ+(mA+mB)g Ff2=μ2FN2, 聯(lián)立解得:F=170 N,故B項正確,A、C、D三項錯誤.故選B項. 二、計算題(共3個小題,12題12分,13題15分,14題18分,共45分) 12.風(fēng)
16、洞實驗室中可以產(chǎn)生水平向右,大小可調(diào)節(jié)的風(fēng)力.如圖甲所示,現(xiàn)將質(zhì)量為1 kg的小球套在足夠長與水平方向夾角θ=37°的細直桿上,放入風(fēng)洞實驗室.小球孔徑略大于細桿直徑.假設(shè)小球所受最大靜摩擦力大小等于滑動摩擦力大小.(取g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8) (1)若在無風(fēng)情況下,小球由靜止開始經(jīng)0.5 s沿細桿運動了0.25 m,求小球與細桿間的動摩擦因數(shù)及滑動摩擦力做的功; (2)在有風(fēng)情況下,如圖乙所示,若小球靜止在細桿上,求風(fēng)力大?。? (3)請分析在不同恒定風(fēng)力作用下小球由靜止釋放后的運動情況. 答案 (1)0.5?。? J (2)1.82 N≤F
17、≤20 N (3)如果風(fēng)力大小為1.82 N≤F≤20 N,則小球靜止;若F<1.82 N,小球向下做勻加速運動;若F>20 N,小球向上做勻加速運動 解析 (1)在無風(fēng)情況下小球由靜止開始經(jīng)0.5 s沿細桿運動了0.25 m,則: x=at2可知a== m/s2=2 m/s2, 根據(jù)牛頓第二定律可得mgsinθ-μmgcosθ=ma, 解得:μ=0.5, 滑動摩擦力做的功Wf=-mgcosθ·x=-2 J. (2)當(dāng)小球受到的摩擦力沿桿向上且最大時,風(fēng)力最小,如圖所示, 根據(jù)平衡條件可得: 沿桿方向:mgsinθ=Fcosθ+f, 垂直于桿方向:N=mgcosθ+F
18、sinθ, 摩擦力f=μN, 聯(lián)立解得:F≈1.82 N; 當(dāng)小球受到的摩擦力沿桿向下且最大時,風(fēng)力最大,根據(jù)平衡條件可得: 沿桿方向:mgsinθ=Fcosθ-f, 垂直于桿方向:N=mgcosθ+Fsinθ, 摩擦力f=μN, 聯(lián)立解得:F=20 N; 若小球靜止在細桿上,則風(fēng)力大小范圍為1.82 N≤F≤20 N. (3)如果風(fēng)力大小為1.82 N≤F≤20 N,則小球靜止; 若F<1.82 N,小球向下做勻加速運動; 若F>20 N,小球向上做勻加速運動. 13.如圖所示,afe、bcd為兩條平行的金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距l(xiāng)=0.5 m.ed間連入一電源E=1 V,a
19、b間放置一根長為l=0.5 m的金屬桿與導(dǎo)軌接觸良好,cf水平且abcf為矩形.空間中存在一豎直方向的磁場,當(dāng)調(diào)節(jié)斜面abcf的傾角θ時,發(fā)現(xiàn)當(dāng)且僅當(dāng)θ在30°~90°之間時,金屬桿可以在導(dǎo)軌上處于靜止平衡.已知金屬桿質(zhì)量為0.1 kg,電源內(nèi)阻r及金屬桿的電阻R均為0.5 Ω,導(dǎo)軌及導(dǎo)線的電阻可忽略,金屬桿和導(dǎo)軌間最大靜摩擦力為彈力的μ倍.重力加速度g=10 m/s2,試求磁感應(yīng)強度B及μ. 答案 2 T 解析 由磁場方向和平衡可判斷,安培力F方向為水平且背離電源的方向, 由題意可知當(dāng)θ=90°時,金屬桿處于臨界下滑狀態(tài)有:f1=mg,① N1=F,② f1=μN1,③ 當(dāng)
20、θ=30°時,金屬桿處于臨界上滑狀態(tài)有:N2=mgcos30°+Fsin30°,④ f2+mgsin30°=Fcos30°,⑤ f2=μN2,⑥ 由①~⑥解得:F=mg,⑦ μ=, 由閉合電路歐姆定律:I==1 A,⑧ 由安培力性質(zhì):F=BIl,⑨ 由⑦⑧⑨得:B=2 T,方向豎直向下. 14. (2016·天津)如圖所示,空間中存在著水平向右的勻強電場,電場強度大小為E=5N/C,同時存在著水平方向的勻強磁場,其方向與電場方向垂直,磁感應(yīng)強度大小為B=0.5 T.有一帶正電的小球,質(zhì)量m=1×10-6 kg,電荷量q=2×10-6 C,正以速度v在圖示的豎直面內(nèi)做勻速直線運動
21、,當(dāng)經(jīng)過P點時撤掉磁場(不考慮磁場消失引起的電磁感應(yīng)現(xiàn)象),取g=10 m/s2,求: (1)小球做勻速直線運動的速度v的大小和方向; (2)從撤掉磁場到小球再次穿過P點所在的這條電場線經(jīng)歷的時間t. 答案 (1)20 m/s 與電場方向成60°角斜向上 (2)3.5 s 解析 (1)小球勻速直線運動時受力如圖,其所受的三個力在同一平面內(nèi),合力為零,有qvB=,① 代入數(shù)據(jù)解得:v=20 m/s,② 速度v的方向與電場E的方向之間的夾角滿足 tanθ=,③ 代入數(shù)據(jù)解得:tanθ=,θ=60°.④ (2)方法一:撤去磁場,小球在重力與電場力的合力作用下做類平拋運動
22、,如圖所示,設(shè)其加速度為a,有 a=,⑤ 設(shè)撤去磁場后小球在初速度方向上的分位移為x,有x=vt;⑥ 設(shè)小球在重力與電場力的合力方向上分位移為y,有y=at2,⑦ tanθ=;⑧ 聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧式,代入數(shù)據(jù)解得: t=2 s≈3.5 s,⑨ 方法二:撤去磁場后,由于電場力垂直于豎直方向,它對豎直方向的分運動沒有影響,以P點為坐標(biāo)原點,豎直向上為正方向,小球在豎直方向上做勻減速運動,其初速度為vy=vsinθ⑤ 若使小球再次穿過P點所在的電場線,僅需小球的豎直方向上分位移為零,則有vyt-gt2=0⑥ 聯(lián)立⑤⑥式,代入數(shù)據(jù)解得t=2 s≈3.5 s.⑦ 13
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