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1、第 3 课时受力分析共点力的平衡考纲解读1. 学会进行受力分析的一般步骤与方法.2. 掌握共点力的平衡条件及推论.3. 掌握整体法与隔离法,学会用图解法分析动态平衡问题和极值问题考点一 整体与隔离法的应用1受力分析的定义把指定物体 ( 研究对象 ) 在特定的物理环境中受到的所有外力都找出来,并画出受力示意图,这个过程就是受力分析2受力分析的一般顺序先分析场力 ( 重力、电场力、磁场力) ,再分析接触力( 弹力、摩擦力) ,最后分析其他力例 1如图 1 所示,传送带沿逆时针方向匀速转动小木块a、 b 用细线连接,用平行于传送带的细线拉住a,两木块均处于静止状态关于木块受力个数,正确的是()图 1
2、A a 受 4 个, b 受 5 个B a 受 4 个, b 受 4 个C a 受 5 个, b 受 5 个D a 受 5 个, b 受 4 个解析先分析木块b 的受力,木块b 受重力、传送带对b 的支持力、沿传送带向下的滑动摩擦力、细线的拉力,共4 个力;再分析木块a 的受力,木块a 受重力、传送带对a 的支持力、沿传送带向下的滑动摩擦力及上、下两段细线的拉力,共5 个力,故 D 正确答案D变式题组1 整体法与隔离法的应用 (2013 上海 8) 如图2 所示, 质量 mAmB的两物体A、B 叠放在一起,靠着竖直墙面让它们由静止释放,在沿粗糙墙面下落过程中,物体B 的受力示意图是()图 2答
3、案A解析两物体 A、B 叠放在一起,在沿粗糙墙面下落过程中,由于物体与竖直墙面之间没有压力,所以物体与竖直墙面之间没有摩擦力,二者一起做自由落体运动,A、 B 之间没有弹力作用,故物体B 的受力示意图是图A.2 整体与隔离法的应用 如图 3 所示,在恒力F 作用下, a、b 两物体一起沿粗糙竖直墙面匀速向上运动,则关于它们受力情况的说法正确的是()图 3A a 一定受到4 个力B b 可能受到4 个力C a 与墙壁之间一定有弹力和摩擦力D a 与 b 之间一定有摩擦力答案AD解析将 a、 b 看成整体,其受力图如图甲所示,说明a 与墙壁之间没有弹力和摩擦力作用;对物体b 进行受力分析,如图乙所
4、示,b 受到3 个力作用,所以a 受到4 个力作用甲乙3 整体与隔离法的应用 (2013 山东 15) 如图4 所示,用完全相同的轻弹簧、 、C将两A B个相同的小球连接并悬挂,小球处于静止状态,弹簧A 与竖直方向的夹角为30,弹簧 C 水平,则弹簧 A、 C的伸长量之比为 ()图 4 4 B4 3 C12 D 21答案 D解析这是典型的平衡模型,解题的要点是对两小球进行受力分析,列平衡方程,若取两小球作为一个整体来研究会更方便方法 1:分别对两小球受力分析,如图所示FAsin 30 FBsin 0FBsin FC 0,FB FB得 FA 2FC,即弹簧A、 C的伸长量之比为21,选项D 正确
5、方法 2:将两球作为一个整体进行受力分析,如图所示F 1由平衡条件知:A sin 30 CF即A2 CFF又 FA FA,则 FA 2FC,故选项 D正确受力分析的方法步骤考点二处理平衡问题常用的“三种”方法处理平衡问题的常用方法1合成法: 物体受三个共点力的作用而平衡,则任意两个力的合力一定与第三个力大小相等、方向相反2分解法:物体受三个共点力的作用而平衡,将某一个力按力的效果分解,则其分力和其他两个力满足平衡条件3正交分解法:物体受到三个或三个以上力的作用而平衡,将物体所受的力分解为相互垂直的两组,每组力都满足平衡条件例 2在科学研究中,可以用风力仪直接测量风力的大小,其原理如图5 所示仪
6、器中一根轻质金属丝下悬挂着一个金属球,无风时,金属丝竖直下垂;当受到沿水平方向吹来的风时,金属丝偏离竖直方向一定角度风力越大,偏角越大通过传感器,就可以根据偏角的大小测出风力的大小,求风力大小F 跟金属球的质量m、偏角 之间的关系图 5解析 取金属球为研究对象,有风时,它受到三个力的作用:重力 mg、水平方向的风力金属丝的拉力 FT,如图所示这三个力是共点力,在这三个共点力的作用下金属球处于平衡F 和状态,则这三个力的合力为零法一: ( 力的合成法 ) 如图甲所示,风力F 和拉力 FT 的合力与重力等大反向,由平行四边形定则可得 F mgtan.法二: ( 力的分解法 ) 重力有两个作用效果:
7、使金属球抵抗风的吹力和使金属丝拉紧,所以可以将重力沿水平方向和金属丝的方向进行分解,如图乙所示, 由几何关系可得FF mgtan .法三: ( 正交分解法 ) 以金属球为坐标原点,取水平方向为x 轴,竖直方向为y 轴,建立坐标系,如图丙所示根据平衡条件有Fx 合 FTsinF 0Fy 合 FTcos mg 0解得F mgtan.答案F mgtan拓展题组4 平衡条件的应用 如图 6 所示, A、B 两球用轻杆相连,用两根细线将其悬挂在水平天花板上的 O点现用一水平力F 作用于小球B上,使系统保持静止状态且A、B 两球在同一水平线上已知两球重力均为G,轻杆与细线OA长均为 L,则 ()图 6A细
8、线 OB的拉力的大小为2GB细线 OB的拉力的大小为GC水平力F 的大小为 2GD水平力F 的大小为 G答案D5 正交分解法的应用 如图 7 所示,三个相同的轻质弹簧连接在O点,弹簧 1的另一端固定在天花板上,且与竖直方向的夹角为30,弹簧 2 水平且右端固定在竖直墙壁上,弹簧3 的另一端悬挂质量为的物体且处于静止状态,此时弹簧1、 2、 3 的形变量分别为x1、2、3,mxx则 ()图 7A x1 x2x33 12B x1 x2x3213C x1 x2x3123D x1 x2x33 21答案B解析对物体受力分析可知:kx 3 mg,对弹簧的结点受力分析可知:kx1cos 30 kx3,kx1
9、sin30 kx2,联立解得x1 x2 x3213.6 合成法的应用 在如图所示的A、 B、 C、D 四幅图中,滑轮本身的重力忽略不计,滑轮的轴 O安装在一根轻木杆P 上,一根轻绳ab 绕过滑轮, a 端固定在墙上,b 端下面挂一个质量都是m的重物,当滑轮和重物都静止不动时,图A、C、 D 中杆P 与竖直方向的夹角均为,图 B中杆P在竖直方向上,假设A、B、C、D 四幅图中滑轮受到木杆弹力的大小依次为FA、FB、FC、 FD,则以下判断中正确的是()A FA FBFC FDB FD FAFB FCC FA FCFD FBD FC FAFB FD答案B解析设滑轮两边细绳的夹角为,对重物进行受力分
10、析,可得绳子拉力等于重物重力mg,F 等于细绳拉力的合力, 即 F 2mgcosFD FA FB FC,滑轮受到木杆弹力2 ,由夹角关系可得选项 B 正确考点三动态平衡问题的处理技巧1动态平衡:是指平衡问题中的一部分是变力,是动态力,力的大小和方向均要发生变化,所以叫动态平衡,这是力平衡问题中的一类难题2基本思路:化“动”为“静”,“静”中求“动”3基本方法:图解法和解析法例 3 (2012 新课标1 6) 如图 8,一小球放置在木板与竖直墙面之间设墙面对球的压力大小为 FN1,球对木板的压力大小为 FN2. 以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置不计摩擦
11、,在此过程中()图 8A FN1始终减小, FN2始终增大B FN1始终减小, FN2始终减小C FN1先增大后减小,FN2始终减小D FN1先增大后减小,FN2先减小后增大解析方法一 ( 解析法 ) 如图所示,由平衡条件得mgFN1 tan mgFN2 sin 随 逐渐增大到 90, tan 、 sin 都增大, F 、 F都逐渐减小,所以选项B 正确N1N2方法二 ( 图解法 )对球受力分析如图所示,球受3 个力,分别为重力G、墙对球的弹力F 和板对球的弹力 F .N1N2当板逐渐转到水平位置的过程中,球始终处于平衡状态,即FN1与FN2的合力F 始终竖直向上,大小等于球的重力G,如图所示
12、由图可知FN1的方向不变,大小逐渐减小,FN2的方向发生变化,大小也逐渐减小,故选项B 正确答案 B变式题组7 图解法的应用 如图 9所示,三根细线共系于O点,其中在竖直方向上,水平并跨OAOB过定滑轮悬挂一个重物, OC的 C点固定在地面上,整个装置处于静止状态若OC加长并使 C点左移,同时保持 O点位置不变,装置仍然保持静止状态,则细线OA上的拉力 FA和 OC上的拉力 F 与原先相比是 ()C图 9A FA、 FC 都减小、 FC 都增大C FA 增大, FC减小D FA减小, FC 增大答案A解析以 O点为研究对象,其受FA、FB、FC三个力平衡,如图所示当按题示情况变化时,OB绳的拉
13、力FB 不变, OA绳的拉力FA的方向不变,OC绳的拉力FC的方向与拉力FB方向的夹角减小,保持平衡时FA、FC的变化如虚线所示,显然都减小了8 图解法的应用 半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有一固定放置的竖直挡板.MN在半圆柱体 P 和 MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于平衡状态,如图 10所示是这个装置的截面图现使MN保持竖直并且缓慢地向右平移,在Q滑落到地面之前,发现P 始终保持静止则在此过程中,下列说法中正确的是()图 10A MN对 Q的弹力逐渐减小B地面对P 的摩擦力逐渐增大C P、Q间的弹力先减小后增大D Q所受的合力逐渐增大答案B解析Q的受力情况如图甲所示
14、,F1 表示 P 对 Q的弹力, F2 表示 MN对 Q的弹力, F2 的方向水平向左保持水平, F 的方向顺时针旋转,由平行四边形的边长变化可知:F 与 F 都逐渐增大, A、112C 错误;由于挡板缓慢移动,Q处于平衡状态,所受合力为零,D 错误;对、Q整体受力MNP分析,如图乙所示,由平衡条件得,F F mgtan ,由于 不断增大,故F 不断增大, Bf2f正确处理动态平衡问题的一般思路(1) 平行四边形定则是基本方法,但也要根据实际情况采用不同的方法,若出现直角三角形,常用三角函数表示合力与分力的关系(2) 图解法的适用情况图解法分析物体动态平衡问题时,一般物体只受三个力作用,且其中
15、一个力大小、方向均不变,另一个力的方向不变,第三个力大小、方向均变化(3) 用力的矢量三角形分析力的最小值问题的规律:若已知 F 合 的方向、大小及一个分力F1 的方向,则另一分力F2 的最小值的条件为F1 F2;若已知 F 合 的方向及一个分力F1 的大小、方向,则另一分力F2 的最小值的条件为F2 F 合考点四平衡中的临界与极值问题1临界问题当某物理量变化时,会引起其他几个物理量的变化,从而使物体所处的平衡状态“恰好出现”或“恰好不出现”,在问题的描述中常用“刚好”、“刚能”、“恰好”等语言叙述常见的临界状态有:(1) 两接触物体脱离与不脱离的临界条件是相互作用力为0( 主要体现为两物体间
16、的弹力为0) (2) 绳子断与不断的临界条件为绳中的张力达到最大值;绳子绷紧与松驰的临界条件为绳中的张力为 0.(3) 存在摩擦力作用的两物体间发生相对滑动或相对静止的临界条件为静摩擦力达到最大研究的基本思维方法:假设推理法2极值问题平衡物体的极值,一般指在力的变化过程中的最大值和最小值问题一般用图解法或解析法进行分析例 4重为 G的木块与水平地面间的动摩擦因数为 ,一人欲用最小的作用力F使木块做匀速运动,则此最小作用力的大小和方向应如何解析木块在运动过程中受摩擦力作用,要减小摩擦力,应使作用力F 斜向上,设当F斜向上与水平方向的夹角为 时, F 的值最小木块受力分析如图所示,由平衡条件知:F
17、cos FN 0,Fsin FN G0G解上述二式得: F cos sin令 tan ,则 sin2, cos 111 2GG可得 Fcos sin1 2cos 可见当 时, F 有最小值,即GFmin 12答案G与水平方向成 角斜向上且 tan 1 2变式题组9 临界问题 倾角为 37的斜面与水平面保持静止,斜面上有一重为G的物体 A,物体A 与斜面间的动摩擦因数 . 现给 A 施加一水平力F,如图 11 所示 设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等 (s in 37 , cos 37 ,如果物体A能在斜面上静止,水平推力F与 G的比值不可能是 ()图 11A3 B 2C1D答案A解析设物体刚好不下
18、滑时F F1,则 F1cos FN Gsin ,FN F1sin Gcos .F1sin 37 cos 37 得: G cos 37 sin 37 错误 ! 错误 ! ;设物体刚好不上滑时F F2,则:F2cos FN Gsin,FN F2sin Gcos ,F2sin 37 cos 37 得: G cos 37 sin 37 错误 ! 2,2 F即 2,故 F 与 G的比值不可能为 A. 11 G10 极值问题 如图 12 所示,三根长度均为l 的轻绳分别连接于C、 D两点, A、 B 两端被悬挂在水平天花板上,相距为2l . 现在 C 点上悬挂一个质量为m的重物,为使CD绳保持水平,在 D
19、点上可施加的力的最小值为()图 12A mgmg mg mg答案C解析对 C点进行受力分析,由平衡条件可知,绳CD对 C点的拉力 FCD mgtan 30,对 D点进行受力分析,绳CD对 D 点的拉力 F F mgtan 30 ,故 F 是恒力, F 方向一定,则F2CD211与 F3 的合力与 F2 等值反向, 如图所示, 由图知当 F3 垂直于绳 BD时,F3 最小,由几何关系可知,1F3 FCDsin 60 2mg,选项 C 正确解决极值问题和临界问题的方法(1) 图解法:根据物体的平衡条件,作出力的矢量图,通过对物理过程的分析,利用平行四边形定则进行动态分析,确定最大值与最小值(2)
20、数学解法:通过对问题的分析,依据物体的平衡条件写出物理量之间的函数关系( 或画出函数图象 ) ,用数学方法求极值( 如求二次函数极值、公式极值、三角函数极值) 高考模拟明确考向1(2014 山东 14) 如图13,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千,某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变木板静止时,F1 表示木板所受合力的大小,F2 表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后()图 13A F1 不变, F2 变大B F1 不变, F2 变小C F1 变大, F2 变大D F1 变小, F2 变小答案A解析维修前后,木板静止,受力平衡,合外力为零,F1
21、 不变,则C、D 错误对木板受力分析,如图:G则 2Fcos G,得 F 2cos .维修后,增大, cos减小,F增大,所以2 变大,则 A 正确, B 错误F2(2013 新课标 15) 如图14,在固定斜面上的一物块受到一外力F 的作用, F 平行于斜面向上若要物块在斜面上保持静止,F 的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1 和 F2( F2 0) 由此可求出 ()图 14A物块的质量B斜面的倾角C物块与斜面间的最大静摩擦力D物块对斜面的正压力答案C解析当拉力为1 时,物块有沿斜面向上运动的趋势,受到沿斜面向下的静摩擦力,则1FFmgsin f . 当拉力为F 时,物块有沿斜
22、面向下运动的趋势,受到沿斜面向上的静摩擦力,m21 22mmFFC 正确则 F f mgsin,由此解得 f ,其余几个量无法求出,只有选项23(2013 天津 5) 如图15 所示,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点现用水平力F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于直线状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平,此过程中斜面对小球的支持力FN 以及绳对小球的拉力FT 的变化情况是 ()图 15A FN 保持不变, FT 不断增大B FN 不断增大, FT 不断减小C FN 保持不变, FT 先增大后减小D FN 不断增大, FT 先减小后增大答案D解析对小球受力分析如图(
23、重力 mg、斜面对小球的支持力FN,绳对小球的拉力FT) 画出一簇平行四边形如图所示,当FT 方向与斜面平行时,FT 最小,所以FT 先减小后增大,FN 一直增大,只有选项D正确4如图 16 所示,在一根水平直杆上套着两个轻环,在环下用两根等长的轻绳拴着一个重物把两环分开放置, 静止时杆对a 环的摩擦力大小为Ff ,支持力为 FN. 若把两环距离稍微缩短一些,系统仍处于静止状态,则()图 16A FN 变小B FN 变大C Ff 变小D Ff 变大答案C解析由对称性可知杆对两环的支持力大小相等对重物与两环组成的整体受力分析,由平衡条件知竖直方向上 2 Nmg恒定, A、 B 皆错误由极限法,将
24、a、b两环间距离减小到 0,F则两绳竖直,杆对环不产生摩擦力的作用,故两环距离缩短时,F 变小, C 正确, D 错误f5如图 17 所示,固定的半球面右侧是光滑的,左侧是粗糙的,O点为球心, 、B为两个完A全相同的小物块 ( 可视为质点 ) ,小物块 A 静止在球面的左侧,受到的摩擦力的大小为F ,对1球面的压力的大小为FN1;小物块 B 在水平力 F2 的作用下静止在球面的右侧,对球面的压力的大小为FN2,已知两小物块与球心的连线和竖直方向的夹角均为 ,则 ()图 17A 1 2cos1 B12 sin1FFF FC F F cos21 D F F sin21N1N2N1N2答案AC解析分
25、别对 A、B 两个相同的小物块受力分析,如图,由平衡条件得:F1 mgsin, FN1 mgcos mg同理 F2 mgtan,FN2 cos 可得A、C 正确练出高分一、单项选择题1如图 1 所示, A 和B 两物块的接触面是水平的,A 与B 保持相对静止一起沿固定斜面匀速下滑,在下滑过程中B 的受力个数为()图 1A3个 B 4个 C 5个 D 6个答案B解析A 与 B 相对静止一起沿斜面匀速下滑,可将二者当作整体进行受力分析,再对 B 进行受力分析,可知 B 受到的力有:重力 GB、A 对 B 的压力、斜面对B的支持力和摩擦力,选项B 正确2. 如图 2 所示,一运送救灾物资的直升机沿水
26、平方向匀速飞行已知物资的总质量为m,吊运物资的悬索与竖直方向成角设物资所受的空气阻力为f ,悬索对物资的拉力为,重FF力加速度为g,则 ()图 2A Ff mgsin B Ff mgtanmgC Fmgcos D F tan答案B解析救灾物资匀速运动,受力平衡,它受到竖直向下的重力mg、水平向右的空气阻力Ff 和mg沿悬索斜向上的拉力,可得Ff mgtan, A 错误, B 正确; Fcos , C、D 错误3如图 3 所示,在倾斜的滑杆上套一个质量为m的圆环,圆环通过轻绳拉着一个质量为M的物体,在圆环沿滑杆向下滑动的过程中,悬挂物体的轻绳始终处于竖直方向,则()图 3A环只受三个力作用B环一
27、定受四个力作用C物体做匀加速运动D悬绳对物体的拉力小于物体的重力答案B解析分析物体M 可知,其受到两个力的作用,重力和轻绳对其的拉力,因为悬挂物体的轻绳始终处于竖直方向,故二力平衡,物体做匀速运动,C、D错误;再对环进行受力分析可知,环受到重力、轻绳对环的拉力、滑杆对环的支持力和摩擦力,A 错误, B 正确4如图4 所示,在粗糙水平面上放置A、 B、 C、 D 四个小物块,各小物块之间由四根完全相同的轻弹簧相互连接,正好组成一个菱形,BAD120,整个系统保持静止状态,已知A物块所受的摩擦力大小为Ff ,则 D物块所受的摩擦力大小为()图 4Ff B FfFf D 2Ff答案C解析已知 A 物
28、块所受的摩擦力大小为Ff ,设每根弹簧的弹力为F,则有: 2Fcos 60 Ff ,对: 2 cos 30 f ,解得:f 3 3 f .D FFFFF5在固定于地面的斜面上垂直安放了一个挡板,截面为1圆的柱状物体甲放在斜面上,半径4与甲相等的光滑圆球乙被夹在甲与挡板之间,乙没有与斜面接触而处于静止状态,如图5 所示现在从O处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向缓慢地移动,直至甲与挡板接触为止设乙对挡板的压力为F1,甲对斜面的压力为F2,在此过程中 ()图 5A F1 缓慢增大, F2 缓慢增大B F1 缓慢增大, F2 缓慢减小C F1 缓慢减小, F2 缓慢增大D F1 缓慢减小
29、, F2 保持不变答案D解析对甲和乙组成的整体受力分析,如图甲所示,垂直斜面方向只受两个力:甲、乙的总重力在垂直于斜面方向的分力和斜面对甲的支持力F2,且F2 Gcos 0,即 F2保持不变,由牛顿第三定律可知,甲对斜面的压力F2 也保持不变;对圆球乙受力分析如图乙、丙所示,当甲缓慢下移时,FN与竖直方向的夹角缓慢减小,F1 缓慢减小甲乙丙6如图 6 所示,水平固定且倾角为30的光滑斜面上有两个质量均为m的小球、 ,它们A B用劲度系数为 k 的轻质弹簧连接,现对B施加一水平向左的推力F 使 A、 B均静止在斜面上,此时弹簧的长度为 l ,则弹簧原长和推力F 的大小分别为 ()图 6mg23A
30、 l 2k, 3mgmg23B l 2k, 3mgmgC l 2k, 23mgmgD l 2k, 23mg答案B解析以 A、 B 和弹簧组成的系统为研究对象,则23Fcos 30 2mgsin 30 ,得 Fmg;3隔离A有kx sin 30 ,得弹簧原长为lmg ,故选项 B 正确mgxl2k7如图 7 所示,倾角为 30的斜面体放在水平地面上,一个重为G的球在水平力F 的作用下,静止于光滑斜面上,此时水平力的大小为F;若将力 F 从水平方向逆时针转过某一角度 后,仍保持 F 的大小不变,且小球和斜面体依然保持静止,此时水平地面对斜面体的摩擦力为 Ff ,那么 F 和 Ff 的大小分别是 (
31、)图 73333A F G, Ff G B F G, Ff G6324C 3 , f 3D3, f 3F4 G F2 GF3 G F6 G答案D解析根据题意可知,水平力F 沿斜面向上的分力Fcos Gsin ,所以 F Gtan,解3得 F 3 G;根据题意可知,力F 沿斜面向上的分力与小球重力沿斜面向下的分力仍相等,力F 转过的角度60,此时把小球和斜面体看成一个整体,水平地面对斜面体的摩擦力和力F的水平分力等大,即f cos3 .FF6 G二、多项选择题8如图 8 所示,一个质量为m的滑块静止置于倾角为30的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P 点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向
32、的夹角为30,则 ()图 8A弹簧一定处于压缩状态B滑块可能受到三个力作用C斜面对滑块的支持力不能为零D斜面对滑块的摩擦力的大小等于mg答案BC9(2013 广东 20) 如图9,物体 P 静止于固定的斜面上,P 的上表面水平,现把物体Q 轻轻地叠放在P 上,则 ()图 9A P 向下滑动B P 静止不动C P 所受的合外力增大D P 与斜面间的静摩擦力增大答案BD解析 设斜面的倾角为 ,放上 Q,相当于增加了 P 的质量,对 P 受力分析并列平衡方程得 mgsin f mgcos , N mgcos . 当 m增大时,不等式两边都增大,不等式仍然成立,P 仍然静止,故选B、 D.10如图10
33、 所示,一条细线一端与地板上的物体B 相连,另一端绕过质量不计的定滑轮与小球 A 相连,定滑轮用另一条细线悬挂在天花板上的O点,细线与竖直方向所成的角度为 ,则 ()图 10A如果将物体B在地板上向右移动稍许, 角将增大B无论物体B 在地板上左移还是右移,只要距离足够小, 角将不变C增大小球A 的质量, 角一定减小D悬挂定滑轮的细线的弹力不可能等于小球A 的重力答案AD解析O、 A 之间的细线一定沿竖直方向,如果物体B在地板上向右移动稍许,O、B 之间的细线将向右偏转, OA与 OB间夹角将增大 OA与 OB两段细线上的弹力都等于小球A 的重力,其合力与悬挂定滑轮的细线的弹力大小相等、方向相反
34、, 悬挂定滑轮的细线的弹力方向(即 OO的方向 ) 与 AOB的角平分线在一条直线上,显然物体B 在地板上向右移动时, 角将增大,选项 A 正确, B 错误;增大小球A 的质量,只要物体B 的位置不变,则 角也不变,选项C错误;因物体B无论在地板上移动多远,AOB都不可能达到120,故悬挂定滑轮的细线的弹力不可能等于小球 A 的重力,选项D 正确11如图 11 所示,形状和质量完全相同的两个圆柱体a、b靠在一起,表面光滑,重力为,G其中 b 的下半部刚好固定在水平面MN的下方,上边露出另一半,a 静止在平面上现过a 的轴心施加一水平作用力F,可缓慢的将a 拉离平面一直滑到b 的顶端,对该过程分析,则应有()图 11A拉力 F 先增大后减小,最大值是GB开始时拉力F最大为3G,以后逐渐减小为0C a、b 间的压力开始最大为2G,而后逐渐减小到GD a、b 间的
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