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文档简介
F2矢量求和图解法则F
F1
F2FF1相加矢量首尾相接,和从第一个加数“尾”指向最后一个加数“头”矢量求差图解法则F
F1
F2FF1F2相减两矢量箭尾共点,差连接两箭头,方向指向“被减数”FNFf由摩擦定律:Ff
FN
Ff
ta(摩擦角)=tan-1◎支持面作用力(约束力)与正压力间的夹角称为摩擦角,约束力方向总与约束面法向成tan-1μ
的角度.已知一个力大小方向,第二个力的方向,判断二力大小变化;已知一个力大小方向,第二个力大小,判断第三个力大小变化;原理:三力平衡时,三力构成闭合三角形;只要作出各种可能的闭合力三角形,根据一簇力三角形的边角变化,即可直观地了解力的变化情况.F1F23.已知一个力大小方向,另二F3力方向变化有依据,判断二力大小变化.三类常见动态平衡判断:,竖直杆AB在绳AC拉力作用下使整个装说法正确的是T增大,N减小T减小,N增大T和N均增大T和N均减小BACFT置处于平衡状态,若AC加长,使C点左移,AB仍竖直,且处于平衡状态,那么AC绳的拉力T和杆AB受的压力N与原先相F比,下列NF♠类型Ⅰ三力中有一个力确定,即大小方向不变,另一个力方向确定,这个力的大小及第三个力的大小、方向变化情况待定.不变力F为一系列可能的闭合三角形的公共边,先作不变力F的有向线段;从不变力箭头起按方向确定力的方位作射线;从确定力起点画第三个力的有向线段将图形封闭成三角形A专题1-例1vA,用绳通过定滑轮牵引物块,使物块在水平面上从图示位置开始沿地面做匀速直线运动,若物块与地面间的动摩擦因数μ<1,滑轮的质量及摩擦不计,则在物块运动过程中,以下判断正确的是A.绳子拉力将保持不变B.绳子拉力将不断增大C.地面对物块的摩擦力不断减小D
物块对地面的压力不断减小作出一簇力三角形FfF45°
TFNFNGtan
Ff
Atan1
<
4545°<
90专题1-例2FNmgF球,用细绳通过定滑轮沿竖直光滑的墙壁匀速向上拉,则拉力F和墙壁对球的支持力N的变化情况是A.
F增大,N增C.
F减小,N增大.
F增大,N不变D.
F减小,N不变本题答案:ACOmgATOABTOB本题答案:AO,用等长的细线OA、OB悬挂一重物,保持重物位置不变,使线的B端沿半径等于OA的圆周向C移动,则在移动过程中OB线的拉力的变化情况是A.先减小后增C.总是减小.先增大后减小D.总是增大P
FbOaFaFb本题答案:DO,在《验证力的平行四边形定则》的实验中,使b弹簧秤从图示位置开始顺时针缓慢转动,在这过程中,保持O点的位置和a弹簧秤的拉伸方向不变,则在整个过程中,a、b两弹簧秤的示数变化情况是A.
a增
减小C.a减小,b先增大后减小B.
a减小,b增大D.a减小,b先减小后增大θmgON本题答案:B,小球在光滑的墙与装有铰链的木板之间 ,当使木板与墙的夹角θ增大时(θ<90°),下列说法正确的是
A.小球对木板的压力增大B.
小球对木板的压力减小C.木板对小球的弹力可能小于小球的重力D.小球对木板的正压力对轴的力矩变大F球α
αOAmgFAOBFBO本题答案:A球,两块互相垂直的板AO、BO和水平面的夹角均为α,板间放一光滑球,当板AO不动,而BO绕两板交线缓慢逆时针转动时,球对BO板的压力将A.变C.先增大后减小.变小D.先减小后增大45°mgF约mFmin33tan1
45°mgF约F
mmax3tan13,竖直向上,沿斜面向上,水平向右3,3质量为m的小物块,小物块与斜面间的动摩擦因数
欲使小物块能 在斜面上,应对小物块再施一力,该力最小时大小与方向应是A.
mg
sin15,与水平成15°斜向右上B.
mg
sinC.
mg
sinD.
mg
tan本题答案:A,在倾角45°的斜面上,放置一返回,小球质量m,用一细线悬挂.现用一大小恒定的力F(F<mg)慢慢将小球拉起,在小球可能的平衡位置中,细线最大的偏角θ是多少?mθmgFFT类型Ⅱ♠三力中有一个力确定,即大小方向不变,另一个力大小确定,这个力的方向及第三个力的大小、方向变化情况待定.球先作确定力mg的有向线段,力mg为一系列可能的闭合三角形的公共边;以不变力箭头为圆心,表示大小确定力的线段长为半径作圆;从圆周上的点向表示确定力的有向线段的箭尾作第三力的有向线段.由图可知,在小球可能的平衡位置中,细线最大偏角为
sin1Fmgm专题1-例3BAβ,在《验证力的平行四边形定则》实验中,用A、B两只弹簧秤把像皮条上的结点拉到某一位置O,这时两绳套AO、BO的夹角∠AOB小于90°,现保持弹簧秤A的示数不变而改变其拉力方向使α角减小,那么要使结点仍在位置O,就应调整弹簧秤B的拉力大小及β角,则下列调整方法中可行的是A.
增
的拉力、增大β角 B.增
的拉力、β角不变C.
增
的拉力、减小β角D.B的拉力大小不变、增大β角αTATBOαTTB②①TA④③βO专题1-例4BAA
FACFBC本题答案:CCG,杆BC的B端铰接在竖直墙上,另一返端回C为一滑轮.重物G上系一绳经过滑轮固定于墙上A点处,杆恰好处于平衡.若将绳的A端沿墙向下移到
,A再使之平衡(BC杆、滑轮、绳的质量及摩擦均不计),则A.绳的拉力增
C杆受到的压力增大B.绳的拉力不变,BC杆受到的压力减小C.绳的拉力不变,BC杆受到的压力增大D.绳的拉力不变,BC杆受到的压力不变,绳子a一端固定在杆上C点,另一端通过定滑轮用力拉住,一重物以绳b挂在杆BC上,杆可绕B点转动,杆、绳质量及摩擦不计,重物处于.若将绳子a慢慢放下,则下列说法正确的是绳a的拉力FT减小,杆的压力FN增大绳a的拉力FT
增大,杆的压力FN
增大绳a的拉力FT
不变,杆的压力FN
减小绳a的拉力FT
增大,杆的压力FN
不变♠类型Ⅲ三力中有一个力确定,另二力方向变化有依据,这二力的大小变化情况待定.ACbFb自结点C先作表示确定力Fb的有向线段;作表示绳、杆对C作用力的有向线段:方向沿绳a与沿杆BC,大小与Fb构成闭合三角形;FTaFN找到与力三角形相似的几何三角形及对应边:
B由几何边长的变化判定对应力大小的变化专题1-例5,物体G用两根绳子悬挂,开始时绳OAT2水平,现将两绳同时顺时针缓慢转过90°,始终保持α角大小不变,且物体始终,设绳OA的拉力为T1,绳OB的拉力为T2,则在此旋转过程中A.
T1先减小后增
.
T1先增大后减小C.
T2逐渐减小
D.
T2最终变为零BT1AOαGGT1T2不变球专题1-例6ORFNFTmgmgFTAFN,一个表面光滑的半球固定在水平面上,其球心的正上方一定高度处固定一小滑轮,一根细绳一端拴一小球,置于球面上A点,另一端绕过定滑轮,现缓慢地拉动细绳的一端,使小球从A点运动到D点,在此过程中,小球所受的球面支持力FN及细绳拉力FT的变化情况是A.FN变大,FT变小C.FN不变,FT变小A.FN变小,FT变大D.FN变大,FT不变D,不可伸长的轻绳AO和BO下端共同系一个物体P,且绳长AO>BO,A、B两端点在同一水平线上,开始时两绳刚好绷直,细绳AO、BO的拉力分别设为FA、FB,现保持A、B两端点在同一水平线上缓慢向两侧远离,在此过程中,两绳上拉力大小随点A、B间距离变化情况是A.FA随距离增大而一直增C.
FB随距离增大而一直增大OA.
FA随距离增大而一直减小D.
F随距离增大而一直减小BO质点B受力质点B所受三力平衡,力三角形与对应的几何三角形相似,重力对应PQ、QAPBmgFTFeFT对应PB、Fe对应QB.本题答案:C,竖直绝缘墙壁上Q点固定一质点A,在
Q的正上方P点用丝线悬挂另一质点B.A、B两质点因带电而互相排斥,由于漏电,使A、B两质点带电量逐渐减少,在电荷漏完之前,悬线对质点B的拉力大小变化情况是A.
逐渐变
.
逐渐变小
C.
大小不变
D.
先变大后变小AGCBC
GT2T1衡,力三角形与对应的几何三角形相似,与重力对应的各几何三角形竖直边长为不变的一段;T1对应与绳平行的一段,T2对应与杆平行的一段..本题答案:B,AB为轻质杆,AC为细绳,在A点悬挂一重物G,将绳的固定点从C逐渐向上移到C点,则绳的拉力T1和杆受的压力T2发生的变化是A.
T1逐渐增大,T2逐渐减小 B.
T1逐渐减小,T2逐渐减小C.
T1先逐渐减小,再逐渐增大,T2逐渐增大D.
T1先逐渐减小,再逐渐增大,T2逐渐减小结点A所受三力平ADlmgT1BT2本题答案:A建筑工人常通过 的安装在楼顶的一个定滑轮,将建筑材料运送到高处,为了防止建筑材料与墙壁相碰,站在地面上的工人还另外用绳CD拉住材料,使它与竖直
总保持距离l.不计两根绳的重力,在建筑材料上升的过程中,绳AB和绳CD上的拉力T1和T2的大小变化A.
T1增大,T2增C.
T1增大,T2减小.
T1增大,T2不变D.
T1减小,T2减小RmgFN本题答案:AD,在悬点O处用细线拉着小球,使它在半径一定的半圆柱面上,现使半圆柱面从图示位置起沿水平面缓慢向左移动一些距离,则小球对柱面的压力增大细线对小球的拉力不变柱面对小球的支持力不变小球对细线的拉力减小OlFT,一球被绳子悬挂起来,绳AO水平,当小球被一水平力F向右缓慢拉起时,绳OC或“不变”)BAOFmgTOCCTOCB上张力将
增大
;绳OA上张力将
增大
;AOCFTOATOB而绳OB上张力则
不变
.(填“变大”、“变小”lθmgNT由图知绳最小张力为:minT
mg
sin,小球被细线吊着放在光滑的斜面上,小球质量为m,斜面倾角为θ,在向左缓慢移动斜面的过程中,绳上张力最小值是_mg
sin
.xFmgαT拉力F与水平方向夹角:
,在绳下端挂一物体,用力F拉物体使悬线偏离竖直方向α角,且保持平衡,若保持α角不变,当拉力F与水平方向夹角β=
时,F有最小值.y,在水平放置、半径为R的光滑圆弧槽内,有两个半径均为R/3、重分别为G1
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