高考物理一轮复习课时作业五力的合成与分解含解析新人教版_第1页
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一轮复习精品资料(高中)PAGE1-力的合成与分解(建议用时40分钟)1.(2021·玉溪模拟)某同学练习倒立,双臂对称分开,身体保持竖直,靠在墙上,如图所示。若该同学增大双臂分开的角度,但仍保持竖直靠在墙上,则下列有关该同学受力的说法正确的是 ()A.地面对该同学双手的支持力增大B.地面对该同学双手的支持力减小C.地面对该同学单只手的摩擦力增大D.地面对该同学单只手的摩擦力减小〖解析〗选C。根据人受力平衡,可知:无论双臂张开的角度多大,竖直方向地面对双手的支持力大小总是等于该同学的重力,故A、B错误;张开角度越大,双臂在沿水平方向的分力越大,故摩擦力越大,故C正确,D错误。故选C。2.有两个大小相等的共点力F1和F2,当它们的夹角为90°时合力的大小为F,则当它们的夹角为60°时,合力的大小为()A.2FB.eq\f(\r(6),2)FC.eq\f(\r(3),2)FD.eq\f(\r(2),2)F〖解析〗选B。当两个力的夹角为90°时,合力为F合=eq\r(Feq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(1))+Feq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(2)))=eq\r(2)F1=F,所以F1=F2=eq\f(\r(2),2)F当两个力的夹角为60°时,根据平行四边形定则,合力大小等于底角为30°的等腰三角形的底边:cos30°=eq\f(\f(F合′,2),F1)F合′=2F1cos30°=2×eq\f(\r(2),2)×eq\f(\r(3),2)F=eq\f(\r(6),2)F,故选B。3.(2021·西安模拟)如图,在水平晾衣杆(可视为光滑杆)上晾晒床单时,为了尽快使床单晾干,可在床单间支撑轻质细杆。随着细杆位置的不同,细杆上边两侧床单间夹角θ(θ<150°)将不同。设床单重力为G,晾衣杆所受压力大小为N,下列说法正确的是()A.当θ=60°时,N=eq\f(\r(3),3)GB.当θ=90°时,N=eq\f(\r(2),2)GC.只有当θ=120°时,才有N=GD.无论θ取何值,都有N=G〖解析〗选D。对床单和轻质细杆进行受力分析可知,整体受重力G(轻质细杆不计质量)和晾衣杆给的支持力N,根据牛顿第三定律可知,晾衣杆给床单的支持力大小等于晾衣杆所受的压力大小,根据平衡条件可知,N=G,与细杆上边两侧床单间夹角θ无关,选项D正确。4.(2021·昆明模拟)用斧头劈木柴的情景如图甲所示。劈的纵截面是一个等腰三角形,劈背的宽度为d,劈的侧面长为l,当在劈背加一个力F时的受力示意图如图乙所示,若不计斧头的重力,则劈的侧面推压木柴的力F1为()A.F B.F C.F D.F〖解析〗选A。根据对称性,两分力F1、F2大小相等,这样,以F1、F2为邻边的平行四边形就是一个菱形,因为菱形的对角线互相垂直且平分,所以根据三角形相似=,解得F1=F2=F,故A正确,B、C、D错误。故选A。5.(多选)我国不少地方在节日期间有挂红灯笼的习俗。如图,质量为m的灯笼用两根不等长的轻绳OA、OB悬挂在水平天花板上,OA比OB长,O为结点。重力加速度大小为g。设OA、OB对O点的拉力分别为FA、FB,轻绳能够承受足够大的拉力,则()A.FA小于FBB.FA、FB的合力大于mgC.调节悬点A的位置,可使FA、FB都大于mgD.换质量更大的灯笼,FB的增加量比FA的增加量大〖解析〗选A、C、D。作出结点O的力的合成图如图所示,由于OA比OB长,可知在力的直角三角形中大角对大边,所以FA小于FB,故A正确;由力的平衡可知FA、FB的合力等于mg,故B错误;根据力的分解可知,合力可以小于每一个分力,所以调节悬点A的位置,可使FA、FB都大于mg,故C正确;由于FA小于FB及力合成图可知换质量更大的灯笼,即增大合力,FB的增加量比FA的增加量大,故D正确。6.(多选)如图所示,质量为m的木块在推力F作用下,在水平地面上做匀速运动,已知木块与地面间的动摩擦因数为μ,那么木块受到的滑动摩擦力为()A.μmg B.μ(mg+Fsinθ)C.μ(mg-Fsinθ) D.Fcosθ〖解题指导〗本题属于已知条件较多的选择题,这类题一般为多解问题。对于本题一个解为根据物体的平衡求解滑动摩擦力,另一个解为根据滑动摩擦定律求解滑动摩擦力。〖解析〗选B、D。木块匀速运动时受到四个力的作用:重力mg、推力F、支持力FN、摩擦力Ff。沿水平方向建立x轴,将F进行正交分解如图所示:由平衡条件得:Fcosθ=Ff,FN=mg+Fsinθ,又由于Ff=μFN,解得Ff=μ(mg+Fsinθ),故B、D正确。7.(2021·潍坊模拟)如图所示,山坡上两相邻高压塔A、B之间架有匀质粗铜线,平衡时铜线呈弧形下垂,最低点为C,已知弧线BC的长度是AC的3倍,而左塔B处铜线切线与竖直方向成β=30°角。问右塔A处铜线切线与竖直方向成的角α应为()A.30°B.45°C.60°D.75°〖解析〗选C。设AB两端铜线上拉力分别为FA、FB,铜线质量为m,在水平方向,ABC整体受力平衡,有:FAsinα=FBsinβ;在竖直方向,BC段受力平衡,有:FBcosβ=eq\f(3,4)mg;(AC段对C点力的方向水平向右);在竖直方向,AC段受力平衡,有:FAcosα=eq\f(1,4)mg;联立解得:tanα=3tanβ,所以,α=60°,故A、B、D错误,C正确。8.(多选)如图所示是剪式千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起。当车轴刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0×105N,此时千斤顶两臂间的夹角为120°,则下列判断正确的是()A.此时两臂受到的压力大小均为5.0×104NB.此时千斤顶对汽车的支持力为1.0×105NC.若继续摇动把手,将汽车顶起,两臂受到的压力将增大D.若继续摇动把手,将汽车顶起,两臂受到的压力将减小〖解析〗选B、D。将汽车对千斤顶的压力F分解为沿两臂的两个分力F1、F2,如图所示,根据对称性可知,两臂受到的压力大小相等,即F1=F2。由2F1cosθ=F得F1=F2=eq\f(F,2cos60°)=1.0×105N,选项A错误;根据牛顿第三定律可知,千斤顶对汽车的支持力等于汽车对千斤顶的压力,为1.0×105N,选项B正确;由F1=F2=eq\f(F,2cosθ)可知,当F不变、θ减小时,cosθ增大,F1、F2减小,选项C错误,D正确。9.(2021·哈尔滨模拟)图甲是由两圆杆构成的“V”形斜槽,它与水平面成倾角θ放置。现将一质量为m的圆柱体滑块由斜槽顶端释放,滑块恰好匀速下滑,沿斜槽看去,截面如图乙所示。已知滑块与两圆杆间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,β=120°,则()A.μ=tanθB.左边圆杆对滑块的支持力大小为mgcosθC.左边圆杆对滑块的摩擦力大小为mgsinθD.若增大θ,左边圆杆对滑块的支持力将增大〖解析〗选B。滑块恰好匀速下滑,则滑块受力平衡,对滑块受力分析,根据平衡条件得,mgsinθ=2f=2μFN,mgcosθ=2FNcoseq\f(β,2)=FN,解得μ=eq\f(1,2)tanθ,选项A错误、B正确;左边圆杆对滑块的摩擦力大小为f=eq\f(1,2)mgsinθ,选项C错误;若θ增大,cosθ减小,则左边圆杆对滑块的支持力将减小,选项D错误。10.(2021·曲靖模拟)如图为汽车的机械式手刹(驻车器)系统的结构示意图,结构对称。当向上拉动手刹拉杆时,手刹拉索(不可伸缩)就会拉紧,拉索OD、OC分别作用于两边轮子的制动器上,从而实现驻车的目的。则以下说法正确的是 ()A.当OD、OC两拉索夹角为60°时,三根拉索的拉力大小相等B.拉动手刹拉杆时,拉索AO上拉力总比拉索OD和OC中任何一个拉力大C.若在AO上施加一恒力,OD、OC两拉索夹角越小,拉索OD、OC拉力越大D.若保持OD、OC两拉索拉力不变,OD、OC两拉索越短,拉动拉索AO越省力〖解析〗选D。当OD、OC两拉索夹角为120°时,三根拉索的拉力大小才相等,选项A错误;拉动手刹拉杆时,当OD、OC两拉索夹角大于120°时,拉索AO上拉力比拉索OD和OC中任何一个拉力小,选项B错误;根据平行四边形定则可知,若在AO上施加一恒力,OD、OC两拉索夹角越小,拉索OD、OC拉力越小,选项C错误;若保持OD、OC两拉索拉力不变,OD、OC两拉索越短,则两力夹角越大,合力越小,即拉动拉索AO越省力,选项D正确。故选D。11.如图所示,一直杆倾斜固定并与水平方向成30°的夹角。直杆上套有一个质量为0.5kg的圆环,圆环与轻弹簧相连,在轻弹簧上端施加一竖直向上、大小F=10N的力,圆环处于静止状态。已知直杆与圆环之间的动摩擦因数为0.7,g取10m/s2。下列说法正确的是()A.圆环受到直杆的弹力,方向垂直直杆向上B.圆环受到直杆的弹力大小等于2.5NC.圆环受到直杆的摩擦力,方向沿直杆向上D.圆环受到直杆的摩擦力大小等于2.5N〖解析〗选D。因弹簧的拉力F=10N>mg=5N,所以圆环受到垂直直杆向下的支持力FN,故A项错误;同理,拉力沿直杆向上的分力F1=Fsin30°=5N,也大于重力沿直杆向下的分力G1,所以圆环受到沿直杆向下的摩擦力Ff,故C项错误;如图所示,垂直直杆方向FN+mgcos30°=Fcos30°,沿直杆方向Ff+mgsin30°=Fsin30°,解得FN=eq\f(5\r(3),2)N,Ff=2.5N,故B项错误,D项正确。〖题后反思〗本题弹簧的弹力大于物体的重力,可以用等效法,相当于物体受一个竖直向上的重力,从而转化为我们熟悉的模型求解。〖加固训练〗(2020·宁波模拟)如图所示,质量为m的小球置于倾角为30°的光滑斜面上,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在小球上,另一端固定在墙上的P点,小球静止时,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则弹簧的伸长量为 ()〖解析〗选C。解法一:(力的合成法)小球受mg、FN、F三个力作用而静止。其中FN、F的合力与mg等大反向,即2Fcos30°=mgF=kx,所以x=,故C正确。解法二:(力的效果分解法)将mg沿垂直斜面方向和沿弹簧方向进行分解。两个分力分别为F1、F2,其中F1大小等于弹簧弹力F。则2Fcos30°=mg,F=kx,所以x=eq\f(\r(3)mg,3k),故C正确。解法三:(正交分解法)将FN、F沿x、y轴进行分解。Fsin30°=FNsin30°,Fcos30°+FNcos30°=mg,F=kx,联立得x=eq\f(\r(3)mg,3k),故C正确。12.(创新题)如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ。下列说法正确的是()A.当m一定时,θ越小,滑块对地面的压力越大B.当m一定时,θ越大,轻杆受力越小C.当θ一定时,M越大,滑块与地面间的摩擦力越大D.当θ一定时,M越小,可悬挂重物C的质量m越大〖解析〗选B。对ABC整体分析可知,对地压力为FN=(2M+m)g,与θ无关,故A错误;将C的重力按作用效果分解,如图所示,根据平行四边形定则有F1=F2=eq\f(\f(1,2)mg,sinθ)=eq\f(mg,2sinθ),故m一定时,θ越大,轻杆受力越小,故B正确;对A分析,受重力、杆的推力、支持力和向右的静摩擦力,根据平衡条件有Ff=F1cosθ=eq\f(mg,2tanθ),与M无关,故C错误;只要动摩擦因数足够大,即满足F1cosθ≤μF1sinθ,不管M多大,M都不会滑动,所以可悬挂重物C的质量大小与M无关,故D错误。〖题后反思〗物体的动态平衡有两种方法,图解法和〖解析〗法,一般来说物体受三个力用图解法,如分析轻杆的作用力,物体受三个力以上时用〖解析〗法,如分析滑块和地面的静摩擦力。13.如图所示,轻杆BC的C点用光滑铰链与墙壁固定,杆的B点通过水平细绳AB使杆与竖直墙壁保持30°的夹角。若在B点悬挂一个定滑轮(不计重力),某人用它匀速地提起重物。已知重物的质量m=30kg,人的质量M=50kg,g取10m/s2。试求:(1)此时地面对人的支持力的大小。(2)轻杆BC和绳AB所受力的大小。〖解析〗(1)因匀速提起重物,则FT=mg,且绳对人的拉力为mg,所以地面对人的支持力为FN=Mg-mg=(50-30)×10N=200N,方向竖直向上。(2)定滑轮对B点的拉力方向竖直向下,大小为2mg,杆对B点的弹力方向沿杆的方向,如图所示,由共点力平衡条件得FAB=2mgtan30°=2×30×10×eq\f(\r(3),3)N=200eq\r(3)N,FBC=eq\f(2mg,cos30°)=400eq\r(3)N。由牛顿第三定律可得F′BC=FBC=400eq\r(3)N,F′AB=FAB=200eq\r(3)N。〖答案〗(1)200N(2)400eq\r(3)N200eq\r(3)N〖加固训练〗(2021·双鸭山模拟)如图所示,光滑的轻滑轮通过支架固定在天花板上,一足够长的细绳跨过滑轮,一端悬挂小球b,另一端与套在水平细杆上的小球a连接。在水平拉力F作用下小球a从图示虚线位置开始缓慢向右移动(细绳中张力大小视为不变)。已知小球b的质量是小球a的2倍,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,小球a与细杆间的动摩擦因数为,已知小球a的质量为m,则下列说法正确的是()A.当细绳与细杆的夹角为60°时,拉力F的大小为(2-)mgB.支架对轻滑轮的作用力大小逐渐增大C.拉力F的大小一直增大D.拉力F的大小先减小后增大〖解析〗选C。小球b的质量为2m,在缓慢移动的过程中,两小球都处于平衡状态,绳子的拉力T=mbg=2mg,当细绳与细杆的夹角为60°时,对小球a受力分析如图所示,则在水平方向上有F=μN+T·cos60°,在竖直方向上有Tsin60°+N=mg,联立解得F=eq\f(\r(3),3)mg,选项A错误;小球a从图示虚线位置开始缓慢向右移动时,两段绳子的拉力大小不变,但夹角变大,所以合力变小,故支架对轻滑轮的作用力减小,B错误;绳子与轻杆方向的夹角θ越来越小,根据Tsinθ+N=mg可知N越来越大,在水平方向上F=μN+T·cosθ,即摩擦力越来越大,T·cosθ越来越大,故拉力F的大小一直增大,C正确,D错误。力的合成与分解(建议用时40分钟)1.(2021·玉溪模拟)某同学练习倒立,双臂对称分开,身体保持竖直,靠在墙上,如图所示。若该同学增大双臂分开的角度,但仍保持竖直靠在墙上,则下列有关该同学受力的说法正确的是 ()A.地面对该同学双手的支持力增大B.地面对该同学双手的支持力减小C.地面对该同学单只手的摩擦力增大D.地面对该同学单只手的摩擦力减小〖解析〗选C。根据人受力平衡,可知:无论双臂张开的角度多大,竖直方向地面对双手的支持力大小总是等于该同学的重力,故A、B错误;张开角度越大,双臂在沿水平方向的分力越大,故摩擦力越大,故C正确,D错误。故选C。2.有两个大小相等的共点力F1和F2,当它们的夹角为90°时合力的大小为F,则当它们的夹角为60°时,合力的大小为()A.2FB.eq\f(\r(6),2)FC.eq\f(\r(3),2)FD.eq\f(\r(2),2)F〖解析〗选B。当两个力的夹角为90°时,合力为F合=eq\r(Feq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(1))+Feq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(2)))=eq\r(2)F1=F,所以F1=F2=eq\f(\r(2),2)F当两个力的夹角为60°时,根据平行四边形定则,合力大小等于底角为30°的等腰三角形的底边:cos30°=eq\f(\f(F合′,2),F1)F合′=2F1cos30°=2×eq\f(\r(2),2)×eq\f(\r(3),2)F=eq\f(\r(6),2)F,故选B。3.(2021·西安模拟)如图,在水平晾衣杆(可视为光滑杆)上晾晒床单时,为了尽快使床单晾干,可在床单间支撑轻质细杆。随着细杆位置的不同,细杆上边两侧床单间夹角θ(θ<150°)将不同。设床单重力为G,晾衣杆所受压力大小为N,下列说法正确的是()A.当θ=60°时,N=eq\f(\r(3),3)GB.当θ=90°时,N=eq\f(\r(2),2)GC.只有当θ=120°时,才有N=GD.无论θ取何值,都有N=G〖解析〗选D。对床单和轻质细杆进行受力分析可知,整体受重力G(轻质细杆不计质量)和晾衣杆给的支持力N,根据牛顿第三定律可知,晾衣杆给床单的支持力大小等于晾衣杆所受的压力大小,根据平衡条件可知,N=G,与细杆上边两侧床单间夹角θ无关,选项D正确。4.(2021·昆明模拟)用斧头劈木柴的情景如图甲所示。劈的纵截面是一个等腰三角形,劈背的宽度为d,劈的侧面长为l,当在劈背加一个力F时的受力示意图如图乙所示,若不计斧头的重力,则劈的侧面推压木柴的力F1为()A.F B.F C.F D.F〖解析〗选A。根据对称性,两分力F1、F2大小相等,这样,以F1、F2为邻边的平行四边形就是一个菱形,因为菱形的对角线互相垂直且平分,所以根据三角形相似=,解得F1=F2=F,故A正确,B、C、D错误。故选A。5.(多选)我国不少地方在节日期间有挂红灯笼的习俗。如图,质量为m的灯笼用两根不等长的轻绳OA、OB悬挂在水平天花板上,OA比OB长,O为结点。重力加速度大小为g。设OA、OB对O点的拉力分别为FA、FB,轻绳能够承受足够大的拉力,则()A.FA小于FBB.FA、FB的合力大于mgC.调节悬点A的位置,可使FA、FB都大于mgD.换质量更大的灯笼,FB的增加量比FA的增加量大〖解析〗选A、C、D。作出结点O的力的合成图如图所示,由于OA比OB长,可知在力的直角三角形中大角对大边,所以FA小于FB,故A正确;由力的平衡可知FA、FB的合力等于mg,故B错误;根据力的分解可知,合力可以小于每一个分力,所以调节悬点A的位置,可使FA、FB都大于mg,故C正确;由于FA小于FB及力合成图可知换质量更大的灯笼,即增大合力,FB的增加量比FA的增加量大,故D正确。6.(多选)如图所示,质量为m的木块在推力F作用下,在水平地面上做匀速运动,已知木块与地面间的动摩擦因数为μ,那么木块受到的滑动摩擦力为()A.μmg B.μ(mg+Fsinθ)C.μ(mg-Fsinθ) D.Fcosθ〖解题指导〗本题属于已知条件较多的选择题,这类题一般为多解问题。对于本题一个解为根据物体的平衡求解滑动摩擦力,另一个解为根据滑动摩擦定律求解滑动摩擦力。〖解析〗选B、D。木块匀速运动时受到四个力的作用:重力mg、推力F、支持力FN、摩擦力Ff。沿水平方向建立x轴,将F进行正交分解如图所示:由平衡条件得:Fcosθ=Ff,FN=mg+Fsinθ,又由于Ff=μFN,解得Ff=μ(mg+Fsinθ),故B、D正确。7.(2021·潍坊模拟)如图所示,山坡上两相邻高压塔A、B之间架有匀质粗铜线,平衡时铜线呈弧形下垂,最低点为C,已知弧线BC的长度是AC的3倍,而左塔B处铜线切线与竖直方向成β=30°角。问右塔A处铜线切线与竖直方向成的角α应为()A.30°B.45°C.60°D.75°〖解析〗选C。设AB两端铜线上拉力分别为FA、FB,铜线质量为m,在水平方向,ABC整体受力平衡,有:FAsinα=FBsinβ;在竖直方向,BC段受力平衡,有:FBcosβ=eq\f(3,4)mg;(AC段对C点力的方向水平向右);在竖直方向,AC段受力平衡,有:FAcosα=eq\f(1,4)mg;联立解得:tanα=3tanβ,所以,α=60°,故A、B、D错误,C正确。8.(多选)如图所示是剪式千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起。当车轴刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0×105N,此时千斤顶两臂间的夹角为120°,则下列判断正确的是()A.此时两臂受到的压力大小均为5.0×104NB.此时千斤顶对汽车的支持力为1.0×105NC.若继续摇动把手,将汽车顶起,两臂受到的压力将增大D.若继续摇动把手,将汽车顶起,两臂受到的压力将减小〖解析〗选B、D。将汽车对千斤顶的压力F分解为沿两臂的两个分力F1、F2,如图所示,根据对称性可知,两臂受到的压力大小相等,即F1=F2。由2F1cosθ=F得F1=F2=eq\f(F,2cos60°)=1.0×105N,选项A错误;根据牛顿第三定律可知,千斤顶对汽车的支持力等于汽车对千斤顶的压力,为1.0×105N,选项B正确;由F1=F2=eq\f(F,2cosθ)可知,当F不变、θ减小时,cosθ增大,F1、F2减小,选项C错误,D正确。9.(2021·哈尔滨模拟)图甲是由两圆杆构成的“V”形斜槽,它与水平面成倾角θ放置。现将一质量为m的圆柱体滑块由斜槽顶端释放,滑块恰好匀速下滑,沿斜槽看去,截面如图乙所示。已知滑块与两圆杆间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,β=120°,则()A.μ=tanθB.左边圆杆对滑块的支持力大小为mgcosθC.左边圆杆对滑块的摩擦力大小为mgsinθD.若增大θ,左边圆杆对滑块的支持力将增大〖解析〗选B。滑块恰好匀速下滑,则滑块受力平衡,对滑块受力分析,根据平衡条件得,mgsinθ=2f=2μFN,mgcosθ=2FNcoseq\f(β,2)=FN,解得μ=eq\f(1,2)tanθ,选项A错误、B正确;左边圆杆对滑块的摩擦力大小为f=eq\f(1,2)mgsinθ,选项C错误;若θ增大,cosθ减小,则左边圆杆对滑块的支持力将减小,选项D错误。10.(2021·曲靖模拟)如图为汽车的机械式手刹(驻车器)系统的结构示意图,结构对称。当向上拉动手刹拉杆时,手刹拉索(不可伸缩)就会拉紧,拉索OD、OC分别作用于两边轮子的制动器上,从而实现驻车的目的。则以下说法正确的是 ()A.当OD、OC两拉索夹角为60°时,三根拉索的拉力大小相等B.拉动手刹拉杆时,拉索AO上拉力总比拉索OD和OC中任何一个拉力大C.若在AO上施加一恒力,OD、OC两拉索夹角越小,拉索OD、OC拉力越大D.若保持OD、OC两拉索拉力不变,OD、OC两拉索越短,拉动拉索AO越省力〖解析〗选D。当OD、OC两拉索夹角为120°时,三根拉索的拉力大小才相等,选项A错误;拉动手刹拉杆时,当OD、OC两拉索夹角大于120°时,拉索AO上拉力比拉索OD和OC中任何一个拉力小,选项B错误;根据平行四边形定则可知,若在AO上施加一恒力,OD、OC两拉索夹角越小,拉索OD、OC拉力越小,选项C错误;若保持OD、OC两拉索拉力不变,OD、OC两拉索越短,则两力夹角越大,合力越小,即拉动拉索AO越省力,选项D正确。故选D。11.如图所示,一直杆倾斜固定并与水平方向成30°的夹角。直杆上套有一个质量为0.5kg的圆环,圆环与轻弹簧相连,在轻弹簧上端施加一竖直向上、大小F=10N的力,圆环处于静止状态。已知直杆与圆环之间的动摩擦因数为0.7,g取10m/s2。下列说法正确的是()A.圆环受到直杆的弹力,方向垂直直杆向上B.圆环受到直杆的弹力大小等于2.5NC.圆环受到直杆的摩擦力,方向沿直杆向上D.圆环受到直杆的摩擦力大小等于2.5N〖解析〗选D。因弹簧的拉力F=10N>mg=5N,所以圆环受到垂直直杆向下的支持力FN,故A项错误;同理,拉力沿直杆向上的分力F1=Fsin30°=5N,也大于重力沿直杆向下的分力G1,所以圆环受到沿直杆向下的摩擦力Ff,故C项错误;如图所示,垂直直杆方向FN+mgcos30°=Fcos30°,沿直杆方向Ff+mgsin30°=Fsin30°,解得FN=eq\f(5\r(3),2)N,Ff=2.5N,故B项错误,D项正确。〖题后反思〗本题弹簧的弹力大于物体的重力,可以用等效法,相当于物体受一个竖直向上的重力,从而转化为我们熟悉的模型求解。〖加固训练〗(2020·宁波模拟)如图所示,质量为m的小球置于倾角为30°的光滑斜面上,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在小球上,另一端固定在墙上的P点,小球静止时,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则弹簧的伸长量为 ()〖解析〗选C。解法一:(力的合成法)小球受mg、FN、F三个力作用而静止。其中FN、F的合力与mg等大反向,即2Fcos30°=mgF=kx,所以x=,故C正确。解法二:(力的效果分解法)将mg沿垂直斜面方向和沿弹簧方向进行分解。两个分力分别为F1、F2,其中F1大小等于弹簧弹力F。则2Fcos30°=mg,F=kx,所以x=eq\f(\r(3)mg,3k),故C正确。解法三:(正交分解法)将FN、F沿x、y轴进行分解。Fsin30°=FNsin30°,Fcos30°+FNcos30°=mg,F=kx,联立得x=eq\f(\r(3)mg,3k),故C正确。12.(创新题)如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ。下列说法正确的是()A.当m一定时,θ越小,滑块对地面的压力越大B.当m一定时,θ越大,轻杆受力越小C.当θ一定时,M越大,滑块与地面间的摩擦力越大D.当θ一定时,M越小,可悬挂重物C的质量m越大〖解析〗选B。对ABC整体分析可知,对地压力为FN=(2M+m)g,与θ无关,故A错误;将C的重力按作用效果分解,如图所示,根据平行四边形定则有F1=F2=eq\f(\f(1,2)mg,sinθ)=eq\f(mg,2sinθ),故m一定时,θ越大,轻杆受力越小,故B正确;对A分析,受重力、杆的推力、支持力和向右的静摩擦力,根据平衡条件有Ff=F1cosθ=eq\f(mg,2tanθ

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