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文档简介
PAGEPAGE7课时作业4重力弹力摩擦力时间:45分钟1.(多选)如图所示,小球A的重力为G,一端被竖直悬线挂于O点,另一端与水平桌面相接触,悬线对A、水平桌面对A的弹力大小可能为(ABC)A.0,G B.G,0C.eq\f(G,2),eq\f(G,2) D.eq\f(G,2),eq\f(3,2)G解析:因小球A处于平衡状态,悬线对A的作用力只能竖直向上,由平衡条件可得:F+FN=G,由此可知,A、B、C均正确,D错误.2.一木块放在水平桌面上,在水平方向共受到三个力即F1、F2和摩擦力的作用,木块处于静止状态,如图所示.其中F1=10N,F2=2N,若撤去F1,则木块受到的摩擦力为(C)A.10N,方向向左 B.6N,方向向右C.2N,方向向右 D.0解析:当物体受F1、F2及摩擦力的作用而处于平衡状态时,由平衡条件可知物体所受的摩擦力的大小为8N,方向向左.可知最大静摩擦力Ffmax≥8N.当撤去力F1后,F2=2N<Ffmax,物体仍处于静止状态,由平衡条件可知物体所受的静摩擦力大小和方向发生突变,且与作用在物体上的F2等大反向.选项C正确.3.如图所示,一物块在水平拉力F的作用下沿水平桌面做匀速直线运动.若保持F的大小不变,而方向与水平面成60°角,物块也恰好做匀速直线运动.物块与桌面间的动摩擦因数为(C)A.2-eq\r(3) B.eq\f(\r(3),6)C.eq\f(\r(3),3) D.eq\f(\r(3),2)解析:当F水平常,依据平衡条件得F=μmg;当保持F的大小不变,而方向与水平面成60°角时,由平衡条件得Fcos60°=μ(mg-Fsin60°),联立解得μ=eq\f(\r(3),3),故选项C正确.4.如图所示,两个弹簧的质量不计,劲度系数分别为k1、k2,它们一端固定在质量为m的物体上,另一端分别固定在Q、P上,当物体平衡时上面的弹簧处于原长,若把固定的物体换为质量为2m的物体(弹簧的长度不变,且弹簧均在弹性限度内),当物体再次平衡时,物体比第一次平衡时的位置下降了x,则x为(A)A.eq\f(mg,k1+k2)B.eq\f(k1k2,mgk1+k2)C.eq\f(2mg,k1+k2)D.eq\f(k1k2,2mgk1+k2)解析:物体质量为m时,上面的弹簧处于原长,由于物体处于平衡状态,下面的弹簧肯定对物体有向上的弹力,因此下面的弹簧被压缩了x1,由平衡条件得k1x1=mg.换成质量为2m的物体后,下面的弹簧将进一步压缩x,同时上面的弹簧被拉伸x,平衡时有k1(x1+x)+k2x=2mg,联立解得x=eq\f(mg,k1+k2).5.如图所示的四个图中,AB、BC均为轻质杆,各图中杆的A、C端都通过铰链与墙连接,两杆都在B处由铰链连接,且系统均处于静止状态.现用等长的轻绳来代替轻杆且能保持平衡,则(B)A.图中的AB杆可以用轻绳代替的有甲、乙、丙B.图中的AB杆可以用轻绳代替的有甲、丙、丁C.图中的BC杆可以用轻绳代替的有乙、丙、丁D.图中的BC杆可以用轻绳代替的有甲、乙、丁解析:假如杆受拉力作用,则可以用与之等长的轻绳代替,假如杆受压力作用,则不行用等长的轻绳代替,图甲、丙、丁中的AB杆均受拉力作用,而甲、乙、丁中的BC杆均受沿杆的压力作用,故A、C、D均错误,B正确.6.科技的发展正在不断地变更着我们的生活,如图甲是一款手机支架,其表面采纳了纳米微吸材料,用手触碰无粘感,接触到平整光滑的硬性物体时,会牢牢吸附在物体上,如图乙是手机静止吸附在支架上的俯视图,若手机的重力为G,则下列说法正确的是(D)A.手机受到的支持力大小为GcosθB.手机受到的支持力不行能大于GC.纳米材料对手机的作用力大小为GsinθD.纳米材料对手机的作用力竖直向上解析:因为采纳了纳米微吸材料,斜面会对手机存在一个吸引力,所以手机受到的支持力大小不行能为Gcosθ,其大小可能大于G,也可能小于G,取决于吸引力的大小,A、B错误;手机受到竖直向下的重力和纳米材料的作用力,故纳米材料对手机的作用力竖直向上,大小等于G,C错误,D正确.7.弹簧拉力器是一种适合于大众健身的器械,如图所示,它由几根规格相同的弹簧并联而成,弹簧根数可以调整.甲同学运用挂有3根弹簧的拉力器训练,乙同学运用挂有2根弹簧的拉力器训练,乙同学将弹簧拉开的最大伸长量是甲同学的2倍,则乙同学对拉力器施加的最大拉力是甲同学的(B)A.eq\f(3,4)倍 B.eq\f(4,3)倍C.eq\f(3,2)倍 D.2倍解析:设一根弹簧的劲度系数为k,甲拉开的长度为x,乙拉开的长度为2x.甲的力为:F=3kx,乙的力为:F′=2k×2x.故乙同学对拉力器施加的最大拉力是甲同学的n倍,n=eq\f(F′,F)=eq\f(4kx,3kx)=eq\f(4,3).故选B.8.在天花板上用相同的两根轻质细线1和2悬挂一块薄板,细线1和2与竖直方向分别成45°、60°角,薄板处于静止状态,如图所示,则下列说法正确的是(B)A.细线2对薄板的拉力大于细线1对薄板的拉力B.设法保持重力位置不变,缓慢增加薄板的质量,则细线1先断C.细线1和2延长线的交点肯定是薄板的重心位置D.细线2端点O2缓慢向右侧移动,且保持细线1位置不变,细线1对薄板的拉力减小解析:薄板在重力和细线1、2的拉力的作用下处于静止状态,三力的延长线必交于同一点,但不肯定是重心,故C错误;把两细线拉力正交分解,在水平方向F1sin45°=F2sin60°,可得细线2对薄板的拉力小于细线1对薄板的拉力,故A错误;在重心位置不变,缓慢增加薄板的质量时,两细线的拉力同时增大,由于细线1的拉力较大,所以细线1先断,故B正确;设细线2与水平方向的夹角为θ,在水平方向有F1sin45°=F2cosθ;在竖直方向,依据平衡条件有F1cos45°+F2sinθ=mg,F1=eq\f(mg,cos45°+sin45°tanθ),细线2端点O2缓慢向右侧移动,细线2与水平方向的夹角θ减小,tanθ减小,所以细线1对薄板的拉力F1增大,故D错误.9.如图所示,斜面固定在地面上,倾角为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8).质量为1kg的滑块以初速度v0从斜面底端沿斜面对上滑行(斜面足够长,该滑块与斜面间的动摩擦因数为0.8),则该滑块所受摩擦力F随时间变更的图象是图中的(取初速度v0的方向为正方向,g取10m/s2)(B)解析:滑块上升过程中受到滑动摩擦力作用,由F=μFN和FN=mgcosθ联立得F=6.4N,方向为沿斜面对下.当滑块的速度减为零后,由于重力的分力mgsinθ<μmgcosθ,滑块不动,滑块受的摩擦力为静摩擦力,由平衡条件得F=mgsinθ,代入可得F=6N,方向为沿斜面对上,故选项B正确.10.(2024·安徽六校二模)如图,在一段平坦的地面上等间距分布着一排等高的输电线杆,挂在线杆上的电线粗细匀称且呈对称性.由于热胀冷缩,冬季两相邻线杆之间的导线长度会有所削减.对B线杆及两侧的电线,冬季与夏季相比(D)A.电线最高点处的张力变小B.电线最低处的张力不变C.线杆对地面的压力变小D.线杆两侧电线对线杆拉力的合力不变解析:以线杆间电线为探讨对象,受力分析如图所示.由对称性及共点力平衡条件可得:Fcosθ=eq\f(1,2)mg,由于热胀冷缩,冬天电线变短,θ角增大,电线最高点处的张力变大,A项错误,电线最低处的张力F′=Fsinθ=eq\f(1,2)mgtanθ,θ角增大,F′变大,B项错误.线杆两侧电线对线杆拉力的合力等于两杆间电线的重力,方向竖直向下,且保持不变,则知杆对地面的压力不变,则C项错误,D项正确.11.(多选)如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上,受到向右的拉力F的作用向右滑行,长木板处于静止状态,已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2.下列说法正确的是(AD)A.木板受到地面的摩擦力的大小肯定是μ1mgB.木板受到地面的摩擦力的大小肯定是μ2(m+M)gC.当F>μ2(M+m)g时,木板便会起先运动D.无论怎样变更F的大小,木板都不行能运动解析:由于木块在木板上运动,所以木块受到木板的滑动摩擦力的作用,其大小为μ1mg,依据牛顿第三定律可得木块对木板的滑动摩擦力也为μ1mg.又由于木板处于静止状态,木板在水平方向上受到木块的摩擦力μ1mg和地面的静摩擦力的作用,二力平衡,选项A正确,B错误;若增大F的大小,只能使木块的加速度大小变更,但木块对木板的滑动摩擦力大小不变,因而也就不行能使木板运动起来,选项C错误,D正确.12.如图所示,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从定滑轮到P和到Q的两段轻绳都是水平的,已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,定滑轮轴上的摩擦不计,若用一水平向右的力F拉P使其做匀速运动,则F的大小为(A)A.4μmgB.3μmgC.2μmgD.μmg解析:因为P、Q都做匀速运动,因此可用整体法和隔离法求解.隔离Q进行分析,Q在水平方向受绳向左的拉力FT和向右的摩擦力Ff1=μmg,因此FT=μmg.对整体进行分析,整体受绳向左的拉力2FT,桌面对整体的向左的摩擦力Ff2=2μmg,向右的外力F,由平衡条件得:F=2FT+Ff2=4μmg.故A正确.13.如图所示,质量为m的物体连接在置于水平面上的劲度系数为k的竖直轻弹簧上.一根弹性细绳跨过定滑轮与物体连接.弹性细绳没有拉力时,其端点位于M位置.缓慢拉细绳直到端点到N位置时,弹簧对物体的拉力大小恰好等于物体的重力.已知这种弹性细绳的弹力与伸长量成正比,比例系数为k′,求:(1)弹性细绳没有拉力时,弹簧的形变量;(2)把弹性细绳端点从M拉到N过程中物体上升了多少?(3)M、N间的距离为多大?解析:(1)细绳没有拉力时,弹簧处于压缩状态,设压缩量为x0,有kx0=mg,解得x0=eq\f(mg,k).(2)当弹性细绳端点从M缓慢拉到N位置时,因弹簧对物体的拉力大小恰好等于A的重力,说明弹簧处于伸长状态,且伸长量x1=x0=eq\f(mg,k)所以物体上升的高度为h=
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