(通用版)2021版高考物理大一輪復習 課后限時集訓5 力的合成與分解

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1、 課后限時集訓5 力的合成與分解 建議用時:45分鐘 1.(多選)將物體所受重力按力的作用效果進行分解,下列圖中正確的是(  ) ABD [A圖中,重力產生了使物體下滑的效果及擠壓斜面的效果,故A作圖正確;B圖中,重力產生了向兩邊拉繩的效果,故B作圖正確;C圖中,重力產生了擠壓兩墻壁的效果,兩分力分別垂直于墻面,故C作圖錯誤;D圖中,重力產生了拉繩及擠壓墻面的效果,故D作圖正確。] 2.一物體受到三個共面共點力F1、F2、F3的作用,三力的矢量關系如圖所示(小方格邊長相等),則下列說法正確的是(  ) A.三力的合力有最大值F1+F2+F3,方向不確定 B.三力的合力

2、有唯一值3F3,方向與F3同向 C.三力的合力有唯一值2F3,方向與F3同向 D.由題給條件無法求合力大小 B [應先合成其中兩個力,再合成第三個力,根據本題特點先合成F1和F2,如圖所示,再求F12與F3的合力。 由圖可知F合=3F3,方向與F3同向,故選項B正確。] 3.如圖所示是兩個共點力的合力F跟它的兩個分力之間的夾角θ的關系圖象,則這兩個分力的大小分別是(  ) A.1 N和4 N B.2 N和3 N C.1 N和5 N D.2 N和4 N B [設兩個力分別為F1、F2,F1>F2,當兩個力的夾角為180°時,合力為1 N,即F1-F2=1 N。當兩個力

3、的夾角為0°時,合力為5 N,即F1+F2=5 N,解得F1=3 N,F2=2 N,故A、C、D錯誤,B正確。] 4.三個共點力大小分別是F1、F2、F3,關于它們合力F的大小,下列說法正確的是(  ) A.F大小的取值范圍一定是0≤F≤F1+F2+F3 B.F至少比F1、F2、F3中的某一個力大 C.若F1∶F2∶F3=3∶6∶8,只要適當調整它們之間的夾角,一定能使合力為零 D.若F1∶F2∶F3=3∶6∶2,只要適當調整它們之間的夾角,一定能使合力為零 C [三個大小分別是F1、F2、F3的共點力合成后的最大值一定等于F1+F2+F3,但最小值不一定等于零,只有當某一個力的大

4、小在另外兩個力的大小的和與差之間時,這三個力的合力才可能為零,選項A、B、D錯誤,C正確。] 5.(2019·江西南昌十中期末)為了把陷在泥坑里的汽車拉出來,司機用一條結實的繩子把汽車拴在一棵大樹上,開始時車與樹相距12 m,然后在繩的中點用400 N的水平力F沿垂直繩的方向拉繩,結果中點被拉過0.6 m,如圖所示(俯視圖),假設繩子的伸長不計,則汽車受到的拉力為(  ) A.200 N B.400 N C.2 000 N D.800 N C [對繩中點受力分析,如圖所示。設繩中張力大小為T,根據力的合成法則,結合幾何知識有=,解得T=2 000 N,即汽車受到的拉力為2 000

5、N,故C正確。] 6.如圖所示,光滑斜面的傾角為37°,一個可以看成質點的小球在輕質細線的拉力作用下靜止在斜面上,細線與斜面間的夾角也為37°。若小球所受的重力為G,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,則手對細線的拉力等于(  ) A.G B. C. D. C [對小球受力分析,小球受到細線的拉力F、斜面的支持力N和重力G,在沿斜面方向上,Fcos 37°=Gsin 37°,解得F=Gtan 37°=G,故選項C正確。] 7.如圖所示,水平橫梁的一端A插在墻壁內,另一端裝有一個小滑輪B,一輕繩的一端C固定于墻壁上,另一端跨過滑輪后懸掛一質量m=10 kg的重物,∠

6、CBA=30°,則滑輪受到繩子的作用力為(g取10 N/kg)(  ) A.50 N B.100 N C.20 N D.100 N B [由題意可得,對滑輪B點受力分析如圖所示,滑輪受到繩子的作用力應為圖中兩段繩中拉力F1和F2的合力F,因同一根繩子張力處處相等,都等于重物的重力,即F1=F2=G=mg=100 N。用平行四邊形定則作圖,由于拉力F1和F2的夾角為120°,由幾何關系可得F=100 N,所以滑輪受繩子的作用力大小為100 N,方向與水平方向成30°斜向下。故選項B正確。] 8.(多選)如圖所示,質量為m的木塊在推力F作用下,在水平地面上做勻速運動。已知木塊與地面間的

7、動摩擦因數為μ,那么木塊受到的滑動摩擦力為(  ) A.μmg B.μ(mg+Fsin θ) C.μ(mg-Fsin θ) D.Fcos θ BD [木塊勻速運動時受到四個力的作用:重力mg、推力F、支持力FN、摩擦力Ff。沿水平方向建立x軸,將F進行正交分解,如圖所示(這樣建立坐標系只需分解F),由于木塊做勻速直線運動,所以在x軸上,向左的力等于向右的力(水平方向二力平衡);在y軸上,向上的力等于向下的合力。 即Fcos θ=Ff,FN=mg+Fsin θ,又Ff=μFN,解得,Ff=μ(mg+Fsin θ),故選項B、D正確。] 9.如圖所示,一質量為m的沙袋用不可伸長的輕

8、繩懸掛在支架上,一練功隊員用垂直于繩的力將沙袋緩慢拉起,使繩與豎直方向的夾角為θ=30°,且繩繃緊,則練功隊員對沙袋施加的作用力大小為(  ) A.mg B.mg C.mg D.mg A [如圖,建立直角坐標系對沙袋進行受力分析。 由平衡條件有:Fcos 30°-FTsin 30°=0,FTcos 30°+Fsin 30°-mg=0,聯立可解得:F=mg,故A正確。] 10.(2019·淄博一模)如圖所示,a、b兩個小球穿在一根光滑的固定桿上,并且通過一條細繩跨過定滑輪連接。已知b球質量為m,桿與水平面的夾角為30°,不計所有摩擦。當兩球靜止時,Oa段繩與桿的夾角也為30

9、°,Ob段繩沿豎直方向,則a球的質量為(  ) A.m B.m C.m D.2m A [分別對a、b兩球受力分析,運用合成法,如圖所示根據共點力的平衡條件,得:T′=mbg;=(根據正弦定理列式),T=T′。故mb∶ma=tan 30°∶1,則ma=m,故B、C、D均錯誤,A正確。] 11.如圖所示,質量為m的小球置于傾角為30°的光滑斜面上,勁度系數為k的輕質彈簧一端系在小球上,另一端固定在墻上的P點。小球靜止時,彈簧與豎直墻壁間的夾角為30°,則彈簧的伸長量為(  ) A. B. C. D. C [如圖為小球的受力情況,其中的F彈為彈簧對它的彈力,由幾何關系判

10、斷可知,F彈與斜面之間的夾角為30°。 將小球所受的重力mg與F彈分別沿斜面和與斜面垂直的方向進行正交分解,由共點力的平衡條件知,F彈沿斜面向上的分力與重力mg沿斜面向下的分力大小相等,即F彈cos 30°=mgsin 30°,由胡克定律得F彈=kx,聯立兩式解得彈簧的伸長量x=,故C正確。] 12.在如圖所示的甲、乙、丙、丁四幅圖中,滑輪本身所受的重力忽略不計,滑輪的軸O安裝在一根輕木桿P上,一根輕繩ab繞過滑輪,a端固定在墻上,b端下面掛一個質量都是m的重物,當滑輪和重物都靜止不動時,甲、丙、丁圖中木桿P與豎直方向的夾角均為θ,乙圖中木桿P豎直。假設甲、乙、丙、丁四幅圖中滑輪受到木

11、桿P的彈力的大小依次為FA、FB、FC、FD,則以下判斷中正確的是(  ) 甲    乙    丙    丁 A.FA=FB=FC=FD B.FD>FA=FB>FC C.FA=FC=FD>FB D.FC>FA=FB>FD B [繩上拉力等于重物所受的重力mg,設滑輪兩側細繩之間的夾角為φ,滑輪受到木桿P的彈力F等于滑輪兩側細繩拉力的合力,即F=2mgcos ,由夾角關系可得FD>FA=FB>FC,選項B正確。] 13.粗鐵絲彎成如圖所示半圓環(huán)的形狀,圓心為O,半圓環(huán)最高點B處固定一個小滑輪,小圓環(huán)A用細繩吊著一個質量為m2的物塊并套在半圓環(huán)上。一根一端拴著質量為m1的物塊的細繩,

12、跨過小滑輪后,另一端系在小圓環(huán)A上。設小圓環(huán)、滑輪、繩子的質量以及相互之間的摩擦均不計,繩子不可伸長。若整個系統平衡時,∠AOB為α,則兩物塊的質量的比值為(  ) A.cos B.2sin C.sin D.2cos B [對小環(huán)進行受力分析,如圖所示,小環(huán)受上面繩子的拉力m1g,下面繩子的拉力m2g,以及圓環(huán)對它沿著OA向外的支持力,將兩個繩子的拉力進行正交分解,它們在切線方向的分力應該相等: m1gsin =m2gcos (α-90°) 即:m1cos =m2sin α m1cos =2m2sin cos 得:=2sin 故選B。] 14.將一光滑輕桿

13、固定在地面上,桿與地面間夾角為θ,一光滑輕環(huán)套在桿上。一個大小和質量都不計的滑輪用輕繩OP懸掛在天花板上,用另一輕繩通過滑輪系在輕環(huán)上,用手拉住輕繩另一端并使OP恰好在豎直方向,如圖所示?,F水平向右拉繩,當輕環(huán)重新靜止不動時,OP繩與天花板之間的夾角為(  ) A.90° B.45° C.θ D.45°+ D [由題意可知,當輕環(huán)重新靜止不動時,環(huán)所受的輕繩拉力方向與輕桿垂直,滑輪兩側輕繩的夾角為90°+θ,此時,定滑輪P受OP繩拉力、繩子水平拉力和滑輪P與環(huán)間繩子拉力作用,處于靜止狀態(tài),設此時OP繩與天花板之間的夾角為α,由幾何知識及力的合成與分解,可得α=45°+,故選項D正確,

14、A、B、C錯誤。] 15.如圖所示,三根粗細均勻且完全相同的圓木A、B、C堆放在水平地面上,處于靜止狀態(tài),每根圓木的質量為m,截面的半徑為R,三個截面圓心連線構成的等腰三角形的頂角∠O1=120°,若在地面上的兩根圓木剛好要滑動,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,不考慮圓木之間的摩擦,重力加速度為g,則(  ) A.圓木間的彈力為mg B.下面兩根圓木對地面的壓力均為mg C.地面上的每根圓木受到地面的作用力為mg D.地面與圓木間的動摩擦因數為 B [對A進行受力分析,如圖所示,A處于平衡狀態(tài),合力為零,則有N2cos =mg,解得N1=N2==mg,故A錯誤;對整體受力分析,受

15、到重力、地面的支持力、B受到的向右的摩擦力和C受到的向左的摩擦力,由對稱性可知,豎直方向有NB=NC=mg,故B正確;對B進行研究,地面對B的作用力等于地面對B的支持力與地面對B的摩擦力的合力,大于mg,故C錯誤;對C,根據平衡條件得Ff=N2sin 60°=mg×=mg,所以地面對C的摩擦力大小為mg,根據摩擦力公式Ff=μNC,可得μ===,故D錯誤。] 16.如圖所示,質量為m的物體置于傾角為θ的固定斜面上,物體與斜面之間的動摩擦因數為μ,先用平行于斜面的推力F1作用于物體上使其能沿斜面勻速上滑,若改用水平推力F2作用于物體上,也能使物體沿斜面勻速上滑,則兩次的推力之比為(  )

16、 甲      乙 A.cos θ+μsin θ B.cos θ-μsin θ C.1+μtan θ D.1-μtan θ B [物體在力F1作用下和力F2作用下運動時的受力情況如圖所示。 甲        乙 將重力mg、力F2分別沿斜面方向和垂直于斜面方向正交分解,由平衡條件可得 F1=mgsin θ+Ff1 FN1=mgcos θ Ff1=μFN1 F2cos θ=mgsin θ+Ff2 FN2=mgcos θ+F2sin θ Ff2=μFN2 解得F1=mgsin θ+μmgcos θ F2= 故=cos θ-μsin θ,B正確。] 9

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