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备战2025年高考物理(浙江专用)抢分秘籍02力与物体的平衡(四大题型)(学生版+解析)练习
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【解密高考】
【题型一】物体的受力分析
【题型二】三力动态平衡
【题型三】电场力作用下的平衡问题
【题型四】磁场力作用下的平衡问题
【误区点拨】
易错点:力与物体的平衡易错点分析
1、常见力:重点考查重力、弹力、摩擦力的产生条件、方向判断及大小计算。例如分析斜面上物体所受摩擦力方向,依据胡克定律算弹簧弹力。
2、力的合成与分解:需掌握平行四边形定则、三角形定则,常要对物体受力进行合成或分解来分析情况。
3、平衡条件:物体静止或匀速直线运动时,合外力为零。像分析三力平衡,常用 “两力合力与第三力等大反向” 解题。
1、梳理框架:以受力分析为主线,串联常见力、力的合成与分解、平衡条件知识,用思维导图梳理,明晰逻辑关系。
2、深化概念理解:深入理解常见力、力的合成与分解本质、平衡条件,通过实例分析加深理解。
3、强化公式应用:牢记常见力、力的合成与分解、平衡条件的公式,多练习,熟练运用公式计算。
【题型一】物体的受力分析
1.受力分析的步骤
明确研究对象→隔离物体分析→画受力示意图→验证受力合理性.
2.分析受力的思路
(1)先数研究对象有几个接触处,每个接触处最多有两个力(弹力和摩擦力).
(2)同时注意对场力的分析.
(3)假设法是判断弹力、摩擦力是否存在及其方向的基本方法.
3.注意
(1)只分析研究对象受到的力.
(2)只分析性质力,不分析效果力.
(3)善于变换研究对象,分析不能直接判断的力.
如图所示,一机械臂铁夹竖直夹起一个金属小球,小球在空中处于静止状态,铁夹与球接触面保持竖直,则( )
A.机械臂受到的摩擦力方向竖直向上
B.小球没有掉下去,是由于摩擦力大于小球的重力
C.对小球进行受力分析,小球共受到5个力的作用
D.若增大铁夹对小球的压力,小球受到的摩擦力变大
2024年巴黎奥运会10米气步枪决赛中,中国台州射击运动员黄雨婷发挥出色,勇夺奥运首金,下列说法正确的是( )
A.子弹在空中飞行时只受重力
B.子弹射出枪口后做匀速直线运动
C.研究子弹在空中运行路径时可将子弹看成质点
D.子弹出枪口速度可达200m/s,该速度是平均速度
图为中国第一辆悬挂式单轨列车,离地10m倒挂空中行驶。下列说法正确的是( )
A.列车行驶时,一定可视为质点
B.列车最高运行速度70km/h为瞬时速度
C.列车在匀速行驶时只受拉力和重力
D.列车在两站点行驶历程15km为位移大小
如图所示,在水平路面上匀速直线行驶的汽车内,一个手机通过吸盘式支架固定在倾斜的前挡风玻璃上。若吸盘和玻璃间的空气已被排空,则手机和支架( )
A.共受3个力作用
B.共受4个力作用
C.受前挡风玻璃的作用力方向一定竖直向上
D.受前挡风玻璃的摩擦力方向一定竖直向上
如图所示,拖车的缆绳将违章车与拖车拴在一起,使违章车停在倾斜坡道上保持静止状态。下列说法正确的是( )
A.缆绳对违章车的拉力等于违章车对缆绳的拉力
B.违章车对坡道的作用力的方向一定与坡道垂直
C.坡道与水平面的夹角越小,坡道受到的压力也越小
D.违章车一定只受到重力、支持力、拉力三个力的作用
【题型二】三力动态平衡
考法一图解法
1.题目特点:物体在三个力作用下缓慢运动,其中一个力恒定,另一个力方向恒定。
2应用思路:读懂题目叙述的情景,依次画出多个状态下力的渐变平行四边形或矢量三角形,根
据有向线段长度、方向的变化判断相应力的大小、方向的变化。
考法二解析法
1题目特点:物体受力示意图中某个力恒定,某个夹角发生的变化可判、可用。
2.应用思路:对力进行合成、分解或正交分解,用恒力、变角的三角函数写出变力的表达式(即平
衡方程),根据三角函数的变化判断力的变化。
考法三相似三角形法
1.题目特点:物体在绳、杆或弹簧的作用下沿圆周缓慢运动。
2应用思路:相似三角形法是图解法的特例,平移受力示意图中的两个力,与第三个力构建力三
角形,找到与之相似的几何三角形,列出相应比例式进行分析,其中与半径对应的力大小不变。
图甲是迷宫尺子,质量为M的尺子外壳内有一颗质量为m的小钢珠,通过倾斜尺子,可以让小钢珠走出迷宫。小齐保持尺面竖直,小钢珠位于如图乙所示相互垂直的A、B挡板之间,缓慢逆时针转动尺子,直至B水平。将A与水平面的夹角记为θ,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.A对小钢珠的作用力先增大后减小
B.B对小钢珠的支持力大小为mgsinθ
C.小齐对尺子的作用力大小始终为Mg
D.小钢珠对尺子的作用力和小齐对尺子的作用力是平衡力
如图甲所示,为杭州亚运吉祥物琮琮演示的攀岩运动。当琮琮处于平衡状态,且岩钉A位置固定时,分析问题可以将该实际情境进行简化处理,得到如图乙所示模型。下列说法正确的是( )
A.仅缩短主绳长度,绳子对琮琮的拉力不变
B.仅缩短主绳长度,岩壁对琮琮的作用力的大小不变
C.仅增加主绳长度,绳子对琮琮的拉力减小
D.仅增加主绳长度,岩壁对琮琮的作用力增大
某同学参加“筷子夹玻璃珠”游戏。如图所示,夹起玻璃珠后,两筷子始终在同一竖直平面内,右侧筷子竖直,左侧筷子与竖直方向的夹角为θ。保持玻璃珠静止,忽略筷子与玻璃珠间的摩擦。下列说法正确的是( )
A.两侧筷子对玻璃珠的合力比重力大
B.若逐渐减小θ的大小,则两侧筷子对玻璃珠的弹力也逐渐减小
C.左侧筷子对玻璃珠的弹力一定比玻璃珠的重力大
D.右侧筷子对玻璃珠的弹力一定比玻璃球的重力大
如图所示,在竖直平面内,有一半径为R的圆环,在圆环内放置半径分别为R1,R2的两个小球。已知R=6m,R1=3m,R2=1m。OO1与OO2与竖直方向的夹角分别为α、β,则大球与小球的质量比为( )
A.sinβsinαB.4sinβ3sinαC.5sinβ3sinαD.5sinβ4sinα
如图所示,甲在高处,乙在地面,两人通过系在重物上的轻绳P、Q将重物吊起。当重物处于静止状态时,两绳拉力大小分别为FP、FQ,与竖直方向夹角分别为α、β。重物重力大小为G,下列说法中正确的是( )
A.α可能等于βB.FP可能等于FQ
C.FP一定大于GD.FQ一定大于G
【题型三】电场力作用下的平衡问题
如图所示,平行板电容器竖直放置,金属板A、B的内侧表面上的M、N两点,在M、N两点间系一绝缘轻绳1(不可伸长),绳长为1.25d,M、N两点等高,M、N的水平距离为d,轻绳上套有一个轻质的光滑小环O,质量为m、电荷量为q的带负电小球,通过绝缘轻短绳2悬挂在环的下方。滑动变阻器滑片P缓慢从左往右滑动,使AB板间电压UAB从0逐渐增大(重力加速度为g,sin53°=0.8,带电球始终处于金属板A、B之间,且不与A、B板接触,不计电荷对电场影响)。下列说法中正确的是( )
A.UAB=0时,光滑小环处轻绳1的夹角为53°
B.UAB=0时,轻绳1的张力为65mg
C.UAB增大时,光滑小环处轻绳1的夹角变小
D.随着UAB增大,轻绳1的张力一直增大
内陆盐矿中开采的氯化钠称为岩盐,岩盐的颗粒很大,我们能清楚地看出它的立方体形状。把大颗粒的岩盐敲碎后,小颗粒的岩盐仍然呈立方体形状,这是由钠离子、氯离子的受力情况决定的。如图所示,为岩盐晶体的平面结构,如果把钠离子和氯离子用直线连起来,将构成一系列大小相同的正方形。作分界线AB,使它平行于正方形的对角线;作分界线CD,使它平行于正方形的一边。在两线的左侧各取一个钠离子M和N,为了比较这两个钠离子所受分界线另一侧的离子对它作用力的大小,分别以M、N为圆心,作两个相同的扇形,不考虑扇形以外远处离子的作用。所有离子均可看成质点,且它们之间的相互作用遵从“平方反比”规律。已知相邻两个离子之间的引力大小为F,则下列说法正确的是( )
A.M所受扇形范围内的正负离子对它的合力为2+1F
B.M所受扇形范围内的正负离子对它的合力为2-12F
C.N所受扇形范围内的正负离子对它的合力为2-1F
D.N所受扇形范围内的正负离子对它的合力为1+12F
如图,某同学为研究静电力大小的影响因素,用轻质绝缘细线将带电小球A悬挂在铁架台上B点,细线长度远大于小球直径,在B点正下方固定一带电小球C。两球静止时,细线与竖直方向呈一定夹角。某时刻起,小球A缓慢漏电,开始在竖直平面内缓慢运动,在小球A运动过程中,细线的拉力大小变化情况是( )
A.一直增大B.一直减小
C.一直不变D.先增大后减小
(23-24高三上·北京石景山区·期末)如图所示,用绝缘支架将带电荷量为+Q的小球a固定在O点,一粗糙绝缘直杆与水平方向的夹角θ=30°,直杆与小球a位于同一竖直面内,杆上有A、B、C三点,C与O两点位于同一水平线上,B为AC的中点,OA=OC=L。小球b质量为m,带电荷量为-q,套在直杆上,从A点由静止开始下滑,第一次经过B点时速度是v,运动到C点时速度为0。在+Q产生的电场中取C点的电势为0,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A.小球b经过B点时加速度为0
B.小球b从A点到C点过程中产生的内能为3mgL
C.小球b的电势能最小值为-12mv2
D.小球b到C点后又从C点返回到A点
如图甲所示,两个带有异种电荷的小球穿在绝缘圆环上,a、b、c、d为圆环与坐标轴的四个交点。球2固定在某位置(图中没有画出),球1从a处开始沿圆环逆时针移到c处,设球1与坐标原点O的连线跟x轴正方向的夹角为θ,图乙和图丙分别为两个小球在坐标原点O产生的电场强度在x方向和y方向的大小与夹角θ的关系图线,则( )
A.球2固定在d处
B.球1带负电荷、球2带正电荷
C.球1与球2的电荷量之比为4:5
D.球1受到的电场力先增大后减小
【题型四】磁场力作用下的平衡问题
一、相关知识
1.安培力
(1)大小:F=BIL,此式只适用于B⊥I的情况,且L是导线的有效长度,当B∥I时F=0.
(2)方向:用左手定则判断,安培力垂直于B、I决定的平面.
2.洛伦兹力
(1)大小:F洛=qvB,此式只适用于B⊥v的情况.当B∥v时F洛=0.
(2)方向:用左手定则判断,洛伦兹力垂直于B、v决定的平面,洛伦兹力永不做功.
二、规律方法
1.立体平面化
该模型一般由倾斜导轨、导体棒、电源和电阻等组成.这类题目的难点是题图具有立体性,各力的方向不易确定.因此解题时一定要先把立体图转化成平面图,通过受力分析建立各力的平衡关系.
2.带电体的平衡
如果带电粒子在重力场、电场和磁场三者组成的复合场中做直线运动,则一定是匀速直线运动.
浙江某校实验桌上放一可水平自由转动的小磁针,并在其正上方固定一长直导线,小磁针静止时恰与直导线平行,如图所示。当导线中通有电流时,俯视向下观察发现小磁针沿顺时针向偏转了30°后静止,若该处地磁场的水平分量为B0,则下列判断正确的是( )
A.直导线中的电流方向为由东向西
B.通电直导线受到地磁场的作用力方向水平向西
C.电流在小磁针所在处的磁场的磁感应强度大小为33B0
D.小磁针所在处合磁场的磁感应强度大小为233B0
如图所示是某同学自制的测重装置,一轻质长方形绝缘框水平悬挂,可绕螺线管左端口的水平直径SP自由转动,框架的左端悬挂小重物,螺线管内的框架边缘绕有U型电路PQRS,QR段长为L1,恰好位于螺线管的中央,PQ、SR的长度均为L2。螺线管通有电流I1,U型电路通有电流I2,框架保持水平且静止。则( )
A.QR段受到的安培力水平向右
B.U型电路受到的安培力正比于(L1+2L2)
C.若同时改变I1与I2的电流方向,框架的左端下降
D.若仅增加螺线管线圈的匝数,框架受到的安培力变大
如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场方向竖直向上,半径为R的四分之三圆弧导线abc绕过圆心O垂直于纸面的转轴顺时针转动一周,导线中通有恒定电流I,下列说法正确的是( )
A.导线abc受到的安培力最小为BIR
B.导线abc受到的安培力大小可能为BIR
C.导线abc受到的安培力最大值为32πBIR
D.导线abc受到的安培力方向始终垂直纸面向里
如图所示,匀强磁场中有两个相同的弹簧测力计,测力计下方竖直悬挂一副边长为L,粗细均匀的均质金属等边三角形,将三条边分别记为a、b、c。在a的左右端点M、N连上导线,并通入由M到N的恒定电流,此时a边中电流大小为I,两弹簧测力计的示数均为F1。仅将电流反向,两弹簧测力计的示数均为F2。电流产生的磁场忽略不计,下列说法正确的是( )
A.三条边a、b、c中电流大小相等
B.两次弹簧测力计示数F1=F2
C.金属等边三角形的总质量m=F1+F2g
D.匀强磁场的磁感应强度B=2F1-F23IL
如图甲所示,a、b是两个等量同种正电荷的连线上关于O点对称的两点,与此类似,两根相互平行的长直导线垂直纸面通过M、N两点,两导线中通有等大反向的恒定电流,c、d同样关于中心点O'对称,忽略其他作用力作用,下列说法正确的是( )
A.a与b两点的电场强度相同
B.O点电场强度为零,O'点磁感应强度也为零
C.M导线与N导线有相互靠近的趋势
D.在O点给质子一个向上的初速度,质子会向上做直线运动且速度在增加,加速度先增加后减少
如图甲所示为我国GIL输电系统的三相共箱技术。三根超高压输电线缆平行且间距相等,图乙为其截面图,截面圆心构成正三角形,边长为L,三边中点分别记为D、E、F点,中点为O点。上方两根输电线缆A、B圆心连线水平,某时刻A、C中电流方向垂直纸面向外,B中电流方向垂直纸面向里,电流大小均为I。已知距导线r处的磁感应强度B=kIr(k为常数)。则( )
A.A输电线缆所受安培力垂直AD斜向右上方
B.正三角形中心O处磁感应强度为零
C.D、E、F三点中F点磁感应强度最大
D.D点和E点磁感应强度大小相等
易错点一:力的分析不准确
1、多力或漏力:进行受力分析时,易因疏忽导致多分析不存在的力,或者遗漏实际存在的力。比如在分析斜面上物体受力,可能多添一个沿斜面向上的 “下滑力”(实际不存在,是重力沿斜面向下的分力效果);分析水平面上物体受拉力作用时,可能忽略地面对物体的摩擦力。
2、弹力方向判断失误:判断弹力方向时,不能准确依据接触情况和物体形变趋势。像判断轻杆弹力方向,误以为一定沿杆方向,忽略了轻杆可提供任意方向弹力的情况;对于两个曲面接触的物体,难以准确确定弹力垂直于接触点的公切面方向。
3、摩擦力分析错误:静摩擦力方向判断是难点,常错误地认为与物体运动方向相反,实际应与相对运动趋势方向相反。例如人走路时,脚相对地面有向后的运动趋势,所以地面给脚的静摩擦力向前,是使人前进的动力。
易错点二:平衡条件运用不当
1、对 “平衡状态” 理解有误:认为物体速度为零就是平衡状态,忽略了物体要保持静止或匀速直线运动状态,即加速度也必须为零才是平衡状态。比如竖直上抛物体到达最高点瞬间,速度为零,但加速度为重力加速度,不是平衡状态。
2、平衡方程列错:在运用平衡条件列方程时,常因坐标轴选取不合理,导致力的分解和方程列写复杂易错。或者在分解力时,三角函数关系用错,将力的分量计算错误,最终使平衡方程求解结果错误。
3、动态平衡分析出错:分析动态平衡问题,如通过改变某个力的大小或方向,使物体仍保持平衡,不能正确运用相似三角形、图解法等方法分析力的变化情况。
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