高考物理第一轮复习课时跟踪练:第2章第2讲 力的合成与分解 (含解析)

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以下为本文档部分文字说明:

第二章相互作用第二讲力的合成与分解课时跟踪练A组基础巩固1.(多选)(2018·丽江模拟)下列说法正确的是()A.平行四边形定则适用于任何力的合成B.矢量的加法满足平行四边形定则或三角形定则C.力的合成的平行四边形定则只适用于共点力D.三角形定则只适用于共点力的合成解

析:两个力合成时,以表示这两个力的线段为邻边作平行四边形,这两个邻边之间的对角线就代表合力的大小和方向,所以力的合成的平行四边形定则只适用于共点力,与两个分力共点的那条对角线所表示的力才是它们的合力,故A错误,C正确;矢量运算时遵从平行四边形定则或三角

形定则,故B正确;三角形定则适用于共点力的合成与分解,故D错误.答案:BC2.(2017·湖北名校月考)关于力的合成与分解,下列说法正确的是()A.合力一定大于其中一个分力B.合力与分力一定是同种性质的力C.合力与

分力是等效的,同时作用在物体上D.已知合力和它的两个分力的方向,则两个力有确定值解析:由平行四边形定则可知,两个力的合力,可以比这两个分力都小,所以A错误;合力与分力在作用效果上等效,但不能说成是同种

性质的力,故B错误;合力与分力是等效替代关系,但不是同时作用在物体上,所以C错误;根据力的合成与分解可知,已知合力和两个分力的方向,分解结果是唯一的,故D正确.答案:D3.(2018·大连模拟)生活中的物理知识无处不

在.如图所示是我们衣服上的拉链的一部分,在把拉链拉开的时候,我们可以看到有一个类似三角形的东西在两链中间运动,使很难直接分开的拉链很容易地被拉开,关于其中的物理原理,以下说法正确的是()A.在拉开拉链的时候,三角形的物体增大了分开两拉链的力B.在拉开拉链的时候,三角形的物体只是为了将拉链分开

,并没有增大拉力C.在拉开拉链的时候,三角形的物体增大了分开拉链的力,但合上拉链时减小了合上的力D.以上说法都不正确解析:在拉开拉链的时候,三角形的物体在两链间和拉链一起运动,手的拉力在三角形的物体上产生了两个分力,如图所

示,分力大于手的拉力,所以很难直接分开的拉链可以很容易地被三角形物体分开,同理可知,合上拉链时增大了合上的力.答案:A4.(2018·秦皇岛模拟)假期里,一位同学在厨房里帮助妈妈做菜,对菜刀产生了兴趣.他发现菜刀的

刀刃前部和后部的厚薄不一样,刀刃前部的顶角小,后部的顶角大,如图所示,他先后作出过几个猜想,其中合理的是()A.刀刃前部和后部厚薄不匀,仅是为了打造方便,外形美观,跟使用功能无关B.在刀背上加上同样的压力时,分开其他物体的力跟刀刃厚薄无关C.在刀背上加上同样的压力时,顶角越大,分开

其他物体的力越大D.在刀背上加上同样的压力时,顶角越小,分开其他物体的力越大解析:把刀刃部分抽象后,可简化成一个等腰三角形劈,设顶角为2θ,背宽为d,侧面长为l,如图所示.当在刀背施加压力F后,产生垂直侧面的两个分力F1、F2,使用中依靠着这两个分力分开被加工的其

他物体.由对称性知,这两个分力大小相等(F1=F2),因此画出力分解的平行四边形,实为菱形,如图所示,在这个力的平行四边形中,取其四分之一考虑(图中阴影部分).根据它跟半个劈的直角三角形的相似关系,有关系式F1F2=ld2=1sinθ,得F1=F2=F2sinθ.由此可见,刀背上加上

一定的压力F时,侧面分开其他物体的力跟顶角的大小有关,顶角越小,sinθ的值越小,F1和F2的值越大,故D正确.答案:D5.(2017·宁夏育才中学月考)如图所示,在粗糙水平面上放置A、B、C、D四个小物块,小物块之间由四根完全相同的轻质橡皮筋连接,正好组成一个菱形,∠BAD=120°,整个系

统保持静止状态.已知A物块所受的摩擦力大小为Ff,则D物块所受的摩擦力大小为()A.32FfB.FfC.3FfD.2Ff解析:已知A物块所受的摩擦力大小为Ff,设每根橡皮筋的弹力为F,则有2Fcos60°=Ff,对D物块有2Fcos30°=Ff′,解得Ff′=3F=3

Ff,只有选项C正确.答案:C6.(2017·六安一中二模)如图所示,两个质量为m1的小球套在竖直放置的光滑支架上,支架的夹角为120°,用轻绳将两球与质量为m2的小球连接,绳与杆构成一个菱形,则m1∶m2为()A.1∶1B.1∶2C.1∶3D.3∶2

解析:将小球m2的重力按效果根据平行四边形定则进行分解如图,由几何知识得FT=m2g,对m1受力分析,由平衡条件,在沿杆的方向有:m1g·sin30°=FTsin30°,解得FT=m1g,可见m1∶m2=1∶1,故选A.答案:A7.如图所示,滑轮本身的质量可忽略不计,滑轮轴O安在一根轻木杆上,

一根轻绳AB绕过滑轮,A端固定在墙上,且A端到滑轮之间轻绳保持水平,B端下面挂一个重物,木杆与竖直方向的夹角为θ=45°,系统保持平衡.若保持滑轮的位置不变,改变θ的大小,则滑轮受到木杆的弹力大小的变化情况是()A.只有θ变小,弹力才变大B.只有θ变大,弹力才变大C.无论θ变大还是变小,弹

力都变大D.无论θ变大还是变小,弹力都不变解析:无论θ变大还是变小,水平段轻绳和竖直段轻绳中的拉力不变,这两个力的合力与木杆对滑轮的弹力平衡,故滑轮受到木杆的弹力不变.答案:D8.一串小灯笼(五只)彼此用轻绳连接,并悬挂在空中.在稳定水平风

力作用下发生倾斜,轻绳与竖直方向的夹角为30°,如图所示.设每只灯笼的质量均为m,重力加速度大小为g,则自上往下第一只灯笼对第二只灯笼的拉力大小为()A.23mgB.23mg3C.83mg3D.8mg解析:以第一只灯笼下方

的四只灯笼整体为研究对象,受力分析,根据力的合成与分解得,自上往下第一只灯笼对第二只灯笼的拉力大小FT=4mgcos30°=83mg3,选项C正确.答案:C9.在如图所示的四幅图中.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处由铰链相连接,B点下

方用轻绳悬挂小物块,下列关于杆受力的说法正确的是()A.甲中的AB杆、BC杆均可替换为轻绳B.乙中的AB杆表现为拉力,BC杆表现为支持力C.丙中的AB杆、BC杆均可替换为轻绳D.丁中的AB杆、BC杆均表现为支持力解析:由题图看出,甲、丙、丁中,AB杆对B点

产生的是拉力,当用轻绳代替时效果不变,仍能使装置平衡,同理可知,题图中的BC杆可以用等长的轻绳代替的只有丙,故A错误,C正确;乙中B点受向下的拉力,则BC杆表现为支持力,由平衡关系可知AB杆也表现为支持力,故B错误;对丁中B点分析可知,B点受向下的拉力,AB杆表现为拉力,BC杆表现为支持力,故D

错误.答案:C10.(2018·渭南模拟)如图所示,A、B都是重物,A被绕过小滑轮P的细线悬挂着,B放在粗糙的水平桌面上;小滑轮P被一根斜短线系于天花板上的O点;O′是三根线的结点,bO′水平拉着B物体,cO′沿竖直方向拉着弹簧;弹簧、细线、小滑轮的重力和细线与滑轮间的摩擦力均可忽略,

整个装置处于平衡静止状态.若悬挂小滑轮的斜线OP的张力大小是203N,g取10m/s2,则下列说法中错误的是()A.弹簧的弹力为10NB.重物A的质量为2kgC.桌面对B物体的摩擦力为103ND.OP与竖直方向的夹角为60

°解析:O′a与aA两细线拉力的合力与OP线的张力大小相等,由几何知识可知FO′a=FaA=20N,且斜线OP与竖直方向的夹角为30°,D错误;重物A的重力GA=FaA,所以mA=2kg,B正确;桌面对B的摩擦力Ff=FO′b=FO′aco

s30°=103N,C正确;弹簧的弹力F弹=FO′asin30°=10N,故A正确.答案:DB组能力提升11.(2018·绵阳模拟)近年来,智能手机的普及使“低头族”应运而生.现将人体头颈部简化为如图的模型.重心在P点的头部,在可绕O转动的颈椎OP(可视为轻杆)的支持力和沿

PQ方向肌肉拉力的作用下处于静止.当人低头时,颈椎与竖直方向的夹角为45°,PQ与竖直方向的夹角为60°,此时,颈椎受到的压力约为直立时颈椎受到的压力的(sin15°=0.26,3=1.73)()A.4

.2倍B.2.8倍C.3.3倍D.2.0倍解析:对头部进行受力分析,如图所示.设人的颈椎对头的支持力为F,由正弦定理得FG=sin(180-15°-45°)sin15°=sin60°sin15°≈3.3,选项C正确.答案:C12.(2017·辽宁铁岭联考)如图甲所示,两段等长轻质细线将质量分别为m

、2m的小球A、B(均可视为质点)悬挂在O点,小球A受到水平向右的恒力F1的作用,小球B受到水平向左的恒力F2的作用,当系统处于静止状态时,出现了如图乙所示的状态,小球B刚好位于O点正下方,则F1与F2的大

小关系是()A.F1=4F2B.F1=3F2C.2F1=3F2D.2F1=5F2解析:A受到水平向右的力F1,B受到水平向左的力F2,以整体为研究对象,受力分析如图所示,设O、A间的细线与竖直方向的夹角为α,则由力的分解和平衡

条件得Fsinα+F2=F1,Fcosα=2mg+mg,故tanα=F1-F22mg+mg,以B为研究对象受力分析,设A、B间的细线与竖直方向的夹角为β,则由平衡条件得tanβ=F22mg,由几何关系有α=β,得2F1=5F2,选项D正确.答案:D13.(多选)如图所示,用大小恒定的

力F将物体压在粗糙竖直墙壁上,当F从实线位置绕O点顺时针转至虚线位置的过程中,物体始终静止,则下列对在这个过程中,墙壁对物体的摩擦力Ff与弹力FN的变化情况的分析正确的是()A.FN先减小后增大B.FN先增大后减小C.Ff的方向一直竖直向上D.

Ff可能先减小后增大解析:物体始终保持静止状态,受力平衡,对物体受力分析,F斜向下时,设F与水平方向的夹角为θ,在竖直方向上,根据平衡条件得Ff=mg+Fsinθ,方向向上,在水平方向上,FN=Fcosθ,当F从实线位置绕O点顺时针转至水平位置的过程中,θ减小,则si

nθ减小,cosθ增大,所以Ff减小,FN增大.F斜向上时,设F与水平方向的夹角为α,若Fsinα<mg,则竖直方向,根据平衡条件得Ff=mg-Fsinα,Ff方向向上,水平方向FN=Fcosα,当F从水平位置转至虚线位置的过程中,α增大,则sinα增大,cosα减小,所以Ff减小,FN减小;若F

sinα>mg,则Ff方向向下,Fsinα=mg+Ff,α增大,则sinα增大,Ff增大.综上可知,Ff的方向可能一直向上,大小逐渐减小;也可能先向上后向下,大小先减小后增大.FN先增大后减小,选项B

、D正确.答案:BD14.如图所示,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m1、m2的小球B、C,假设绳与物体A的表面平行,当两球静止时,小球B与圆弧圆心之间的连线和水平方向的夹角也为θ,不计一切摩

擦,则m1、m2之间的关系是()A.m1=m2B.m1=m2tanθC.m1=m2tanθD.m1=m2cosθ解析:设绳对两球的拉力大小为FT,对C根据力的合成与分解得FT=m2gsinθ;对B根据力的合成与分解得FT=m1gc

osθ;联立解得m1=m2tanθ,选项B正确.答案:B15.(多选)如图所示,斜面体A静置于水平地面上,其倾角θ=45°,上表面水平的物块B在A上恰能匀速下滑,现对B施加一个沿斜面向上的力F,使B能缓慢地向上

匀速运动.某时刻在B上轻轻地放上一个质量为m的小物体C(图中未画出),A始终静止,仅改变F的大小为F′,使B保持运动状态不变.已知重力加速度大小为g.关于放上C之后,下列说法正确的是()A.B受到的摩擦力大小增加了22mgB.B受

到的摩擦力不变C.A受到地面的摩擦力不变D.A受到地面的摩擦力大小增加了mg解析:在B匀速下滑过程中,所受的摩擦力大小为Ff1=mBgsinθ,又Ff1=μmBgcosθ,联立解得μ=tanθ=1;未放C之前,B匀速上滑时,由于B对A的压力没有变化,则B所受的摩擦力大小没有变化,仍为Ff2=F

f1=μmBgcosθ.放上C之后,B匀速上滑时,B所受的摩擦力大小Ff3=μ(mB+m)gcosθ,则B受到的摩擦力增加量为ΔFf=Ff3-Ff2=μmgcosθ=tanθ·mgcosθ=22mg,选项A正确,B错误.对整体研究,未放C时,地面对A的摩擦力大小为FfA1=Fcosθ,对

B有F=μmBgcosθ+mBgsinθ,将θ=45°,μ=1代入得FfA1=mBg;放上C时,地面对A的摩擦力大小为FfA2=F′cosθ,F′=μ(mB+m)gcosθ+(mB+m)gsinθ,将θ=45°,μ=1代入得FfA2=(m

+mB)g;A受到地面的摩擦力增加量为ΔFfA=mg,选项C错误,D正确.答案:AD

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