2019-2020年高考物理一轮复习 第2讲 连接体的受力分析经典精讲2

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1、2019-2020年高考物理一轮复习第2讲连接体的受力分析经典精讲21、如图所示,质量为mB=14kg的木板B放在水平地面上,质量为mA=10kg的货箱A放在木板B上.一根轻绳一端拴在货箱上,另一端拴在地面,绳绷紧时与水平面的夹角为θ=37°.已知货箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=0.5,木板B与地面之间的动摩擦因数μ2=0.4,重力加速度g取10m/s2.现用水平力F将木板B从货箱A下面匀速抽出,试求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)绳上张力FT的大小;(2)拉力F的大小.2、如图所示,放在斜面上的物体处于静止状态,斜面倾角为30°,物体质量为m,若想使物体沿斜面从静

2、止开始下滑,至少需要施加平行斜面向下的推力F=0.2mg,则(  )A.若F变为大小0.1mg,沿斜面向下的推力,则物体与斜面的摩擦力是0.1mgB.若F变为大小0.1mg沿斜面向上的推力,则物体与斜面的摩擦力是0.2mgC.若想使物体沿斜面从静止开始上滑,F至少应变为大小1.2mg沿斜面向上的推力D.若F变为大小0.8mg沿斜面向上的推力,则物体与斜面的摩擦力是0.7mg3、如图甲所示,物块A正从斜面体B上沿斜面下滑,而斜面体在水平面上始终保持静止,物块沿斜面下滑运动的v-t图像如图乙所示,则下列说法中正确的是(  ) 甲         乙A.物块A在沿斜面下滑的过程中受到两个力的作用B

3、.物块A在沿斜面下滑的过程中受到三个力的作用C.地面对斜面体B有水平向左的摩擦力作用D.斜面体B相对于地面有向右的运动趋势4、如图所示,倾角为θ的斜面C置于水平地面上,小物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,已知A、B、C都处于静止状态,则(  )A.B受到C的摩擦力一定不为零B.C受到地面的摩擦力一定为零C.C有沿地面向右滑动的趋势,一定受到地面向左的摩擦力D.将细绳剪断,若B依然静止在斜面上,此时地面对C的摩擦力为05、如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的水平轻绳相连,木块间的最大静

4、摩擦力是μmg.现用水平拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对m的最大拉力为(  )A.  B.  C.  D.3μmg6、建筑工人用如图所示的定滑轮装置运送建筑材料。质量为70.0kg的工人站在地面上,通过定滑轮将20.0kg的建筑材料以0.500m/s2的加速度拉升,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则工人对地面的压力大小为(g取10m/s2.)()A.510NB.490NC.890ND.910N7、如图所示,两个倾角相同的滑竿上分别套有A、B两个圆环,两个圆环上分别用细线悬吊两个物体C、D,当它们都沿滑竿向下滑动时A的悬线与杆垂直,B的悬线竖直向下。

5、下列说法正确的是()ACBDA.A环与滑竿之间没有摩擦力B.B环与滑竿之间没有摩擦力C.A环做的是匀加速直线运动D.B环做的是匀加速直线运动8、如图所示,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,它们以共同速度沿倾角为θ的固定斜面C匀速下滑,则(  )A.A,B间没有静摩擦力B.A受到B的静摩擦力方向沿斜面向上C.A受到斜面的滑动摩擦力大小为2mgsinθD.A与B间的动摩擦因数μ=tanθ9、如图所示,截面为直角三角形的木块置于粗糙的水平地面上,其倾角θ=30o。现木块上有一质量m=1.0kg的滑块从斜面下滑,测得滑块在0.40s内速度增加了1.4m/s,且知滑块

6、滑行过程中木块处于静止状态,重力加速度g=10m/s2,求:(1)滑块滑行过程中受到的摩擦力大小;(2)滑块滑行过程中木块受到地面的摩擦力大小及方向。10、如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力大小的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在匀速运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图像如图乙所示,g为重力加速度,则()A.升降机停止前在向上运动B.0—tl时间内小球处于失重状态,t1—t2时间内小球处于超重状态C.tl—t3时间内小球向下运动,动能先增大后减小D.t3—t4时间内弹簧弹性势能变化量小于

7、小球动能变化量第2讲连接体的受力分析1、(1)100N (2)200N详解:(1)对A进行受力分析,可知A受到四个力的作用,分解绳的拉力,根据平衡条件可得FN1=mAg+FTsinθ,Ff1=FTcosθ,其中Ff1=μ1FN1解得FT==100N.(2)对B进行受力分析,可知B受6个力的作用地面对B的支持力FN2=mBg+FN1,而FN1=mAg+FTsinθ=160N故拉力F=μ2FN2+μ1FN1=20

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