当前位置:首页>文档>专题2.1矢量的运算问题(解析版)_4.2025物理总复习_2023年新高复习资料_二轮复习_2023届高考物理二、三轮复习总攻略290387341

专题2.1矢量的运算问题(解析版)_4.2025物理总复习_2023年新高复习资料_二轮复习_2023届高考物理二、三轮复习总攻略290387341

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1.168 MB
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25 页
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第二部分 核心主干专题突破 专题2.1 矢量的运算问题 目录 【突破高考题型】......................................................................................................................................................1 题型一 受力分析及力与物体的静态平衡......................................................................................................1 题型二 动态平衡问题......................................................................................................................................4 题型三 电场强度的叠加与计算......................................................................................................................10 题型四 磁场的叠加..........................................................................................................................................12 【专题突破练】........................................................................................................................................................14 【突破高考题型】 题型一 受力分析及力与物体的静态平衡 1.平衡条件 F =0或者。 合 2.整体法与隔离法 在分析两个或两个以上的物体间的相互作用时,一般采用整体法与隔离法交替使用。 3.共点力平衡的常用处理方法 (1)合成法:物体受三个共点力的作用而平衡,则任意两个力的合力一定与第三个力大小相等,方向相反。 (2)效果分解法:将某个力按力的效果分解,其分力与其他力满足平衡条件。 (3)正交分解法:物体受到三个或三个以上共点力的作用而平衡,将物体所受的力分解为相互垂直的两组力, 满足平衡条件F=0,F=0。 x y 【例1】(2022·杭州二中综训)如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着 竖直粗糙墙壁,处于静止状态,现用力F沿斜面向上推A,AB仍处于静止状态,下列说法正确的是( ) A.未施加力F时,B受6个力,A受3个力 B.未施加力F时,B可能受墙的摩擦力 C.施加力F后,B受到的弹簧弹力变小D.施加力F后,B与墙之间一定存在摩擦力 【答案】 D 【解析】 开始时A静止,则A受到重力以及B对A的支持力、摩擦力共3个力的作用;根据共点力平衡 可知,B对A的支持力与摩擦力的合力的方向竖直向上;开始时 B也静止,则B受到重力、弹簧的弹力、 A对B的压力与摩擦力,由于B对A的支持力与摩擦力的合力的方向竖直向上,则 A对B的压力与摩擦力 的合力方向竖直向下,所以B与墙壁之间没有力的作用。所以B受到4个力的作用,A、B错误;对整体 分析,由于AB不动,弹簧的形变量不变,则弹簧的弹力不变,开始弹簧的弹力等于 A、B的总重力,施加 F后,弹簧的弹力不变,总重力不变,但F有竖直向上的分量,则根据平衡条件知,则 B与墙之间一定有 摩擦力,D正确。 【总结提炼】 (1)在分析两个或两个以上物体间的相互作用时,一般采用整体法或隔离法进行分析。 (2)采用整体法进行受力分析时,要注意系统内各个物体的状态应该相同。 (3)当直接分析一个物体的受力不方便时,可转换研究对象,先分析另一个物体的受力,再根据牛顿第三定 律分析该物体的受力,此法叫“转换研究对象法”。 【例2】 (2022·广东高考,1)图是可用来制作豆腐的石磨。木柄AB静止时,连接AB的轻绳处于绷紧状态。 O点是三根轻绳的结点,F、F 和F 分别表示三根绳的拉力大小,F =F 且∠AOB=60°。下列关系式正确 1 2 1 2 的是( ) A.F=F B.F=2F 1 1 C.F=3F D.F=F 1 1 【答案】 D 【解析】 以O点为研究对象,受力分析如图所示,由几何关系可知θ=30°,在竖直方向上,由平衡条件 可得Fcos 30°+Fcos 30°=F,又F=F,可得F=F,故D正确,A、B、C错误。 1 2 1 2 1 【例3】(2022·湖南卷)如图(a),直导线MN被两等长且平行的绝缘轻绳悬挂于水平轴OO′上,其所在区域存在方向垂直指向OO′的磁场,与OO′距离相等位置的磁感应强度大小相等且不随时间变化,其截面图如 图(b)所示。导线通以电流I,静止后,悬线偏离竖直方向的夹角为θ。下列说法正确的是( ) A.当导线静止在图(a)右侧位置时,导线中电流方向由N指向M B.电流I增大,静止后,导线对悬线的拉力不变 C.tan θ与电流I成正比 D.sin θ与电流I成正比 【答案】 D 【解析】 当导线静止在题图(a)右侧位置时,对导线受力分析如图所示,可知要让安培力为图示方向,则 导线中电流方向应由M指向N,A错误;由于与OO′距离相等位置的磁感应强度大小相等且不随时间变化, 有sin θ=,F = mgcos θ,则sin θ与电流I成正比,当I增大时θ增大,cos θ减小,静止后,导线对悬 T 线的拉力F 减小,B、C错误,D正确。 T 【例4】(2022·山西晋中期末)三根足够长的导体棒a、b、c呈等边三角形排列,质量均为m,电流大小相 等、方向如图所示,a、b两导体棒放置在粗糙的水平桌面上,导体棒c被竖直伸长的弹簧悬挂,重力加速 度为g,则( ) A.弹簧的拉力大于c导体棒的重力 B.桌面对a、b导体棒的摩擦力均为零 C.桌面对a导体棒的支持力大于mg D.若对称地缓慢增大a、b 导体棒间的距离,则弹簧长度增大【答案】 D 【解析】 由“同向电流吸引,反向电流排斥”知a导体棒和b导体棒对c导体棒都是排斥力,作用力的 合力方向竖直向上,故弹簧的拉力小于c导体棒的重力,A错误;c导体棒对a导体棒的作用力为斜向左下 的排斥力,b导体棒对a导体棒的作用力水平向右的吸引力,两力大小相等,夹120°角,合力斜向右下方, a导体棒受力平衡,说明桌面对a导体棒的摩擦力不为零,方向水平向左,同理桌面对b导体棒摩擦力也 不为零,方向水平向右,B错误;选择a、b、c棒整体研究,由于弹簧的弹力竖直向上,根据对称性,桌 面对a导体棒的支持力小于mg,C错误;若对称地缓慢增大a、b导体棒间的距离,a导体棒和b导体棒对 c导体棒的作用力都在减小,且二力的夹角增大,故二力的合力减小,则弹簧的弹力增大,弹簧长度增大, D正确。 【总结提炼】1.分析步骤 2.“两看”与“两想” (1)看到“轻绳、轻环”,想到“绳、环的质量可忽略不计”。 (2)看到“光滑”,想到“摩擦力为零”。 题型二 动态平衡问题 1.解决动态平衡问题的一般思路 化“动”为“静”,“静”中求“动”,分析各力的变化情况或极值问题。 2.动态平衡问题的分析过程与处理方法【例1】(2022·重庆一中考前适应考)消防员在抢险救灾工作中扮演了非常重要的角色,被誉为“最可爱的 人”。在救援过程中常常需要从顶楼直降到某一楼层(如图甲所示),在下降过程中,可以将模型简化为如 图乙所示的物理模型:脚与墙壁接触点为A点,人的重力全部集中在B点,A到B可简化为轻杆,OB为轻 绳。已知下降过程中AB长度以及AB与竖直方向的夹角保持不变。初始时刻,消防员保持静止,下降一定 高度后再次保持静止,静止后相对于初始位置,下列说法正确的是( ) A.AB杆的支持力变大 B.AB杆的支持力变小 C.AB杆的支持力保持不变 D.条件不足,无法判断 【答案】 B 【解析】 由分析可知,两个状态相比,重力大小方向不变,杆的支持力方向不变,受力如图所示。由作 图法可知AB杆的支持力变小,故B正确,A、C、D错误。【总结提炼】如果物体受到三个力的作用,其中一个力的大小、方向均不变,并且还有另一个力的方向不 变,此时可用图解法,画出不同状态下力的矢量图,判断各个力的变化情况。 【例2】(2021·湖南卷)质量为M的凹槽静止在水平地面上,内壁为半圆柱面,截面如图10所示,A为半圆 的最低点,B为半圆水平直径的端点。凹槽恰好与竖直墙面接触,内有一质量为m的小滑块。用推力F推 动小滑块由A点向B点缓慢移动,力F的方向始终沿圆弧的切线方向,在此过程中所有摩擦均可忽略,下 列说法正确的是( ) A.推力F先增大后减小 B.凹槽对滑块的支持力先减小后增大 C.墙面对凹槽的压力先增大后减小 D.水平地面对凹槽的支持力先减小后增大 【答案】 C 【解析】 对小滑块受力分析,如图甲所示,由题意可知,推力F与凹槽对滑块的支持力F 始终垂直,即 N α+β始终为90°,在小滑块由A点向B点缓慢移动的过程中,α减小,β增大,由平衡条件得F=mgcos α、F =mgsin α,可知推力F一直增大,凹槽对滑块的支持力F 一直减小,A、B错误;对小滑块和凹槽 N N 整体受力分析,如图乙所示,根据平衡条件可得,墙面对凹槽的压力大小F =Fsin α=mgsin 2α,水平地 N1 面对凹槽的支持力F =Mg+mg-Fcos α,在小滑块由A点向B点缓慢移动的过程中,α由逐渐减小到零, N2 根据数学知识可知墙面对凹槽的压力先增大后减小,水平地面对凹槽的支持力一直减小,C正确,D错误。 甲 乙 【例3】(多选)(2022·湖北高考,11)如图所示,两平行导轨在同一水平面内。一导体棒垂直放在导轨上,棒与导轨间的动摩擦因数恒定。整个装置置于匀强磁场中,磁感应强度大小恒定,方向与金属棒垂直、与水 平向右方向的夹角θ可调。导体棒沿导轨向右运动,现给导体棒通以图示方向的恒定电流,适当调整磁场 方向,可以使导体棒沿导轨做匀加速运动或匀减速运动。已知导体棒加速时,加速度的最大值为 g;减速 时,加速度的最大值为g,其中g为重力加速度大小。下列说法正确的是( ) A.棒与导轨间的动摩擦因数为 B.棒与导轨间的动摩擦因数为 C.加速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向下,θ=60° D.减速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向上,θ=150° 【答案】 BC 【解析】 设磁场方向与水平方向夹角为θ ,θ<90°,当导体棒加速且加速度最大时,合力向右最大,根 1 1 据左手定则和受力分析可知安培力应该斜向右上方,磁场方向斜向右下方,此时有Fsin θ -μ(mg-Fcos 1 θ)=ma ,令cos α=,sin α=,根据数学知识可得F()sin(θ +α)=μmg+ma ,则有sin(θ +α)=≤1,同理 1 1 1 1 1 磁场方向与水平方向夹角为θ ,θ<90°,当导体棒减速,且加速度最大时,合力向左最大,根据左手定则 2 2 和受力分析可知安培力应该斜向左下方,磁场方向斜向左上方,此时有Fsin θ+μ(mg+Fcos θ)=ma ,有 2 2 2 F()sin(θ +α)=ma -μmg,所以有sin(θ +α)=≤1,当加速或减速加速度分别最大时,不等式均取等于, 2 2 2 联立可得μ=,代入cos α=可得α=30°,此时θ =θ =60°,加速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向 1 2 右下方,有θ=θ=60°,减速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向左上方,有 θ=π-θ=120°,故B、C 1 2 正确,A、D错误。 【总结提炼】如果把物体受到的多个力合成、分解后,能够找到力的边角关系,则应选择解析法,建立平 衡方程,根据自变量的变化(一般都要用到三角函数)确定因变量的变化。 【例4】(2022·稽阳联谊学校联考)如图所示,小球A固定在立柱上,立柱固定在地面上,O点在A点正上 方,小球B用绳子悬挂于O点,A、B之间用轻质弹簧相连,整个系统处于静止状态,A、B都可以看作质 点,此时绳子拉力大小记为T,弹簧的弹力大小记为F;现换一根劲度系数不同的轻质弹簧,绳子不换, 整个系统再次处于静止状态,则( )A.T变化,F变化 B.T变化,F不变 C.T不变,F变化 D.T不变,F不变 【答案】 C 【解析】 以小球B为研究对象,由平衡条件可知,弹簧的弹力F、绳子的拉力T、合力F 与重力mg大 合 小相等,方向相反,即F =mg,做出力的合成如图所示,由三角形相似得==,又由题意可知,OA和 合 OB不变,可见,绳子的拉力T只与小球B的重力有关,与弹簧的劲度系数k无关,所以得到绳子拉力T不 变,因为换用不同劲度系数的弹簧,导致AB间的距离不同,所以弹簧弹力F变化,故C正确。 【例5】(2022·杭州二中综训)如图所示,一带电小球A固定于定滑轮的正下方,一根绕过定滑轮的轻质绝 缘细线一端系有一个带同种电荷的小球B,另一端用一拉力F拉住使小球B处于静止状态,图示位置两球 球心所在高度相同。设定滑轮与小球B间的细线与竖直方向的夹角为θ(θ>0),小球A、B可视为质点。现 缓慢拉动绝缘细线,使小球B移动一段距离,则在小球B移动过程中,下列说法正确的是( ) A.小球A、B间的距离减小 B.细线与竖直方向的夹角θ减小 C.小球B的运动轨迹为圆弧 D.拉力F先减小再增大 【答案】 C 【解析】 设小球A、B间的距离记为r,小球B到定滑轮的距离记为L,小球A与滑轮间的距离记为h, 且h为一定值,以小球B为研究对象,B球受力分析如图所示根据相似三角形有==,又F =k,解得r3=h,即小球A、B间的距离r为定值,小球B沿圆周运动,A 库 错误,C正确;小球B沿圆周运动一段距离,细线与竖直方向的夹角θ先增大后减小,B错误;根据受力 分析可得F=G ,随着细线的缩短,拉力F逐渐减小,D错误。 B 【提炼总结】此法是图解法的特例,一般研究对象受绳(杆)、弹簧或其他物体的约束,且物体受到三个力 的作用,其中的一个力大小、方向均不变,另外两个力的方向都发生变化,根据力的矢量三角形与几何三 角形相似,对应边成比例,建立各力间的关系。 【例6】(2022·西南大学附中二模)如图a所示,工人用推车运送石球,到达目的地后,缓慢抬起把手将石 球倒出(图b)。若石球与板OB、OA之间的摩擦不计,∠AOB=60°,图a中BO与水平面的夹角为30°,则 在抬起把手使OA变得水平的过程中,石球对OB板的压力F 、对OA板的压力F 的大小变化情况是( N1 N2 ) A.F 变小、F 先变大后变小 N1 N2 B.F 变小、F 变大 N1 N2 C.F 变大、F 变小 N1 N2 D.F 变大、F 先变小后变大 N1 N2 【答案】 A 【解析】 在倒出石球的过程中,两个板对球的支持力的夹角是个确定值,为 α=120°,根据力的示意图 可知==,在转动过程中β从90°增大到180°,则sin β不断减小,F 将不断减小;γ从150°减小到60°, N1 其中跨过了90°,因此sin γ先增大后减小,则F 将先增大后减小,故选项A正确。 N2 【总结提炼】此法是在其中一个力的大小、方向均不变,另外两个力的方向都发生变化,且已知两个力的夹角的情况下用正弦定理的方法求解。 题型三 电场强度的叠加与计算 【例1】(2022·山东高考,3)半径为R的绝缘细圆环固定在图位置,圆心位于O点,环上均匀分布着电量为 Q的正电荷。点A、B、C将圆环三等分,取走A、B处两段弧长均为ΔL的小圆弧上的电荷。将一点电荷q 置于OC延长线上距O点为2R的D点,O点的电场强度刚好为零。圆环上剩余电荷分布不变,q为( ) A.正电荷,q= B.正电荷,q= C.负电荷,q= D.负电荷,q= 【答案】 C 【解析】 取走A、B处两段弧长均为ΔL的小圆弧上的电荷,根据对称性可知,圆环在O点产生的电场强 度为与A在同一直径上的A 和与B在同一直径上的B 产生的电场强度的矢量和,如图所示,因为两段弧长 1 1 非常小,故可看成点电荷,则有E =k=k,由题意可知,两电场强度方向的夹角为120°,由几何关系得两 1 者的合电场强度大小为E=E =k,根据O点的合电场强度为0,则放在D点的点电荷带负电,在O点产生 1 的电场强度大小为E′=E=k,又E′=k,联立解得q=,故C正确。 【例2】(2021·湖南高考,4)如图所示,在(a,0)位置放置电荷量为q的正点电荷,在(0,a)位置放置电荷量 为q的负点电荷,在距P(a,a)为a的某点处放置正点电荷Q,使得P点的电场强度为零。则Q的位置及电 荷量分别为( ) A.(0,2a),q B.(0,2a),2q C.(2a,0),q D.(2a,0),2q 【答案】 B 【解析】 (a,0)和(0,a)两位置处的电荷量为q的点电荷在P点产生的电场强度的矢量和E=,方向由点(a,a)指向点(0,2a),如图所示。因在距P点为a的某点处放置的正点电荷Q,使得P点电场强度为零, 此正电荷Q应位于(0,2a)点,且电荷量Q满足=,解得Q=2q,B正确。 【例3】(2022·山东新高考演练卷)如图所示,水平面内有一边长为a的正方形ABCD,O点为正方形的几何 中心,P点为O点正上方的一点,P点到A、B、C、D四点的距离均为a。现将四个电荷量均为Q的正点 电荷分别固定在A、B、C、D处,已知静电力常量为k,以无穷远处为零电势点。则下列说法正确的是( ) A.O点的电场强度大小为k B.O点的电势为零 C.P点的电势比O点的电势高 D.P点的电场强度大小为2k 【答案】 D 【解析】 四个电荷量均为Q的正点电荷在O点产生的电场强度的大小相等,由点电荷的电场叠加原理和 对称性可知,O点的电场强度大小为零,故A错误;以无穷远处为零电势点,正电荷周围空间电势为正值, 可判断O点的电势不为零,又因为沿着电场线方向电势降低,故P点的电势比O点的电势低,故B、C错 误;四个电荷量均为Q的正点电荷在P点产生的电场强度的大小均为E=k,方向与OP均成45°角,根据 对称性可知P点电场强度的方向沿OP方向,根据叠加原理可求出P点的电场强度大小为E=4k·cos 45°= 2k,故D正确。 【提炼总结】特殊电场强度的四种求法 利用空间上对称分布的电荷形成的电场具有对称性的特点,使复杂电场的叠加问 对称法 题大为简化 在保证效果相同的前提下,将复杂的电场情境变换为简单的或熟悉的电场情境, 等效法 如将一个点电荷+q与一个无限大薄金属板形成的电场,可等效为两个异种点电 荷形成的电场 补偿法 将有缺口的带电圆环补全为圆环,或将半球面补全为完整的球面,从而化难为易 将带电体分成许多可看成点电荷的微小带电体,先根据库仑定律求出每个微小带 微元法 电体产生电场的电场强度,再结合对称性和场强叠加原理求出合电场强度 题型四 磁场的叠加 磁场叠加问题的解题思路(1)确定磁场场源,如通电导线。 (2)定位空间中需求解磁场的点,确定各个场源在这一点产生磁场的磁感应强度的大小和方向。 (3)应用平行四边形定则进行合成。 【例1】(2021·全国甲卷,16)两足够长直导线均折成直角,按图示方式放置在同一平面内,EO与O′Q在一 条直线上,PO′与OF在一条直线上,两导线相互绝缘,通有相等的电流I,电流方向如图所示。若一根无 限长直导线通过电流I时,所产生的磁场在距离导线d处的磁感应强度大小为B,则图中与导线距离均为d 的M、N两点处的磁感应强度大小分别为( ) A.B、0 B.0、2B C.2B、2B D.B、B 【答案】 B 【解析】 根据安培定则可知,两根导线在M处产生的磁感应强度大小均为B,方向相反,叠加后磁感应 强度大小为0;竖直方向的导线和水平方向的导线在N处产生的磁感应强度大小均为B,方向相同,叠加 后磁感应强度大小为2B,B正确。 【例2】(2022·浙江3月模拟)如图所示,四根长直导线垂直纸面放置,其横截面位于一边长为 a的正方形 顶点A、C、D、E上。四根导线中均通以大小为I 的恒定电流,电流方向如图所示,已知载流长直导线周 0 围某点的磁感应强度大小B=k,式中k为常量,I为导线中的电流,r为该点到导线的距离。下列说法正确 的是( ) A.A处导线所受安培力方向从A指向D B.A处长为L的一段导线所受安培力大小为 C.若仅改变D处导线中的电流方向,A处导线所受安培力大小变为原来的2倍 D.若仅改变E处导线中的电流方向,A处导线所受安培力大小变为原来的倍 【答案】 D 【解析】 根据安培定则可知,C、D、E在A处产生磁场的磁感应强度的方向,又载流长直导线周围某点的磁感应强度大小为B=k,由磁感应强度的叠加法则得,C、D、E在A处产生磁场的磁感应强度的大小 为B=,方向垂直AD连线斜向左下方,根据左手定则,可知A处导线所受安培力方向从D指向A,A错误; 故A处长为L的一段导线所受安培力大小为F=,B错误;若仅改变D处导线中的电流方向,A处长为L A 的一段导线所受安培力大小为F′=,则A处导线所受安培力大小变为原来的3倍,C错误;若仅改变E处 A 导线中的电流方向,由磁感应强度的叠加法则得,C、D、E在A处磁感应强度大小为B=,则A处导线所 受安培力大小变为原来的倍,D正确。 【例3】(多选)(2022·名校联盟选考)图甲中一半径为R的圆形面内沿竖直直径放置一通电直导线,图乙中平 行放置三根通电直导线,间距均为a,图丙中在边长为a的正方形的四个顶点分别放置垂直纸面的通电直 导线,导线间距离及导线中电流的大小和方向已在图中标出。已知电流为I的通电直导线在距离直导线r 处产生的磁场的磁感应强度大小为B=。下列说法正确的是( ) A.图甲中圆形区域的磁通量为零 B.图乙中通有电流I 的直导线所受安培力为零 0 C.图丙中O点的磁感应强度大小为 D.图乙中调节I 大小,三根直导线所受安培力可能都为零 0 【答案】 ABD 【解析】根据对称性可知,两个半圆内的磁通量大小相等,方向相反,则图甲中圆形区域的磁通量为零, A正确;根据同向电流相吸、异向电流相斥及对称性可知,图乙中通有电流 I 的直导线所受安培力等大反 0 向,合力为0,B正确;图丙中O点有四个磁场,对角的两个同向电流产生的磁感应强度大小相等,方向 相反,对角的两个异向电流产生的磁感应强度方向相同,相互叠加后为 B=×2=,C错误;根据B=知, 当I=时,三根通电导线受到的安培力的合力均为零,D正确。 0 【专题突破练】 1.(2022·山东济宁二模)如图所示,为一种倾斜放置的装取台球的装置,圆筒底部有一轻质弹簧,每个台 球的质量为m,半径为R,圆筒直径略大于台球的直径。当将筒口处台球缓慢取走后,又会冒出一个台球, 刚好到达被取走台球的位置。若圆筒与水平面之间的夹角为θ,重力加速度为g,忽略球与筒间的摩擦力。 则弹簧的劲度系数k的值为( )A. B. C. D. 【答案】 A 【解析】 小球整体处于平衡状态,有mgsin θ=ΔF=k·2R,解得k=,故A正确。 2.(2022·湖南娄底质检)如图所示,三根长为L的直线电流在空间构成等边三角形,电流的方向垂直纸面向 里,电流大小均为I,其中A、B电流在C处产生的磁感应强度的大小均为B,导线C位于水平面且处于静 0 止状态,则导线C受到的静摩擦力是( ) A.ILB ,水平向左 0 B.ILB ,水平向右 0 C.ILB ,水平向左 0 D.ILB ,水平向右 0 【答案】 D 【解析】 根据安培定则,知A、B电流在C处的磁场方向分别垂直于AC、BC斜向下,如图所示,可知θ =30°,则有B =B,方向竖直向下。 C 0 再由左手定则可知,导线C受到的安培力方向水平向左,大小为F =ILB ;由于导线C位于水平面且处 安 0 于静止状态,所以导线C受到的静摩擦力大小为 ILB ,方向水平向右,故D项正确。 0 3.(2022·名校联盟联考)某研究小组利用所学物理知识,研究篮球鞋的防滑性能。同学将球鞋置于斜面上, 逐渐增大斜面与水平面之间夹角,当夹角等于37°时,篮球鞋恰好开始滑动,设篮球鞋受到的滑动摩擦力 等于其最大静摩擦力,下列说法正确的是( )A.需测量篮球鞋质量后,才能求得篮球鞋与斜面间动摩擦因数 B.鞋子与斜面间动摩擦因数为0.6 C.人穿上鞋子踩在相同材料板上时,压力增大,动摩擦因数也会变大 D.篮球鞋开始滑动前,摩擦力随夹角增大而变大 【答案】 D 【解析】 设鞋子与斜面间动摩擦因数为μ,由题意可得mgsin 37°=μmgcos 37°,解得μ=tan 37°=0.75, A、B错误;动摩擦因数取决于材料表面的粗糙程度,与压力大小无关,C错误;篮球鞋开始滑动前,摩 擦力大小为F=mgsin θ,即F 随θ的增大而变大,D正确。 f f 4.(2022·广东广州模拟)单兵飞行器使得人类像鸟儿一样自由飞行的梦想成为现实。某士兵驾驶单兵飞行器 (由燃油背包和脚下的喷射器组成)在无风的晴朗天气里沿水平方向匀速飞行的场景如图所示,喷射器引擎 沿士兵身体所在直线的方向斜向后喷气,士兵身体与水平面的夹角为θ,受到的空气阻力大小f=kv2(其中k 为常量,v是飞行速度的大小),不计喷气过程燃油的减少,则士兵飞行的速度大小为( ) A. B. C. D. 【答案】 C 【解析】 士兵与飞行器组成的系统受到重力、沿着士兵身体斜向上的喷气反冲力以及水平方向的空气阻 力的作用,根据物体的平衡条件,空气阻力的大小f=,又f=kv2,联立以上两式解得v=,故C正确。 5.(2022·石家庄市高三质量检测)如图所示,一个倾角为30°、底面粗糙、斜面光滑的斜面体放在粗糙的水平 面上,斜面体的质量为2m。轻绳的一端固定在天花板上,另一端系住质量为m的小球,整个系统处于静 止状态,轻绳与竖直方向的夹角也为30°。若滑动摩擦力等于最大静摩擦力,则斜面体与水平面间的动摩 擦因数至少为( )A. B. C. D. 【答案】 C 【解析】 对小球受力分析如图甲所示,由平衡条件有 F=F ==mg。对小球和斜面体整体受力分析如图 N 乙所示,由平衡条件有F≤μF =μ(3mg-Fcos 30°),斜面体不动,水平方向有F=Fsin 30°,将数据代入解 f N1 f 得μ≥,故选项C正确,A、B、D错误。 6.(多选)如图所示,柔软轻绳ON 的一端O固定,其中间某点M拴一重物,用手拉住绳的另一端N。初始 时,OM竖直且MN被拉直,OM与MN之间的夹角为α(α>)。现将重物向右上方缓慢拉起,并保持夹角α 不变。在OM由竖直被拉到水平的过程中( ) A.MN上的张力逐渐增大 B.MN上的张力先增大后减小 C.OM上的张力逐渐增大 D.OM上的张力先增大后减小 【答案】 AD 【解析】 将重物向右上方缓慢拉起,重物处于动态平衡状态,可利用平衡条件或力的分解画出动态图分 析。将重物的重力沿两绳方向分解,画出分解的动态图如图所示。在三角形中,根据正弦定理有==,由 题意可知F 的反方向与F 的夹角γ=180°-α,不变,因sin β(β为F 与G的夹角)先增大后减小,故 MN OM MN OM上的张力先增大后减小,当β=90°时,OM上的张力最大,因sin θ(θ为F 与G的夹角)逐渐增大,故 OMMN上的张力逐渐增大,选项A、D正确,B、C错误。 7.(2022·云南师大附中模拟)如图所示,AC是上端带光滑轻质定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆 BC一 端通过铰链固定在C点,另一端B悬挂一重力为G的物体,且B端系有一根轻绳并绕过定滑轮,用力F拉 绳,开始时∠BCA>90°,现使∠BCA缓慢变小,直到∠BCA=30°。则此过程中( ) A.轻杆BC所受的力逐渐减小 B.轻杆BC所受的力的方向不一定沿杆 C.力F的大小逐渐减小 D.力F的大小先减小后增大 【答案】C 【解析】 以结点B为研究对象,分析受力情况,如图所示,根据平衡条件可知,F、F 的合力F 与G N 合 大小相等、方向相反。 根据相似三角形得==,则F 不变,即轻杆BC所受的力大小不变,且方向始终沿着杆,A、B错误,由 N 于AB绳在变短所以力F的大小逐渐减小,C正确,D错误。 8.(2022·河南郑州市调研)两个完全相同的弹簧测力计竖直放置,下方悬挂一粗细均匀的水平直导线ab,长 度为L。整个装置处在垂直于纸面向里的匀强磁场中,如图所示。若在ab中通入由a到b的恒定电流I, 其中一个弹簧测力计的示数为F ,若将电流反向,大小不变,则其中一个弹簧测力计的示数为F 。下列说 1 2 法正确的是( )A.直导线ab的质量m= B.直导线ab的质量m= C.匀强磁场的磁感应强度B= D.匀强磁场的磁感应强度B= 【答案】 A 【解析】 设导线质量为m,当ab中通入由a到b的恒定电流I时,由左手定则和平衡条件2F +F = 1 安 mg,当电流反向时2F =mg+F ,联立可得m=,A正确,B错误;由A、B中公式可得F =ILB=F - 2 安 安 2 F,解得B=,C、D错误。 1 9.(2022·“七彩阳光”联考)因为办公室调整,原办公地点的个人物品需要搬到新地方。如图12是黄老师通 过绳子用力F拉一个置物箱在粗糙的水平地面上匀速前进,已知置物箱质量为 M,置物箱与地面间的动摩 擦因数为μ,力F与水平方向所夹锐角为θ。下列方法正确的是( ) A.置物箱对地面的压力大小为μMg B.角度θ适当的话,拉置物箱的拉力大小有最小值 C.置物箱所受弹力的方向是垂直地面竖直向上 D.撤去拉力F之后,置物箱会继续做匀速直线运动 【答案】 B 【解析】 对置物箱受力分析如图 因为置物箱匀速直线运动,所以F =Mg-Fsin θ,F=Fcos θ,F=μF ,联立可知F=,根据数学知识可 N f f N 知,当角度θ合适时,拉力的确有最小值,B正确;根据上面分析可知,地面对置物箱支持力F =Mg- N Fsin θ=,由牛顿第三定律可知,置物箱对地面的压力大小与地面对置物箱支持力大小相等,A错误;置物箱受到的弹力为绳子拉力、地面支持力,所以根据受力分析可知,其合力应斜向上,C错误;撤去外力 后,置物箱会在摩擦力作用下匀减速直线运动,D错误。 10.(2021·1月新高考8省联考·湖南)如图,力传感器固定在天花板上,边长为L的正方形匀质导线框abcd 用不可伸长的轻质绝缘细线悬挂于力传感器的测力端,导线框与磁感应强度方向垂直,线框的 bcd部分处 于匀强磁场中,b、d两点位于匀强磁场的水平边界线上。若在导线框中通以大小为I、方向如图所示的恒 定电流,导线框处于静止状态时,力传感器的示数为F ,只改变电流方向,其他条件不变,力传感器的示 1 数为F,该匀强磁场的磁感应强度大小为( ) 2 A. B. C. D. 【答案】 C 【解析】 线框在磁场中受到安培力的有效长度为bd=L,当电流方向为图示方向时,由左手定则可知导 线框受到的安培力竖直向上,大小为F=ILB,因此对导线框,由受力平衡可得F+F=mg;当导线框中的 1 电流反向时,安培力方向竖直向下,此时有mg+F=F,联立可得B=,故C正确。 2 11.(2022·哈尔滨六中一模)如图所示,半径相同、质量分布均匀的圆柱体 E和半圆柱体M靠在一起,E表面 光滑,重力为G;M下表面粗糙,E、M均静止在水平地面上。现过E的轴心施以水平作用力F,可使圆柱 体E被缓慢拉离水平地面,并缓慢地滑到M的顶端,在上述全过程中,M始终处于静止状态。对该过程的 分析,下列说法正确的是( ) A.地面所受M的压力一直增大 B.地面对M的摩擦力一直增大 C.水平作用力F的大小一直增大 D.E、M间的压力最大值为2G 【答案】 D 【解析】 将圆柱体E和半圆柱体M视为一整体,以整体为研究对象,因为整体处于平衡状态,在竖直方 向有F ′=G+G ,可知地面支持力大小保持不变,由牛顿第三定律知,地面所受M的压力大小不变,故 N M A错误;以圆柱体E为研究对象,令两圆心连线与地面夹角为θ,有F sin θ=G,F cos θ=F,解得F =,F=G=,依题意θ从30°增大到90°,则可知F逐渐变小,C错误; N N N 将圆柱体E和半圆柱体M视为一整体,因为整体处于平衡状态,则水平方向有 F=F,因该过程中水平拉 f 力F一直在变小,地面对M的摩擦力也一直变小,故B错误;因开始时θ最小,则E与M之间的压力F N 最大,则有F ==2G,故D正确。 N 12.(2022·河北大名县一中模拟)水上滑翔伞是一项刺激的水上运动,如图13所示,滑翔伞由专门的游艇牵 引,稳定时做匀速直线运动,游客可以在空中体验迎风飞翔的感觉。为了研究这一情境中的受力问题,可 以将座椅和人作为研究对象,简化为如图所示的模型,座椅和人受到牵引绳、滑翔伞的作用力分别为 F 、 1 F ,其中F 斜向右下方,F 斜向左上方。若滑翔伞在水平方向受到的空气阻力与水平速度成正比,在竖直 2 1 2 方向上受到的空气作用力保持不变。现提高游艇速度再次稳定时,座椅和人受到牵引绳滑翔伞的作用力分 别为F′、F′,则( ) 1 2 A.牵引绳对座椅和人的作用力F′>F 1 1 B.滑翔伞对座椅和人的作用力F′F,故A正确;由力的合成知F 是空气 2 1 1 1 2 对滑翔伞水平分力与竖直分力的合力,因此速度增大时空气对滑翔伞的作用力会变大,即 F′>F ,故B错 2 2 误;竖直方向上,由平衡条件有Fcos α+mg=Fcos β,因此F 一定大于座椅和人的重力,故C错误;再 1 2 2 次稳定时,由于F、F 与座椅和人的重力三力平衡,F 与座椅和人的重力的合力与F 等大反向,不可能沿 1 2 2 1 水平方向,故D错误。 13.(2022·河北省高三模拟)如图所示,纸面上a、b、c三点构成一个等边三角形,a、b、d三点构成一个等 腰直角三角形,两根长直导线垂直纸面分别放置在a、b两点处,通以图示方向的大小相等的电流,整个装 置处在一匀强磁场中,c点处磁感应强度为零.已知通电长直导线在周围某点产生的磁感应强度的大小满足 B=(式中I为电流,r为该点到导线的距离,k为常量且大于零),a、b间的距离为L,导线中电流大小为I. 0 下列说法正确的是( )A.匀强磁场的磁感应强度大小为,方向垂直ab向右 B.匀强磁场的磁感应强度大小为,方向平行于ab向下 C.d点的磁感应强度大小为,方向平行于ab向上 D.d点的磁感应强度大小为,方向垂直ab向右 【答案】 C 【解析】 由右手螺旋定则和平行四边形定则知两根导线中的电流在 c点产生的磁感应强度及叠加情况如 图所示,两通电导线在c处产生磁场的磁感应强度大小为B =B =,两通电导线在c点产生磁场的磁感应 a b 强度的矢量和B =B =,方向平行于ab向下,由于c点的磁感应强度为零,所以匀强磁场的磁感应强度 ab a 大小为B =B =,方向平行于ab向上,A、B错误;同理可得两通电导线在d点产生磁场的磁感应强度及 0 ab 叠加情况如图所示 两通电导线在d处产生磁场的磁感应强度大小B′=B′==,其矢量和为B ′=B′=,方向平行于ab向上, a b ab a d点的磁感应强度B=B+B ′=,方向平行于ab向上,C正确,D错误. 0 ab 14.(2022·安徽省江南十校高三3月一模联考)如图,电荷量分别为q和-q(q>0)的点电荷固定在边长为L的 正方体的两个顶点上,A是正方体的另一个顶点,如果点电荷q、-q连线中点O的电场强度大小是E,则 正方体A点的电场强度大小是( ) A.E B.E C.E D.E 【答案】 B 【解析】 根据几何知识可得,O点到两个电荷的距离都是L,则O点场强为E=2k=,A点场强E 满足 A 关系式:E 2=[]2+2,解得E ==E,故选B. A A 15.(2022·四川凉山州高三二模)如图所示,A、B、C为直角三角形的三个顶点,∠A=30°,D为AB的中点. 在A、B两点分别放置点电荷Q 、Q 后,在C点产生的场强方向指向D点.下列说法正确的是( ) A BA.Q 带正电,Q 带负电 A B B.Q 的电荷量大小为Q 的3倍 A B C.C点电势高于D点电势 D.把一正检验电荷从C点移到D点,电势能增加 【答案】 C 【解析】 两点电荷在C点产生的场强方向指向D点,将其场强分解成沿CA方向和沿CB方向,又A点 与B点电荷各自产生的场强方向一定在点与它们的连线上,故A在C点产生的场强由C指向A,故Q 为负 A 电荷,B在C点产生的场强由C指向B,故Q 为负电荷,故A错误;由场强的矢量合成可知,tan 60°= B =,E 为Q 在C点的场强,E 为Q 在C点的场强,E =k,E =k,又E =E ,故Q =3Q ,故B错 AC A BC B AC BC AC BC A B 误;因为BD=BC,故Q 在C点与D点产生的电势相同,而AC>AD,故Q 在C点的电势大于在D点的电 B A 势,故C点电势高于D点电势,故C正确;由W =qU=qΔφ>0可知,电场力对正检验电荷做正功,电势 CD 能减小,故D错误. 16.(多选)(2022·山东潍坊市高三下3月一模)如图所示,直角坐标系xOy平面内,O(0,0)、P(a,0)两点各放置 一点电荷,Q(0,a)点电场强度沿x轴正方向,下列判断正确的是( ) A.P处点电荷带正电 B.P处点电荷量大于O点电荷量 C.从P点沿x轴正方向电势越来越低 D.从O点沿x轴负方向电势先降低再升高 【答案】 BD 【解析】 如果O、P处点电荷带电性一致,Q点电场强度必有,沿y轴分量,若O、P处点电荷分别带负 电、正电,则Q点电场强度x轴方向必指向x轴负方向,故O处点电荷带正电,P处点电荷带负电,故A 错误;由题意Q点电场强度沿x轴正方向可得E =E ,即k=k·,解得Q =2Q ,故B正确;由于沿电场 Oy Py P O 线方向电势降低,P处点电荷带负电且电荷量较大,则P点右侧电场线沿x轴负方向,故从P点沿x轴正 方向电势越来越高,故C错误;因P处负点电荷的电荷量大于O处正点电荷的电荷量,则O点沿x轴负方 向存在一点M,电场强度为0,由此可知O到M之间电场线指向-x方向,M到负无穷电场线指向+x方向, 则由O点沿x轴负方向电势先降低,从M点之后再升高,故D正确. 17.半径为R的内壁绝缘光滑的半圆筒如图所示,在a、b、c三点分别垂直于纸面放置三根等长的长直导线 (a、b两点位于水平直径两端),导线a中通有垂直纸面向里、大小为I 的恒定电流,导线c中电流方向也 1 垂直纸面向里,但大小未知.导线a、b固定,导线c处于静止状态,且与筒壁间无相互作用力,Oc与Oa的夹角为θ=60°.已知长直导线在距导线r处产生磁场的磁感应强度大小为B=(k为常数,I为长直导线中的 电流),不考虑边缘效应,则b中通过电流的大小和方向为( ) A.电流大小为I,方向垂直纸面向里 1 B.电流大小为I,方向垂直纸面向里 1 C.电流大小为I,方向垂直纸面向外 1 D.电流大小为I,方向垂直纸面向外 1 【答案】 A 【解析】 根据安培定则和左手定则可知a对c的安培力方向由c指向a;根据导线c处于静止状态,且与 筒壁间无相互作用力,画出c的受力示意图如图所示 根据平衡状态可知,b对c的作用力指向b,F cos α=F cos β ac bc 根据安培定则和左手定则可知b中通过的电流方向垂直纸面向里,根据几何关系可知ac之间距离为R,bc 之间距离为R,α=θ,β=30°,又B=,F =kL,F =kL,解得I=I,故选A. ac bc b 1 18.(2022·山西太原市高三二模)如图,固定在匀强磁场中的线框abc是由一根粗细均匀的导线弯折成的闭合 等腰直角三角形,∠c=90°,线框所在平面与磁场方向垂直,现将直流电源接在线框的 a、b两点间,此时 ac受到的安培力大小为F,则( ) A.导线bc与ac受到的安培力相同 B.导线acb受到的安培力大小为F C.导线ab与acb受到的安培力大小相等 D.整个线框受到的安培力大于2F 【答案】 D 【解析】 根据左手定则可知,导线bc与ac受到的安培力大小相同,方向不同,故A错误;设ac段电阻 为R,则bc段电阻也为R,ab段电阻为R,根据I=可知,若设流过ac的电流为I,则流过ab的电流为I, 设ac=bc=L,则ab=L,则ac受到的安培力为F=BIL,ab受到的安培力大小为F′=B·I·L=2BIL=2F, 方向垂直于ab向上, 则导线acb受到的安培力大小为F″=BI·L=BIL=F,方向垂直于ab向上, 则整个线框受到的安培力大小为 F =F′+F″=(2+)F>2F, 合 故B、C错误,D正确.
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