高中物理相互作用答题技巧及练习题(含答案)(1)

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高中物理相互作用答题技巧及练习题(含答案)(1)一、高中物理精讲专题测试相互作用1.如图所示,一质量为m 的金属球,固定在一轻质细绳下端,能绕悬挂点O 在竖直平面内转动.整个装置能自动随着风的转向而转动,使风总沿水平方向吹向小球.无风时细绳自然下垂,有风时细绳将偏离竖直方向一定角度,求:(1)当细绳偏离竖直方向的角度为θ,且小球静止时,风力F 及细绳对小球拉力T 的大小.(设重力加速度为g )(2)若风向不变,随着风力的增大θ将增大,判断θ能否增大到90°且小球处于静止状态,说明理由.【答案】(1)cos mg T θ=,F=mgtanθ (2)不可能达到90°且小球处于静止状态 【解析】【分析】【详解】 (1)对小球受力分析如图所示(正交分解也可以)应用三角函数关系可得:F=mgtanθ(2)假设θ=90°,对小球受力分析后发现合力不能为零,小球也就无法处于静止状态,故θ角不可能达到90°且小球处于静止状态.2.如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L=0.2m ,长为2d ,d=0.5m ,上半段d 导轨光滑,下半段d 导轨的动摩擦因素为3μ=,导轨平面与水平面的夹角为θ=30°.匀强磁场的磁感应强度大小为B=5T ,方向与导轨平面垂直.质量为m=0.2kg 的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在粗糙的下半段一直做匀速运动,导体棒始终与导轨垂直,接在两导轨间的电阻为R=3Ω,导体棒的电阻为r=1Ω,其他部分的电阻均不计,重力加速度取g=10m/s2,求:(1)导体棒到达轨道底端时的速度大小;(2)导体棒进入粗糙轨道前,通过电阻R上的电量q;(3)整个运动过程中,电阻R产生的焦耳热Q.【答案】(1)2m/s(2)0.125C(3)0.2625J【解析】试题分析:(1)导体棒在粗糙轨道上受力平衡:mgsin θ="μmgcos" θ+BILE=BLv解得:v=2m/s(2)进入粗糙导轨前:解得:q=0.125C(3)由动能定理得:考点:法拉第电磁感应定律;物体的平衡;动能定理【名师点睛】本题实质是力学的共点力平衡与电磁感应的综合,都要求正确分析受力情况,运用平衡条件列方程,关键要正确推导出安培力与速度的关系式,分析出能量是怎样转化的.3.如图所示,一个质量为m=2kg的物块,在F=10N的拉力作用下,从静止开始沿水平面做匀加速直线运动,拉力方向与水平成θ=370,物块与水平面的动摩擦因数μ=0.5,取重力加速度g=10 m/s2,sin370=0.6,cos37°= 0.8.(1)画出物块的受力示意图;(2)此物块所受到的滑动摩擦力为多大;(3)求此物块在2s末的速度.【答案】(1)物块的受力示意图如下(2)7N(2)1m/s【解析】试题分析:(1)物块受到重力、拉力、支持力和滑动摩擦力,物块的受力示意图如下.(2)物块竖直方向受力平衡,则有:Fsin37°+F N=mg解得:F N=mg-Fsin37°此物块所受到的滑动摩擦力为:f=μF N=μ(mg-Fsin37°)代入数据解得:f=7N(3)根据牛顿第二定律,有:Fcos37°-f=ma代入数据解得:a=0.5m/s2所以物块在2s末的速度为:v=at=0.5×2=1m/s考点:牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.4.如图所示,轻绳绕过定滑轮,一端连接物块A,另一端连接在滑环C上,物块A的下端用弹簧与放在地面上的物块B连接,A、B两物块的质量均为m,滑环C的质量为M,开始时绳连接滑环C部分处于水平,绳刚好拉直且无弹力,滑轮到杆的距离为L,控制滑块C ,使其沿杆缓慢下滑,当C 下滑L 时,释放滑环C ,结果滑环C 刚好处于静止,此时B 刚好要离开地面,不计一切摩擦,重力加速度为g .(1)求弹簧的劲度系数;(2)若由静止释放滑环C ,求当物块B 刚好要离开地面时,滑环C 的速度大小.【答案】(1)3mg k L =(25542gL 【解析】试题分析:(1)设开始时弹簧的压缩量为x ,则kx=mg设B 物块刚好要离开地面,弹簧的伸长量为x′,则 kx′=mg 因此mg x x k'== 由几何关系得22162293x L L L L =+= 求得3L x =得3mg k L= (2)弹簧的劲度系数为k ,开始时弹簧的压缩量为13mg L x k == 当B 刚好要离开地面时,弹簧的伸长量23mg L x k == 因此A 上升的距离为1223L h x x =+=C 下滑的距离224()3H L h L L =+-=根据机械能守恒222211(22MgH mgh m Mv H L -=++ 又2mgcos370=Mg 联立求得(2)55 487542M m gL v gL m M -==+考点:胡克定律;机械能守恒定律【名师点睛】对于含有弹簧的问题,是高考的热点,要学会分析弹簧的状态,弹簧有三种状态:原长、伸长和压缩,含有弹簧的问题中求解距离时,都要根据几何知识研究所求距离与弹簧形变量的关系.5.某同学设计了一个测量物体质量的电子装置,其结构如图甲、乙所示。

E形磁铁的两侧为S极,中心为N极,可认为只有磁极间存在着磁感应强度大小均为B的匀强磁场。

一边长为L横截面为正方形的线圈套于中心磁极,线圈、骨架与托盘连为一体,总质量为m0,托盘下方连接一个轻弹簧,弹簧下端固定在磁极上,支撑起上面的整个装置,线圈、骨架与磁极不接触。

线圈的两个头与外电路连接(图上未标出)。

当被测量的重物放在托盘上时,弹簧继续被压缩,托盘和线圈一起向下运动,之后接通外电路对线圈供电,托盘和线圈恢复到未放重物时的位置并静止,此时由对应的供电电流可确定重物的质量。

已知弹簧劲度系数为k,线圈匝数为n,重力加速度为g。

(1)当线圈与外电路断开时a.以不放重物时托盘的位置为位移起点,竖直向下为位移的正方向。

试在图丙中画出,托盘轻轻放上质量为m的重物后,托盘向下运动过程中弹簧弹力F的大小与托盘位移x的关系图象;b.根据上面得到的F-x图象,求从托盘放上质量为m的重物开始到托盘达到最大速度的过程中,弹簧弹力所做的功W;(2)当线圈与外电路接通时a.通过外电路给线圈供电,托盘和线圈恢复到未放重物时的位置并静止。

若线圈能够承受的最大电流为I,求该装置能够测量的最大质量M;b.在线圈能承受的最大电流一定的情况下,要增大质量的测量范围,可以采取哪些措施?(至少答出2种)【答案】(1)a.弹力大小为m0g;图像如图所示;b.(2)a.;b.可以增加线圈的匝数、增大线圈的边长、增大磁感应强度。

【解析】(1)未放重物时,弹簧已经被压缩,弹力大小为m0g。

弹簧弹力F的大小与托盘位移x的关系图象如图所示。

未放重物时kx0 = m0 g当托盘速度达到最大时k ( x0 + x ) = ( m0 + m )g解得图中阴影部分面积即为从托盘放上质量为m的重物开始到托盘达到最大速度的过程中,弹力所做的功的大小,弹力做负功有(2)给线圈供电后,托盘回到原来的位置,线圈、骨架、托盘与重物处于平衡状态有 2nBIL + kx0 = (m0 + M ) g解得(3)可以增加线圈的匝数、增大线圈的边长、增大磁感应强度。

点睛:本题考查电子秤的原理,关键是明确骨架、脱皮、弹簧、线圈和重物整体的受力情况,根据平衡条件列式分析,注意结合图象法求解变力做功。

6.如图所示,粗糙水平地面上放置一个截面为半圆的柱状物体A,A与墙之间再放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态。

已知A、B两物体的质量分别为M和m,光滑圆球B同半圆的柱状物体半径均为r,已知A的圆心到墙角距离为2r,重力加速度为g。

求:(1)B物体受到墙壁的弹力大小;(2)A与地面间的动摩擦因数满足什么条件?(设A与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(3)若A物体在水平外力作用下向右缓慢移动至B即将落地,则A、B间作用力大小变化的范围。

【答案】(1)33(2)33()mM mμ≥+(3)323ABmgN mg≤≤【解析】【详解】(1)对B 受力分析:由几何关系: 1sin 22r r θ== 解得: =30θo由平衡条件得:cos 0AB N mg θ-=sin 0AB B N N θ-=解得B 物体受到墙壁的弹力大小为:3tan 3B N mg mg θ==(2)对整体分析:可知地面对A 的摩擦力大小为:33f mg =地面对A 的支持力为: ()A N M m g =+要使A 不滑动,则:3()A N M m g μμ=+≥解得: 33()m M m μ≥+(3)对B 受力分析如图:由图可知,开始时AB 间的作用力最小,最小值为:min 23cos30AB mg N mg ==o 当B 即将落地时,AB 间的作用力最大,由几何关系可得,AB 间的作用力与竖直方向的夹角θ'有:1cos 22r r θ'== 解得: =60θ'o此时AB 间的作用力为:max 2cos60AB mg N mg ==o 所以A 、B 间作用力大小变化的范围为: 2323AB mg N mg ≤≤。

7.如图所示,三根细轻绳系于O 点,其中OA 绳另一端固定于A 点,OB 绳的另一端与放在水平地面上质量m 2为20kg 的物体乙相连,OC 绳的另一端悬挂质量m 1为4kg 的钩码甲。

平衡时轻绳OA 与竖直方向的夹角37θ=︒,OB 绳水平。

已知重力加速度g =10m/s 2,sin370.6cos370.8,tan370.75︒=︒=︒=,。

(1)求轻绳OA 受到的拉力T OA 、OB 受到的拉力T OB 大小;(2)求乙受到的摩擦力f 大小;(3)已知物体乙与水平桌面间的最大静摩擦力f max 为90N ,若在钩码下方继续加挂钩码,为使物体在原位置保持静止,求最多能再加挂的钩码质量。

【答案】(1)50OA T =N ,30OB T =N ;(2)f =30N ;(3)8kg 。

【解析】【详解】(1)以结点为研究对象,受到三个拉力作用,如图所示根据平衡条件得,轻绳OA 受到的拉力为: 14050cos 0.8OA m g T θ===N 轻绳OB 受到的拉力为: 1tan 400.7530OB T m g θ==⨯=N(2)对乙物体研究,水平方向受摩擦力f 和拉力T OB ,根据平条件衡得:30OB f T ==N(3)考虑物体乙恰好不滑动的临界情况,根据平衡条件,OB 绳的拉力为:max 90OBT f '==N 对甲分析,根据平衡条件仍有:()1tan OBT m m g θ'=+∆ 解得:8m ∆=kg8.如图,将一木块置于电子平台秤上,台秤的读数如图甲所示.然后用一个斜向上的拉力作用于木块上,当木块刚要运动时台秤的读数如图乙所示,已知拉力与水平方向的夹角为37°,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s 2,求:(1)拉力的大小为多少牛顿?(2)木块与台秤间的动摩擦因数μ(3)如果保持拉力的大小不变,将拉力与水平方向的夹角变为53°,木块能否被拉动,请通过计算说明原因?【答案】(1)F=30N (2)μ=0.75(3)不会被拉动【解析】试题分析:(1)(2)在图甲中,物体受重力和支持力,处于平衡状态,故台秤读数等于质量;图乙中,物体受重力、拉力、支持力和静摩擦力,根据平衡条件列式求解静摩擦力和拉力;(3)受力分析后采用正交分解法求解支持力,根据f=μN求解最大静摩擦力,与拉力的水平分力比较来判断是否能够拉动物体.解:(1)(2)根据甲图中台秤的读数可知木块的质量为5.00kg;用与水平方向的夹角为37°的力拉木块时,木块受到重力、台秤的支持力和摩擦力、手的拉力作用处于平衡状态,如图所示:根据平衡条件,采用正交分解法,有:竖直方向:Fsin37°+N=G水平方向:f=Fcos37°其中:f="μ" N联立解得:F=30Nμ=0.75(3)拉力与水平方向的夹角变为53°,此时木块受到重力、台秤的支持力和摩擦力、手的拉力作用,采用正交分解法,有:Fsin53°+N′=Gf′="μ" N′因为f′>Fcos53°,所以木块不会被拉动.答:(1)拉力的大小为30牛顿;(2)木块与台秤间的动摩擦因数μ为0.75;(3)如果保持拉力的大小不变,将拉力与水平方向的夹角变为53°,木块能被拉动,原因如上.【点评】本题关键是对物体多次受力分析,根据平衡条件并结合正交分解法列式分析,要画受力分析图,不难.9.在水平地面上有一质量为2kg的物体,在水平拉力F的作用下由静止开始运动,10s后拉力大小减为零,该物体的运动速度随时间t的变化规律如图所示.(g取10m/s2)求:(1)前10s内物体的加速度和位移大小(2)物体与地面之间的动摩擦因数(3)物体受到的拉力F的大小;【答案】(1)0.8 m/s2;40米(2)0.2 (3)5.6牛【解析】试题分析:(1)前10s内物体的加速度前10s内物体的位移大小(2)撤去外力后的加速度根据牛顿定律解得μ=0.2(3)有拉力作用时,根据牛顿定律:解得F=5.6N考点:牛顿第二定律的应用【名师点睛】此题是牛顿第二定律的应用问题;关键是知道v-t线的斜率等于加速度,“面积”表示物体的位移;能根据牛顿第二定律求出加速度的表达式.10.绳OC与竖直方向成30°角,O为质量不计的光滑滑轮,已知物体B重1000N,物体A 重400N,物块A和B均静止。