1、04 破解不同运动状态下的连接体、整体法与隔离法 难度:★★★★☆ 建议用时: 30分钟 正确率 : /15 1.(2022·浙江·统考高考真题)如图所示,水平放置的电子秤上有一磁性玩具,玩具由哑铃状物件P和左端有玻璃挡板的凹形底座Q构成,其重量分别为GP和GQ。用手使P的左端与玻璃挡板靠近时,感受到P对手有靠向玻璃挡板的力,P与挡板接触后放开手,P处于“磁悬浮”状态(即P和Q的其余部分均不接触),P与Q间的磁力大小为F。下列说法正确的是( ) A.Q对P的磁力大小等于GP B.P对Q的磁力方向竖直向下 C.Q对电子秤的
2、压力大小等于GQ+F D.电子秤对Q的支持力大小等于GP+GQ 【答案】D 【解析】AB.由题意可知,因手使P的左端与玻璃挡板靠近时,感受到P对手有靠向玻璃挡板的力,即Q对P有水平向左的磁力;P与挡板接触后放开手,P处于“磁悬浮”状态,则说明Q对P有竖直向上的磁力,则Q对P的磁力方向斜向左上方向,其磁力F大小大于GP,选项AB错误; CD.对PQ的整体受力分析,竖直方向电子秤对Q的支持力大小等于GP+GQ,即Q对电子秤的压力大小等于GP+GQ,选项C错误,D正确。 故选D。 2.(2023·河南·郑州外国语学校高三模拟)如图所示,重力均为G的两个小球A、B通过长度为L的轻绳拴接后,
3、小球A再通过另一根长度也为L的轻绳拴接在天花板的O点,给小球B施加一个水平向右的拉力F,系统静止稳定后,小球A与天花板O点之间的轻绳与竖直方向的夹角为α,小球A、B之间的轻绳与竖直方向的夹角为β,则下列关系式中正确的是( ) A.αβ=12 B.sinαsinβ=12 C.cosαcosβ=12 D.tanαtanβ=12 【答案】D 【解析】对小球B受力分析可得FG=tanβ 对A、B整体受力分析有F2G=tanα 联立解得tanαtanβ=12 ABC错误,D正确。 故选D。 3.(2022·陕西咸阳·统考模拟预测)挂灯笼的习俗起源于1800多年前的西汉时期,已成为中
4、国人喜庆的象征。如图所示,由五根等长的轻质细绳悬挂起四个质量相等的灯笼,中间的细绳是水平的,另外四根细绳与水平面所成的角分别为θ1和θ2。关于θ1和θ2,下列关系式中正确的是( ) A.θ1=2θ2 B.θ1=3θ2 C.sinθ1=3sinθ2 D.tanθ1=2tanθ2 【答案】D 【解析】以左边两个灯笼为整体,设水平方向BC绳子拉力为T,则有 tanθ1=2mgT 以左边第二个灯笼为研究对象,则有 tanθ2=mgT 联立可得 tanθ1=2tanθ2 故选D。 4.(2023·河南·模拟预测)叠放在水平地面上的四个完全相同的排球如图所示,质量均为m,相互接触,球
5、与地面间的动摩擦因数均为μ,则( ) A.上方球与下方3个球间均没有弹力 B.下方三个球与水平地面间均没有摩擦力 C.水平地面对下方三个球的支持力均为 D.水平地面对下方三个球的摩擦力均为 【答案】C 【解析】对上方球分析可知,小球受重力和下方球的支持力而处于平衡状态,所以上方球一定与下方球有力的作用,故A错误;下方球由于受上方球斜向下的弹力作用,所以下方球有运动的趋势,所以下方球受摩擦力作用,故B错误;对四个球整体分析,整体受重力和地面的支持力而处于平衡状态,所以下方三个小球受支持力大小为4mg,则下方每个小球受支持力为mg,故C正确;三个下方小球受到的是静摩擦力,故不
6、能根据滑动摩擦力公式进行计算,故D错误。 5.(2022·海南·高考真题)我国的石桥世界闻名,如图,某桥由六块形状完全相同的石块组成,其中石块1、6固定,2、5质量相同为m,3、4质量相同为m′,不计石块间的摩擦,则m:m′为( ) A.32 B.3 C.1 D.2 【答案】D 【解析】六块形状完全相同的石块围成半圆对应的圆心角为180°,每块石块对应的圆心角为30°,对第3块石块受力分析如图 结合力的合成可知 tan60°=F4m′g 对第2块和第三块石块整体受力分析如图 tan30°=F4(m+m′)g 解得 mm′=2 故选D。 6.(2023·湖北
7、·模拟)如图所示,质量为M的光滑斜面体上有一质量为m的木块沿斜面匀加速下滑,斜面体静止不动,则斜面体对地面的压力应( ) A.等于(M+m)g B.大于(M+m)g C.小于(M+m)g D.无法确定 【答案】C 【解析】由题,斜面是光滑的,则由牛顿第二定律可得物体m下滑时加速度大小为a=gsinθ. 对整体进行研究,分析受力情况,作出力的示意图 将m的加速度a分解为水平和竖直两个方向,根据牛顿第二定律有: 竖直方向:(M+m)g-N=masinθ>0,则N<(M+m)g,所以斜面体受地面的支持力小于(M+m)g. 故选C. 【点睛】 本题关键对斜面体和滑块整体
8、受力分析后根据牛顿第二定律列式分析,也可以采用隔离法,先后研究滑块和斜面体. 7.(2023·辽宁丹东·模拟)如图所示,P、Q两物体的质量分别为mP=2 kg、mQ=3 kg,二者间用轻弹簧连接,在大小为F1=12 N、F2=2 N的水平力作用下,沿光滑水平面做匀加速直线运动。撤去F1的瞬间,P、Q的加速度大小分别为( ) A.0.4m/s2;0.4m/s2 B.0;23m/s2 C.38m/s2;2ms2 D.4ms2;2ms2 【答案】D 【解析】在水平力F1、F2作用下,两物体沿光滑水平面做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得 F1−F2=mP+mQa 解得 a=2m/s
9、2 对物体P,由牛顿第二定律可得 F1−F=mPa 解得弹簧弹力 F=8N 撤去F1的瞬间,弹簧弹力不变,对物体P,由牛顿第二定律可得 F=mPaP 解得 aP=4m/s2 撤去F1的瞬间,对物体Q,由牛顿第二定律可得 F−F2=mQaQ 解得 aQ=2m/s2 故选D。 8.(2023·广东模拟)如图所示,物体A与B相对静止,共同沿固定斜面C匀速下滑,则下列正确的说法是 A.A、B间摩擦力为零 B.B与斜面间的动摩擦因数为μ=tanα C.B受到的滑动摩擦力的大小为mBgsinα D.斜面受到B施加的滑动摩擦力的方向沿斜面向上 【答案】B 【解析】A.对A物体
10、受力分析,如图 由共点力平衡条件可得 fA=mAgsinα NA=mAgcosα 故AB间摩擦力不为零,故A错误。 BCD.对AB整体受力分析,如图 由共点力平衡条件可得 f=mA+mBgsinα N=mA+mBgcosα 滑动摩擦力 f=μN 联立以上式子可得μ=tanα 整体受到的摩擦力就是斜面对物体B的摩擦力, 故B受到的滑动摩擦力的大小为 f=mA+mBgsinα。 根据牛顿第三定律,则斜面受到B施加的滑动摩擦力的方向沿斜面向下。 故B正确,CD错误。 故选B。 9.(2023·福建模拟)(多选)如图所示,倾角为θ的斜面体C置于地面上,
11、A、B两物体上下叠放并一起沿着C的上表面匀速下滑,B上表面保持水平,斜面体C始终保持静止,则( ) A.斜面体C与物体B之间的滑动摩擦因数大小为tanθ B.物体A受到B施加的摩擦力水平向右 C.斜面体C对B施加的作用力竖直向上 D.地面对斜面体C的摩擦力水平向左 【答案】AC 【解析】A.依题意,把A、B看着一个整体,则有Mgsinθ=μMgcosθ 可得斜面体C与物体B之间的滑动摩擦因数大小为μ=tanθ 故A正确; B.物体A匀速运动,合力为零,可知A只受重力及B的支持力的作用,受到B施加的摩擦力为零,故B错误; C.把A、B看着一个整体,由平衡条件可知,斜面体
12、C对B施加的作用力与整体的重力等大,反向,即方向竖直向上,故C正确; D.由选项C分析可知,C对A、B整体的作用力方向竖直向上,则AB对C的作用力方向竖直向下,由平衡条件可知,地面对斜面体C的摩擦力为零,故D错误。 故选AC。 10.(2023春·山西运城·模拟)(多选)如图所示,一质量不计的竖直圆盘可绕固定的水平轴O在竖直平面内无摩擦地转动。圆盘上固定着质量均为m小球A和B,且OA=3a,OB=a,OA与OB垂直。当OA处于水平位置静止释放,则在圆盘转动过程中,下列说法正确的有( ) A.转动过程中AB球组成的系统机械能守恒 B.当A球位于O点正下方时,圆盘转动的角速度达到最
13、大 C.圆盘转动过程中,圆盘始终对A球不做功 D.圆盘沿顺时针方向转动到角速度为0时OA与竖直方向成30°角 【答案】AD 【解析】A.竖直圆盘质量不计,圆盘在竖直平面内转动的过程中,对于AB球组成的系统,只有重力做功,系统的机械能守恒,故A正确; B.AB球组成的系统重心位于两者连线的中点,当系统的重心到达O点正下方时,系统重力势能减少量最大,则动能的增加量最大,圆盘转动的角速度最大,可知,当A球位于O点正下方时,圆盘转动的角速度不是最大,故B错误; C.圆盘转动过程中,由于B的机械能是变化的,由系统的机械能守恒知A的机械能是变化的,由功能关系可知圆盘对A球要做功,故C错误;
14、D.设圆盘沿顺时针方向转动到角速度为0时OA与竖直方向成α角,根据系统的机械能守恒知:从开始释放到圆盘角速度为0的过程中,A的机械能减少量等于B的机械能增加量,即得mg⋅3acosα=mga(1+sinα) 解得α=30° 故D正确。 故选AD。 11.(2023·河北衡水·河北衡水中学校考模拟预测)如图所示,水平地面上固定一斜面体,斜面体的倾角为α,小斜劈B上表面水平,放置在斜面上,物块A处于小斜劈的上表面,通过两端带有铰链的轻杆与物块C相连,物块C紧靠墙面,墙面的倾角为θ,已知轻杆跟墙面垂直,A、B、C均静止,α < θ,关于A、B、C的受力,下列说法正确的是( ) A.
15、A对B的摩擦力水平向右 B.小斜劈B可能不受斜面体的摩擦力作用 C.物块C的受力个数可能是3个 D.A对B的压力大小一定等于A、C的重力之和 【答案】B 【解析】A.对A受力分析可知,杆对A的弹力方向沿CA方向,故B对A的摩擦力水平向右,那么A对B的摩擦力水平向左,A错误; B.B可能只受到重力、A施加的压力、A的摩擦力和斜面的支持力作用而平衡,B正确; C.对C受力分析如图 C受重力、杆的作用力、墙面的支持力、摩擦力,4个力的作用, 且满足 Fcosθ+fCsinθ=GC+NCcosθ C错误; D.对AC整体受力分析如图 NA+fCsinθ=GA+GC+
16、NCcosθ 联立可得 NA=GA+Fcosθ 因为不清楚Fcosθ与GC的大小关系,故A对B的压力大小不一定等于A、C的重力之和,D错误。 故选B。 12.(2023·高三课时练习)如图甲所示,将两质量不同的物体P、Q放在倾角为θ的光滑斜面体上,在物体P上施加沿斜面向上的恒力F,使两物体沿斜面向上做匀加速直线运动;图乙为将图甲中的斜面体调整为水平,并在物体P上施加水平恒力F;图丙为两物体叠放在一起,在物体P上施加一竖直向上的恒力F使二者向上加速运动. 三种情况下力F大小相等,加速度大小分别为a甲、a乙、a丙,两物体间的作用力分别为F甲、F乙、F丙,则下列说法正确的是( ) A
17、.a乙最大,F乙最大 B.a丙最大,F丙最大 C.a甲=a乙=a丙,F甲=F乙=F丙 D.a乙>a甲>a丙,F甲=F乙=F丙 【答案】D 【解析】设物体P的质量为M,物体Q的质量为m. 由牛顿第二定律对图甲中的物体P和Q F−(M+m)gsinθ=(M+m)a甲 对物体Q F甲−mgsinθ=ma甲 解得 a甲=FM+m−gsinθ F甲=FmM+m 同理对图乙,解得 F=(M+m)a乙 F乙=FmM+m 同理对图丙,解得 a丙=FM+m−g F丙=FmM+m 显然 a乙>a甲>a丙 F甲=F乙=F丙 故选D。
18、13.(2022·山东烟台·莱州市第一中学模拟预测)如图所示,质量为2.5m的物体A放在倾角为α=30°的固定斜面体上,一平行于斜面的轻绳跨过光滑定滑轮一端与物体A连接,另一端与一竖直轻弹簧相连,弹簧下端悬挂一质量为m的砝码盘B,整个系统处于静止状态。现将质量为m的砝码轻轻放在B盘中,二者开始运动。B在运动过程中始终未着地,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力。轻绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,要使物体A始终保持静止状态,A和斜面体之间的动摩擦因数的最小值为( ) A.33 B.315 C.4315 D.7315 【答案】D 【解析】放砝码前,弹簧的伸长量为 x0=mgk 砝码和B
19、盘向下运动过程,与弹簧组成的系统机械能守恒,砝码和B盘运动到最低点时弹力最大,则有 2mg(x−x0)=12kx2−12kx02 可得 3mg=kx 动摩擦因数最小时,由平衡关系可得 kx=2.5mgsinα+2.5μmgcosα 可得 μ=7315 故ABC错误,D正确。 故选D。 14.(2023·高三课时练习)(多选)如图所示,一根不可伸长的轻绳跨过光滑的水平轴O,两端分别连接质量均为m的小球A和物块B,物块B置于O点正下方的水平面上,拉直绳使OA水平,此时OA的长度为L,由图示位置释放后,小球转动到水平轴正下方过程中,下列说法正确的是( ) A.物块B始终处于静止状
20、态 B.小球A运动到水平轴正下方时的速度小于2gL C.小球A运动到水平轴正下方时的速度方向水平向左 D.小球A机械能不守恒 【答案】BD 【解析】A.若物块B始终静止,则当小球A向下运动到O点正下方时,绳子上的拉力必大于mg,故物块B一定会向上运动,所以A错误; BC.设小球A运动到水平轴正下方时,定滑轮与A之间的距离为x,对A、B由机械能守恒有 mvA22+mvB22=mgx−mgx−L 得 vA=2gL−vB2 则 vA<2gL A的速度方向不垂直绳子,B正确,C错误; D.B向上运动,绳子拉力对B做正功,对A做负功,小球A机械能不守恒,D正确。 故选BD。 15
21、.(2023·河北·模拟预测)(多选)如图所示,一轻弹簧一端固定在倾角为53°的光滑斜面的底端,另一端拴住质量为Mp=2kg的物块P,Q为一质量为MQ=4kg的重物,Q与P接触但不粘连。弹簧的劲度系数k=100N/m,系统处于静止状态。现给Q施加一个方向沿斜面向上的力F,使它从静止开始沿斜面向上做匀加速运动,加速度为a且大小未知,已知在前0.2s时间内F为变力,0.2s以后F为恒力,已知sin53°=0.8,g=10m/s2,则( )。 A.加速度a=8m/s2 B.力F的最小值Fmin=48N C.力F的最大值Fmax=64N D.Q与P分离时的弹簧弹力F=28N 【答案】ABC 【解析】 AD.F刚作用时,弹簧弹力等于P、Q的整体重力的分力 Mp+MQgsin53∘=kx1 当P与Q分离时,弹簧的形变量为 x2=x1−12at2 对P分析有 kx2−MPgsin53∘=MPa 解得 a=8m/s2 弹簧弹力为 F=kx2=32N A正确,D错误; B.刚作用时F最小,P、Q整体分析有 Fmin−MP+MQgsin53∘+kx1=MP+MQa 解得 Fmin=48N B正确; C.分离时F最大,对Q分析有 Fmax−MQgsin53∘=MQa 解得 Fmax=64N C正确。 故选ABC。






