内容正文:
F=G_2=mg。,F_v=G_1=mg,
sinθ'
φ—rc―方法三:正交分解法
将滑块受的力水平、竖直分解,如图丙所
2mg
示,mg=F_3sinθ,F=F_xcosθ,联立解
mg_
_=2﹔1
得:F=ano,^F_N=sinθ
故D正确,A,B,C错误.
13.解析:选BC。若货物与传送带间的接触面方法四:封闭三角形法_
光滑,则货物不会被传送带“带着”向高处如图丁所示,滑块受的三个力组成封闭三
运动,即货物相对传送带有向下运动的趋角形,解直角三角形得:F=,mo,F、
势,所以摩擦力的方向沿传送带向上.
14.解析:选C.考查图解F mg.
法解决动态平衡。以
小球为研究对象,如过关7牛顿第一定律
图,小球受到三个力牛顿第二定律及应用
的作用处于平衡状1.解析:选B.当物体所受的合力为零时,物
态,且重力G大小、c体也可以处于匀速直线运动状态或静止状
方向一定,斜面的支持力F_1方向一定,板
态,A错误。由牛顿第一定律可知,力是改
的支持力F_2可由矢量三角形得出,由图
变物体运动状态的原因,B正确。惯性是物
可知,当板的支持力与斜面的支持力垂直
体保持原有运动状态不变的一种性质,惯
性定律(即牛顿第一定律)则反映物体在一
时F2有最小值,故板与斜面垂直时,板对定条件下的运动规律,C错误。物体的惯性
小球的支持力最小,由牛顿第三定律可与运动速度大小无关,D错误.
知,小球对木板压力最小,选项C正确.2.解析:选AD。惯性是物体抵抗运动状态变
15.解析:选A.方法一:合成法化而保持静止或匀速直线运动状态的性
质,选项A正确;没有力的作用,物体将处
滑块受力如图甲,由平衡条件知:””于静止或匀速直线运动状态,选项B错误;
行星做匀速圆周运动是由于受太阳的引力
tanθ,”^g=sinθ→F=mg_a^F_N=m作用,不是由于具有惯性,选项C错误;运
动物体如果没有受到力的作用,将一直做
匀速直线运动,选项D正确.
3.解析:选C.惯性是物体的固有属性,只与
m[,mg…+c_1-物体的质量有关,与物体的速度、受力情况
和所处位置均无关,故C正确.
4.解析:选D.亚里士多德认为力是维持物体
二[rx运动的原因,力越大,物体运动得越快,没
mgⅳ有力的作用,物体将会逐渐停下来,故A、
丙B,C项均是亚里士多德的观点,只有D项
方法二:效果分解法中说法与亚里士多德的观点相反。
将重力按产生的效果分解,如图乙所示,5.解析:选BD。原来水和小车相对静止以共
同速度运动,水突然向右洒出有两种可能:
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①原来小车向左运动,突然加速,碗中的水
kx,F。=mg一k.x,合力方向竖直向下,小
由于惯性保待原速度不变,故相对碗向右
球向下运动,x逐渐增大,所以F。逐渐
洒出.②原来小车向右运动,突然减速,碗
中的水由于惯性保持原速度不变,相对于
s得,a一
减小.由a=m
mg一k虹,方向竖
m
碗向右洒出,故B、D正确.
直向下,且逐渐减小.又因为这一阶段
6.解析:选A.因为小车突然向右运动,铁球
与0都竖直向下,所以逐渐增大.当mg
和乒兵球都有向右运动的趋势,但由于与
=kx时,F令=0,a=0,此时速度达到最
同体积的“水球”相比,铁球质量大、惯性
大.之后,小球继续向下运动,mg<kx,合
大,铁球的运动状态难改变,即速度变化
力F6=k.x一mg,方向竖直向上,小球向
慢,而同体积的“水球”的运动状态容易改
下运动,x继续增大,F◆增大,a
变,即速度变化快,而且水和车一起加速运
动,所以小车加速运动时,铁球相对于小车
kx一mg,方向竖直向上,随x的增大而
m
向左运动.同理,由于乒兵球与同体积的
增大.此时a与v方向相反,所以逐渐
“水球”相比,质量小,惯性小,乒乓球相对
减小,综上所述,小球向下压缩弹簧的过
于小车向右运动,
程中,F◆的方向先向下后向上,大小先减
7.解析:选B.小球原来静止时受重力和支持
小后增大;Q的方向先向下后向上,大小
力作用,其合力为零.当劈形物体由静止释
先减小后增大;)的方向向下,大小先增
放,A应沿斜面下滑,故B也将运动,运动
大后减小
状态就要发生改变,但由于惯性,小球原来
11.解析:选C.在抽出木板的瞬间,物块1、2
速度为零,没有水平或其他方向上的速度,
与刚性轻杆接触处的形变立即消失,受到
而A的上表面又光滑,除竖直方向可以有
的合力均等于各自重力,所以由牛顿第二
合力外,其他方向上没有合力,加之力是使
定律知a1=a2=g;而物块3、4间的轻弹
物体运动状态改变的原因,小球只能在竖
簧的形变还来不及改变,此时弹簧对3向
直方向上有运动,在碰到斜面之前,运动轨
上的弹力大小和对物块4向下的弹力大
迹应为一条直线,即竖直向下的直线
小仍为mg,因此物块3满足mg