1、3共点力的平衡考点分析1从历年命题看,对共点力平衡的考查,主要在选择题中单独考查,同时对平衡问题的分析在后面的计算题中往往有所涉及。高考命题两大趋势:一是向着选择题单独考查的方向发展;二是选择题单独考查与电学综合考查并存。2解决平衡问题常用方法:(1)静态平衡:三力平衡一般用合成法,合成后力的问题转换成三角形问题;多力平衡一般用正交分解法;遇到多个有相互作用的物体时一般先整体后隔离。(2)动态平衡:三力动态平衡常用图解法、相似三角形法等,多力动态平衡问题常用解析法,涉及到摩擦力的时候要注意静摩擦力与滑动摩擦力的转换。例1(2020全国III卷17)如图,悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细
2、绳上O点处;绳的一端固定在墙上,另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时,O点两侧绳与竖直方向的夹角分别为和。若70,则等于()A45 B55 C60 D70【考题解读】本题考查共点力平衡的应用,掌握力的平行四边形定则的内容,利用几何关系列式即可求解。体现了核心素养中科学推理、科学论证要素。【答案】B【解析】甲物体是拴牢在O点,且甲、乙两物体的质量相等,则甲、乙绳的拉力大小相等,O点处于平衡状态,则左侧绳子拉力的方向在甲、乙绳子的角平分线上,如图所示,根据几何关系有1802,解得55。例2(2020山东卷8)如图所示,一轻质光滑定滑轮固定在倾斜木板上,质量分别为m和2
3、m的物块A、B,通过不可伸长的轻绳跨过滑轮连接,A、B间的接触面和轻绳均与木板平行。A与B间、B与木板间的动摩擦因数均为,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当木板与水平面的夹角为45时,物块A、B刚好要滑动,则的值为()A B C D【考题解读】本题考查了多个物体的平衡问题,解题的关键是对选取的对象进行正确的受力分析,不多力,不少力,同时注意摩擦力中正压力的求解。体现了模型建构、科学推理等核心素养。【答案】C【解析】当木板与水平面的夹角为45时,两物块刚好滑动,对A物块受力分析如图,A、B之间的滑动摩擦力f1mgcos 45,根据平衡条件可知Tmgsin 45f1;对B物块受力分析如图沿斜面方向,
4、B与斜面之间的滑动摩擦力f23mgcos 45,根据平衡条件可知2mgsin 45Tf1f2,解得。提分训练1如图所示,山坡上两相邻高压线塔A、B之间架有匀质粗导线,平衡时导线呈弧形下垂,最低点在C处,已知弧BC的长度是AC的3倍,右塔A处导线切线与竖直方向的夹角60,则左塔B处导线切线与竖直方向的夹角为()A30 B45 C60 D75【答案】A【解析】设ABC三个位置的拉力分别为FA、FB、FC,导线质量为m,AC段受力分析得FAcosmg,FAsinFC,BC段受力分析得FBcosmg,FBsinFC,联立得tan ,解得30,故A正确。2如图所示,质量为m的正方体和质量为M的正方体放在
5、两竖直墙和水平面间,处于静止状态。m与M的接触面与竖直方向的夹角为,若不计一切摩擦,下列说法正确的是()A水平面对正方体M的弹力大小大于(Mm)gB水平面对正方体M的弹力大小为(Mm)gcosC墙面对正方体M的弹力大小为mgtanD墙面对正方体M的弹力大小为【答案】D【解析】对M和m构成的整体进行受力分析,受重力G、底面支持力N,两侧面的支持力NM和Nm,如图,两物体受力平衡,根据共点力平衡条件有:水平方向,墙面对正方体M的弹力大小NMNm,竖直方向,水平面对正方体M的弹力大小NG(Mm)g,选项AB错误;对m进行受力分析,受重力mg、墙面支持力Nm,M的支持力N,如图,根据共点力平衡条件有:
6、竖直方向mgNsin,水平方向NmNcos,解得,所以墙面对正方体M的弹力大小,选项C错误,D正确。3如图所示,倾角为30的斜面A置于水平面上,滑块B、C叠放在一起沿斜面匀速下滑,且始终保持相对静止,斜面A静止不动,B上表面倾斜,则B、C在斜面上运动时,下列说法正确的是( )AB可能受三个力作用BA、B间的动摩擦因数CA一定受四个力作用D地面对A的支持力小于A、B、C三者重力之和【答案】C【解析】B受到重力、斜面的支持力和摩擦力、C对B的压力和摩擦力5个力的作用,A错误;以B和C整体为研究对象,沿斜面方向根据平衡条件可得(mBgmCg)sin (mBgmCg)cos ,解得tan ,B错误;斜
7、面A受到重力、地面的支持力、B对斜面的压力和摩擦力4个力的作用,C正确;滑块B、C叠放在一起沿斜面匀速下滑,整体受力平衡,故地面对A的支持力等于A、B、C三者重力之和,故D错误。4如图,质量均为m的两个木块P和Q叠放在水平地面上,P、Q接面的倾角为。现在Q上加一水平推力F,使P、Q保持相对静止一起向左匀速运动,下列说法正确的是()AP木块所受合力向左BQ与地面间的动摩擦因数CP、Q之间可能光滑D若突然撤去F后,P、Q依然保持相对静止一起向左匀速运动【答案】B【解析】P、Q保持相对静止一起向左匀速运动,可知P木块所受合力为零,A错误;以P、Q整体为研究对象,在竖直方向上合力为零,故地面对Q的支持
8、力FN2mg,水平方向FfFN,解得,B正确;P受到向下的重力和垂直斜面向上的支持力,但P的合力为0,则必然受到沿斜面向上的摩擦力,C错误;若突然撤去F后,因地面对Q有摩擦力作用,可知P、Q不可能一起向左匀速运动,D错误。5如图,光滑球A与粗糙半球B放在倾角为30的斜面C上,C放在水平地面上,均处于静止状态。若A与B的半径相等,A的质量为2m,B的质量为m,重力加速度大小为g,则()AC对A的支持力大小为mgBC对B的摩擦力大小为mgCB对A的支持力大小为mgD地面对C的摩擦力大小为mg【答案】C【解析】由几何关系可知,C对A的支持力、B对A的支持力与A的重力的反向延长线的夹角都是30,由平衡
9、条件可知,故C正确,B错误;以AB整个为对象,沿斜面方向静摩擦力与重力的分力平衡,所以C对B的摩擦力大小f(GAGB)sin 30mg,故B错误;以A、B、C整体为对象,水平方向不受力,所以地面对C的摩擦力大小为0,故D错误。6如图所示,一圆环处于竖直平面内,圆心为O。用两根轻质细线将一质量为m的小球悬挂于O点,细线的另一端分别固定于圆环上的M点和N点,OM水平,OM与ON之间的夹角为120。现让圆环绕过O点且与圆面垂直的轴沿顺时针缓慢转过90。重力加速度为g,圆环半径为R,两根细线不可伸长。在转动过程中,下列说法正确的是()A细线ON拉力逐渐增大B细线ON拉力的最大值为mgC细线OM拉力的最
10、大值为mgD细线OM拉力先变大后变小【答案】D【解析】对小球进行受力分析,如图,mg的对角始终为120,设FTM的对角为,FTN的对角为,在缓慢转过过程中,小球始终处于平衡状态,由正弦定理得,角由150减小至60,则FTM先增大后减小,当90时,FTM最大,最大值为mg,角由90增加至180,FTN逐渐减小至0,当90时,FTN最大,最大值为mg,故ABC错误,D正确。7(多选)如图所示,重力均为G的两小球用等长的细绳a、b悬挂在O点,两小球之间用一根轻弹簧连接,两小球均处于静止状态,两细绳a、b与轻弹簧c恰构成一正三角形。现用水平力F缓慢拉动右侧小球,使细绳a最终竖直,并保持两小球处于静止状
11、态,则下列说法正确的是()A最终状态与初态相比,细绳a的拉力变大B最终状态与初态相比,细绳b的拉力变大C最终状态与初态相比,轻弹簧c的弹力变小D最终状态时,水平拉力F等于G【答案】BC【解析】初始状态时,细线a的拉力,末状态时,细线a的拉力等于左侧小球的重力,细线的拉力变小,故A错误;初始状态时,弹簧的弹力Tcmgtan 30mg,末状态时弹簧的弹力为零,变小,故C正确;初始状态时,细线b的拉力,末状态时,右侧小球受到竖直向下的重力、b的拉力和水平向右的拉力F、b的竖直向上的拉力等于重力,弹簧恢复原长,细线b与竖直方向的夹角大于60,细线b的拉力,细线b的拉力变大,故B正确;因为细线b与竖直方
12、向的夹角大于60,所以水平拉力F的大小Fmgtan 60mg,故D错误8(多选)如图所示,把倾角为30的粗糙斜面体C固定于水平地面上,质量为2m的物块A通过跨过光滑轻定滑轮的轻绳与质量为m的小球B连接,O点为轻绳与定滑轮的接触点,初始时,小球B在水平向右的拉力F作用下,使轻绳OB段与水平拉力F的夹角120,A、B均保持静止状态。现改变拉力F,并保持夹角大小不变,将小球B向右上方缓慢拉起至OB水平,物块A始终保持静止状态。g为重力加速度,关于该过程下列说法正确的是()A拉力F最大为mgB拉力F一直变小C物块A所受摩擦力先变小后变大D轻绳拉力先变大后变小【答案】AC【解析】设OB绳与水平面夹角为,
13、因120不变,且小球B受力平衡,有Fcos(60)Tcos,Fsin(60)Tsinmg,可得Fmgcos,当0时,拉力F最大为mg,故A正确;由题意可知的取值范围是060,且是从60逐渐减小到0,则拉力F一直变大,故B错误;因为OB绳的拉力T满足Fcos(60)Tcos,则有Tmgcos(60),即T逐渐减小,开始时60,拉力T最大,且Tmaxmg2mgsin 30,最后0,拉力T最小,且Tminmg2mgsin 30,即物块A所受摩擦力先变小后变大,故C正确,D错误。9(多选)如图所示直角三角形框架OMN的OM、ON初始位置分别处于水平和竖直方向上,且OMN30,一个重为G的光滑小球位于框
14、架内且恰好与OM、ON、MN三边相切,但接触点未必都有弹力。现以O点为轴缓慢将框架在同一竖直平面内顺时针转动一周的过程中,下列说法正确的是() A转动为0到180的过程中,MN边受到小球的压力一直为零B转动一周的过程中,MN边第一次处于竖直位置时ON边受到的力最大且为GC转动一周的过程中OM边受到的力最大值为2GD转动一周的过程中有可能存在使OM、ON、MN三边都同时受力的位置【答案】ABC【解析】转动为0到180的过程中如图1所示,MN边在小球的上方,MN边受到小球的压力一直为零,故A正确;转动一周的过程中,当MN边在小球的上方时,MN边受到小球的压力一直为零,设ON边与水平方向的夹角为1,
15、如图2所示,根据平衡条件可得ON边受到的力FN2Gcos1G,OM边受到的力FN1Gsin1G;当OM边在小球的上方时,OM边受到小球的压力一直为零,设MN边与水平方向的夹角为2,如图3所示,根据平衡条件和正弦定理可得,可知,当290时,即MN边第一次处于竖直位置时ON边受到的力最大,最大为;当ON边在小球的上方时,ON边受到小球的压力一直为零,设OM边与水平方向的夹角为3,如图4所示,根据平衡条件和正弦定理可得,可知,当360时,OM边受到的力最大,最大为,所以转动一周的过程中不可能存在使OM、ON、MN三边都同时受力的位置,故B、C正确,D错误。10. 在竖直墙壁的左侧水平地面上,放置一个
16、边长为a、质量M1 kg的正方体ABCD,在墙壁和正方体之间放置一半径R1 m、质量为m的光滑球,正方体和球均保持静止,如图所示。球的球心为O,OB与竖直方向的夹角为,正方体的边长aR,正方体与水平地面的动摩擦因数,已知重力加速度g10 m/s2,并认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。(1)若45,m1 kg,竖直墙壁对球的弹力是多大?(2)改变正方体到墙壁之间的距离,当正方体的右侧面AB到墙壁的距离小于某个值L时,则无论球的质量是多少,球和正方体都始终处于静止状态,且球没有掉落地面,请问这个距离的值L是多少?【解析】(1)以球为研究对象,受力如图,小球受力平衡,墙壁对球的弹力:N2mgtan10 N。(2)以正方体和球整体为研究对象,竖直方向受重力(Mm)g和地面的支持力FN,水平方向受墙壁的弹力N2和地面的摩擦力Ff,根据平衡条件有:FN(Mm)gN2mgtanFfFfFN(1分)得无论球的质量是多少都必须满足以上条件,则,即30 故。