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.共点力作用下物体的平衡
4.1 共点力作用下物体的平衡 1. 平衡状态: 静止 匀速直线运动 2.平衡条件:F合=0 分量式 3.平衡条件的推论:(1)物体在几个共点力作用下处于平衡状态,则其中任意一个力必与其余各力的合力等大反向。 (2)三个共点力作用于物体而平衡,则这三个力的图示必构成一个首尾相接的封闭三角形。 (3)物体在三个非平行力作用下而平衡,则这三个力必定是共点力(这就是三力汇交原理)、且三个力必在同一平面内。 一、.正交分解法 例1、质量为m的小孩坐在质量为M的滑梯上,滑梯位于粗糙的水平地面上。为了防止小孩下滑,大人用一个水平力F推着小孩(如图)。当大人的推力F逐渐加大的过程中,小孩和滑梯都保持静止状态。在此过程中,下列判断中正确的是 A.滑梯对小孩的摩擦力先减小后增大 B.小孩受到的摩擦力逐渐增大 C.地面对滑梯的摩擦力逐渐减小 D.地面对滑梯的摩擦力逐渐增大 分析与解答: 我们选小孩为研究对象。小孩受推力、重力、弹力还有斜面对小孩的静摩擦力。由于静摩擦力具有被动性,方向和大小与所受的其它力有关,所以我们可以先不画上,但我们知道它的方向在x轴上。 二、.图解法 例1:半圆形支架BAD。 两细绳OA和OB 结于O, 下悬重为G的物体,使 OA绳固定不动。将OB 绳的B端沿半圆支架从水平位置逐渐移至竖直的位置C的过程中,(如图所示)分析OA绳和OB绳所受力的大小如何变化? 分析与解答: 以节点O为研究对象,受三个力的作用:G、FA、FB的作用,三个力构成一个封闭三角形。G的大小和方向都不变,FA的方向不变,大小可以改变。当改变FB的方向时,可以看出:FA逐渐减小,FB先减小,后增大。 例2:如图所示,保持θ不变,将C点向上移,则CO绳的拉力将 A.逐渐减小 B.逐渐增大 C.先减小后增大 D.先增大后减小 形似而本质不同的问题 例1:如图所示,质量不计的定滑轮通过轻绳挂在B点,另一轻绳一端系一重物C,绕过滑轮后另一端固定在墙上A点。先将B点或左或右移动一下,若移动过程中OA段绳子始终水平,且不计一切摩擦,则悬点B受拉力T的情况应是 A.B左移时,T增大 B.B右移时,T增大 C.无论B左移右移,T变大 D. 无论B左移右移,T不变 分析与解答: BD绳的拉力大小等于AO和CO绳的合力,由于同一条轻绳上的张力处处相等,因此,AO和BO绳的合力总是向斜下方,与水平成450角,所以当B点移动时BO绳的方向不变,力的大小也不变。 例3:如图所示,质量为m的物体用一轻绳挂在水平轻杆BC的C端,C点由轻绳AC系住,已知AC、BC夹角为θ,轻绳AC上的张力大小为 ,轻杆BC上的压力大小为 . 例4:如图所示,横杆AB水平插在墙内,它的B端有一个光滑的定滑轮,细绳一端固定于C点,绳跨过滑轮,另一端悬挂一重10N的物体,绳与横梁夹角为300,求定滑轮受到绳对它作用力的大小和方向。 例题:1.如图所示,物重50N,轻杆AB长1.5m.轻杆BC长2.0m,AC间的距离为1.0m。求AB和BC杆所受的力分别为多大。 解:(体会利用相似三角 形、封闭三角形法来解题 的方法和技巧) 四、临界问题 例1:如图所示,物体A质量m=2kg,用两根轻绳B、C连结竖直墙上,在物体A上加以恒力F,若图中夹角θ=600,要使两绳都能绷直,求恒力F的大小。 在此基础上,F继续增大,当增大到一定程度时,AC绳就会变松,当绳AC的拉力变为零时,F最大。Fsin600=mg F=mg/sin600 * Fx=0 Fy=0 F1 F2 F3 4.解决平衡问题应用方法: (1)正交分解法: (2)图解法: (3)特殊三角形法: a.当共点力中的两个力大小相等时 d F合=2Fcosθ b.相似三角形法 θ θ F F F合 F m M F m M θ G N X y 当:Fcosθmgsinθ时, f向上,减小 Fcosθ=mgsinθ时, f=0 Fcosθmgsinθ时, f向下,增大 所以:滑梯对小孩的静摩擦力是先减小,后增大。 本题的答案是:A、D F m M θ G N X y G FB FA FB1 FB2 θ B C O G G FB FC1 FC2 FC 答案:C B A O C B A O C G G F合 FB mg θ 分析与解答: FA B
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