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文档简介
处理平衡问题的几种方法,1合成、分解法 利用力的合成与分解能解决三力平衡的问题,具体求解时有两种思路:一是将某力沿另两个力的反方向进行分解,将三力转化为四力,构成两对平衡力二是某二力进行合成,将三力转化为二力,构成一对平衡力,【例1】 如图21所示,质量为m的重球,由细绳悬挂放在斜面上,斜面光滑,倾角30,细绳与竖直方向夹角也为30,求细绳受到的拉力及斜面受到的压力,2正交分解法 将各力分解到x轴和y轴上,运用两坐标轴上的合力等于零(Fx0,Fy0)的条件解题,多用于三个以上共点力作用下的物体的平衡问题值得注意的是,x、y方向选择的原则: 在平衡状态下,少分解力或将容易分解的力分解(使尽可能多的力落在坐标轴上,没有落在坐标轴上的力分解到坐标轴上;或根据对称性。) 尽量不要分解未知力,【例2】 如图22所示,物体A静止在倾角为30的斜面上,现将斜面倾角由30增大到37,物体仍保持静止,则下列说法中正确的是( ) AA对斜面的压力不变 BA对斜面的压力增大 CA受到的摩擦力不变 DA受到的摩擦力增大,3图解法(平行四边形或三角形) 此方法适用于一个物体受到三个力(或可等效为三个力)而平衡的问题,特别是物体的动态平衡问题或平衡中的临界、极值问题,【例3】 半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板MN.在P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止如图23所示是这个装置的纵截面图若用外力使MN保持竖直,缓慢地向右移动,在Q落到地面以前,发现P始终保持静止在此过程中,下列说法中正确的是( ) AMN对Q的弹力逐渐减小 B地面对P的摩擦力逐渐增大 CP、Q间的弹力先减小后增大 DQ所受的合力逐渐增大,4相似三角形法 “相似三角形”的主要性质是对应边成比例,对应角相等在物理中,一般当涉及矢量运算,又构建了三角形时,若矢量三角形与图中的某几何三角形为相似三角形,则可用相似三角形法解题,【例4】如图24所示,两球A、B用劲度系数为k1的轻弹簧相连,球B用长为L的细绳悬于O点,球A固定在O点正下方,且OA之间的距离恰为L,系统平衡时绳子所受的拉力为F1.现把A、B间的弹簧换成劲度系数为k2的轻弹簧,仍使系统平衡,此时绳子所受的拉力为F2,则F1与F2的大小之间的关系为 ( ) AF1F2 BF1F2 CF1F2 D无法确定,5正弦定理法 三力平衡时,三力的合力为0,三个力可构成一封闭三角形,若由题设条件寻找到角度关系,则可用正弦定理列式求解,【例5】一盏电灯重力为G,悬于天花板上A点,在电线O处系一细线OB,使电线OA偏离竖直方向的夹角为30,如图
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