6.如圖,始終豎直向上的力F作用在三角板A端,使其繞B點在豎直平面內(nèi)緩慢地沿順時針方向轉動一小角度,力F對B點的力矩為M,則轉動過程中( 。
A.M減小,F(xiàn)增大B.M減小,F(xiàn)減小C.M增大,F(xiàn)增大D.M增大,F(xiàn)減小

分析 根據(jù)力矩平衡知,拉力F的力矩與重力G力矩平衡,可以判斷轉動過程中力F對B點的力矩M的變化情況,根據(jù)拉力力臂的變化和重力力臂的變化判斷拉力的變化.

解答 解:三角板繞B點緩慢順時針轉動一小角度,知拉力F的力矩和重力的力矩平衡,轉動一小角度后,如圖所示
設原來重心為O,旋轉后重心O′,
令∠A′BC=${θ}_{1}^{\;}$,∠O′BC=${θ}_{2}^{\;}$,
根據(jù)幾何關系有拉力F的力臂:${L}_{1}^{\;}=A′Bcos{θ}_{1}^{\;}$
重力G的力臂:${L}_{2}^{\;}=O′Bcos{θ}_{2}^{\;}$
根據(jù)力矩平衡有:$M={M}_{G}^{\;}$
$M=G{L}_{2}^{\;}=G×O′Bcos{θ}_{2}^{\;}$,其中G,O′B為定值,緩慢轉動${θ}_{2}^{\;}$變大,所以拉力F的力矩M減;
根據(jù)力矩平衡:$M={M}_{G}^{\;}$
$F{L}_{1}^{\;}=G{L}_{2}^{\;}$
解得:$F=\frac{G{L}_{2}^{\;}}{{L}_{1}^{\;}}=\frac{G×O′Bcos{θ}_{2}^{\;}}{A′Bcos{θ}_{1}^{\;}}$,轉動過程中${θ}_{1}^{\;}、{θ}_{2}^{\;}$均增大,始終${θ}_{1}^{\;}>{θ}_{2}^{\;}$,G,OB,AB為定值,$∠A′BO′={θ}_{0}^{\;}$,${θ}_{1}^{\;}-{θ}_{2}^{\;}={θ}_{0}^{\;}$
$\frac{cos{θ}_{2}^{\;}}{cos{θ}_{1}^{\;}}=\frac{cos({θ}_{1}^{\;}-{θ}_{0}^{\;})}{cos{θ}_{1}^{\;}}$=$\frac{cos{θ}_{1}^{\;}cos{θ}_{0}^{\;}+sin{θ}_{1}^{\;}sin{θ}_{0}^{\;}}{cos{θ}_{1}^{\;}}$=$cos{θ}_{0}^{\;}+tan{θ}_{1}^{\;}sin{θ}_{0}^{\;}$
${θ}_{0}^{\;}$是定值,${θ}_{1}^{\;}$緩慢增加,$\frac{cos{θ}_{2}^{\;}}{cos{θ}_{1}^{\;}}$比值增加,所以緩慢轉動過程中,F(xiàn)增加;
綜上可知:M減小,F(xiàn)增加;A正確,BCD錯誤
故選:A

點評 本題考查了力矩的平衡,關鍵是畫出示意圖,確定力臂的大小,對力矩這部分內(nèi)容常和力的平衡綜合考查,一定要熟悉基本概念.

練習冊系列答案
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示,然后又將該小燈泡接入丙圖所示的電路中,閉合電鍵后測得電流傳感器的示數(shù)為0.35A,則此時小燈泡的電功率為1.05.(結果保留3位有效數(shù)字)

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