2020-2021备战中考物理二模试题分类汇编——杠杆平衡条件的应用问题综合附答案.docx

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1、一、初中物理杠杆平衡条件的应用问题1 如图所示装置,杆的两端A、B 离支点 O 的距离之比 OA : OB1: 2 , A 端接一重为 GA的物体, B 端连一滑轮,滑轮上挂有另一重为GB 的物体。现杠杆保持平衡,若不计滑轮重力,则 GA 与 GB 之比应是()A1 4B 12C 1 1D 2 1【答案】 C【解析】【分析】【详解】由杠杆平衡条件可知GA OAF OB即F GA OA OB因OA : OB1: 2所以1F GA2由图和动滑轮的特点可知F 1 GB2故GA1:1GB故选 C。2 如图所示的轻质杠杆OA 上悬挂着一重物G,O为支点,在A 端用力使杠杆平衡。下列叙述正确的是()A此杠

2、杆一定是省力杠杆B沿竖直向上方向用力最小C沿杆 OA 方向用力也可以使杠杆平衡D此杠杆可能是省力杠杆,也可能是费力杠杆【答案】 D【解析】【分析】【详解】A因为无法确定动力臂的大小,所以无法确定是哪种杠杆,故A 错误;B沿垂直杠杆向上的方向用力,动力臂最大,动力最小,最省力,故B 错误;C沿 OA 方向动力臂是零,杠杆无法平衡,故C 错误。D因为杠杆的动力臂无法确定,所以它可能是省力杠杆,也可能是费力杠杆,故D 正确。故选 D。3 生活中,小华发现有如图甲所示的水龙头,很难徒手拧开,但用如图乙所示的钥匙,安装并旋转钥匙就能正常出水(如图丙所示)下列有关这把钥匙的分析中正确的是A在使用过程中可以

3、减小阻力臂B在使用过程中可以减小阻力C在使用过程中可以减小动力臂D在使用过程中可以减小动力【答案】 D【解析】【详解】由图可知,安装并旋转钥匙,阻力臂不变,阻力不变,动力臂变大,根据杠杆平衡的条件F1L 1 =F2L 2 可知,动力变小,故选D 。4 如图所示,将重150N 的甲物体用细绳挂在轻质杠杆的A 端,杠杆的B 端悬挂乙物体,杠杆在水平位置平衡,已知:乙物体所受重力为30N, AO : OB1:3 ,甲物体的底面积为 0.2m 2, g 取 10N/kg 。下列说法正确的是()A甲物体对杠杆的拉力为 10NB杠杆对甲物体竖直向上的拉力为60NC甲物体对水平地面的压强为750PaD水平地

4、面对甲物体的支持力为60N【答案】 D【解析】【分析】【详解】对物体甲受力分析,甲受到重力、地面给甲的支持力、杠杆施加的拉力的作用,其中杠杆施加的拉力与甲对杠杆的拉力为一对相互作用力,地面给甲的支持力和甲给地面的压力为一对相互作用力。AB根据杠杆平衡条件可知杠杆A 端受到物体的拉力与OA 的乘积等于乙给B 端的拉力与OB 的乘积相等,则有FAG乙OB30N390NOA1即甲对杠杆的拉力为 90N,杠杆施加的拉力与甲对杠杆的拉力为一对相互作用力,故AB 项错误;CD甲给地面的压力等于地面给甲的支持力为F压F支G甲 FA 150N 90N 60N则甲物体对水平地面的压强F压60N300Pap甲0.

5、2m2S甲故 C 项错误, D 项正确。故选 D。5 如图所示,一根均匀木尺放在水平桌面上,它的一端伸出桌面的外面,伸到桌面外面的部分长度是木尺长的1 ,在木尺末端的B 点加一个作用力F,当力 F=3N 时,木尺的另一端4A 开始向上翘起,那么木尺受到的重力为()A3NB 9NC 1ND 2N【答案】 A【解析】【分析】【详解】设直尺长为l ,如图所示:从图示可以看出:杠杆的支点为O,动力F=3N动力臂1OB=l4阻力为直尺的重力G,阻力臂111CO=l -l= l244由杠杆平衡的条件得FOB=GOC113Nl= Gl44G=3N故选 A。6 悬挂重物 G 的轻质杠杆,在力的作用下倾斜静止在

6、如图所示的位置,若力施加在A点,最小的力为FA,若力施加在B 点或 C 点,最小的力分别为BCF、 F 、且 AB=BO=OC下列判断正确的是()(忽略O 点的位置变化)A FA GB FB = GC FC F【答案】 C【解析】【详解】在阻力和阻力臂不变的情况下,动力臂越大,动力最小;若力施加在A 点,当 OA 为动力臂时,动力最小为Fa;若力施加在B 点,当 OB 为力臂时动力最小,为bCF ;若力施加在点,当 OC为力臂时,最小的力为Fc,从支点作阻力的力臂为Gl,如图所示:A Fa 的力臂AOGl,根据杠杆的平衡条件可知,Fa G, A 错误。B Fb 的力臂BOGl,根据杠杆的平衡条

7、件可知,Fb G, B 错误。C Fc 的力臂CO Gl,根据杠杆的平衡条件可知,Fc G, C 正确。D Fb 的力臂BO=OC,根据杠杆的平衡条件可知,Fb=Fc, D 错误。7 要使图中的杠杆平衡,分别用FA、 FB、 FC 的拉力,这三个力的关系应是A FA FB FC【答案】 C【解析】【分析】【详解】B FA FB FCC FAFC FBD FA=FB=FC分别从支点向三条作用线做垂线,作出三个力的力臂,如图;从图可知,三个方向施力,F B 的力臂 L OB 最长,其次是 L OC 、 L OA ,而阻力和阻力臂不变,由杠杆平衡条件 F1 L1 F2 L2可知,动力臂越长动力越小,

8、所以三个方向施力大小:F A F C F B 故选 C8 用图示装置探究杠杆平衡条件,保持左侧的钩码个数和位置不变,使右侧弹簧测力计的作用点 A 固定,改变测力计与水平方向的夹角 ,动力臂 l 也随之改变,所作出的“ F-” 图象和“ F-l” 图象中,正确的是ABCD【答案】 C【解析】【详解】A 动力 F 和 的关系,当 F 从沿杆方向(水平向左)垂直于杆方向(与水平方向成90) 沿杆方向(水平向右),由图可知,F 对应的动力臂l=OAsin ,动力臂 l 先变大后变小,则动力 F 先变小后变大,所以 A 错误;B当 等于 90时,动力臂最大,动力最小但不为零,所以B 错误;CD根据杠杆平

9、衡条件 Fl =F 2l 2 可得: F= F2l 2 ,由于 F2、l 2不变,则 F 和 l 成反比,故 Cl正确, D 错误。9 如图所示,杠杆挂上钩码后刚好平衡,每个钩码的质量相同,在下列情况中,杠杆还能平衡的是A左右钩码各向支点移一格B左右各减少一个钩码C左右各减少一半钩码D左右各增加两个钩码【答案】 C【解析】设杠杆的分度值为L,一个钩码的重为G原来 4G2L=2G4L;左、右钩码各向支点移动一格,左边=4GL=4GL,右边 =2G3L=6GL,左边右边,杠杆向右端下沉, A 不符合题意;左右各减少一个钩码,左边=3G2L=6GL,右边 =G4L=4GL,左边右边,杠杆向左下沉,B

10、不符合题意;左、右钩码各减少一半法码,左边=2G2L=4GL,右边 =G4L=4GL,左边 =右边,杠杆平衡;C 符合题意;左右各增加两个钩码,左边 =6G2L=12GL,右边 =4G4L=16GL,左边右边,杠杆右边下沉, D 不符合题意,故选 C10 如图所示,杠杆可绕 O 点转动,力 F 作用在杠杆一端且始终与杠杆垂直;在将杠杆缓慢地由位置 A 拉到位置 B 的过程中,力 F( )A变大B变小C不变D先变大后变小【答案】A【解析】【分析】解答此题,首先要判断杠杆的五要素中,有哪些要素发生了变化,然后再利用杠杆的平衡条件进行分析。【详解】将杠杆缓慢地由位置A 拉到位置 B,动力臂不变,阻力

11、G 的力臂变大,而阻力不变,根据杠杆平衡条件 Fl1 1F2 l2 分析得出动力变大。故选 A。11 如图所示,直杆 OA 的下端挂一重物 G 且可绕 O 点转动。现用一个始终与直杆垂直的力 F 将直杆由竖直位置缓慢转动到水平位置,不计杆的重力,则拉力 F 大小的变化情况是( )A一直变小B一直不变C一直变大D先变小后变大【答案】C【解析】【分析】【详解】由图可知,由于力F 始终与杠杆垂直,则力F 所对应的力臂始终不变,大小为力F 的作用点到 O 点的距离,设为 l1 ,在逐渐提升的过程中,重力大小不变,方向竖直向下,则对应力臂逐渐变大,设为 l2,由于缓慢转动,视为受力平衡,则由杠杆平衡公式

12、可得Fl1 =Gl2由于等式右端重力G 不变, l 2 逐渐变大,则乘积逐渐变大,等式左端l1 不变,则可得F 逐渐变大,故选C。12 如图所示,在“探究杠杆的平衡条件”的实验中,已知杠杆上每个小格的长度为2cm,用弹簧测力计在A 点斜向上(与水平方向成30角)拉杠杆,使杠杆在水平位置平衡。下列说法中正确的是()A此时杠杆的动力臂为0.08mB此时为省力杠杆C当弹簧测力计向左移至竖直位置时,其示数为1ND图中钩码的总重力为2N【答案】 D【解析】【分析】【详解】A当弹簧测力计在A 点斜向上拉(与水平方向成30角)杠杆,所以动力臂l11 OA14 2cm 4cm=0.04m22故 A 错误;B由

13、图知,钩码对杠杆拉力为阻力,阻力臂的大小l2=3 2cm=6cm l1杠杆为费力杠杆,故错误;CD由图知,弹簧测力计示数为3N,根据杠杆的平衡条件F1 l1=Gl2 可得GF1l13N 4cm = 2Nl26cm竖直向上拉 A 点时,力臂大小等于OA,由杠杆平衡条有 F1 OAGl 2 ,所以测力计的示数F1Gl 22N 6cm = 1.5NOA2cm 4故 C 错误, D 正确。故选 D。13 如图所示,重力为G 的均匀木棒竖直悬于O 点,在其下端施一始终垂直于棒的拉力F,让棒缓慢转到图中间虚线所示位置,在转动的过程中()A动力臂逐渐变大B阻力臂逐渐变大C动力 F 保持不变D动力 F 逐渐减

14、小【答案】 B【解析】【分析】先确定阻力臂、动力臂的变化,然后根据杠杆平衡的条件(动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂)分析动力的变化。【详解】A由图示可知,木棒是一个杠杆,力F 是动力,力F 始终垂直与木棒,则木棒的长度是动力臂,木棒长度保持不变,动力臂保持不变,故A 不符合题意;B木棒的重力是阻力,阻力大小不变,木棒在竖直位置时,重力的力臂为后,重力力臂(阻力臂)逐渐增大,故 B 符合题意;0,转过 角CD已知 G、 L 保持不变, LG 逐渐变大,由杠杆平衡条件有GLG=FL动力 F 逐渐增大,故CD不符合题意。故选 B。【点睛】本题考查了杠杆平衡条件的应用,知道杠杆平衡的条件,会熟练应用杠

15、杆平衡的条件分析问题解决问题是关键。14 如图是上肢力量健身器示意图,杠杆AB 可绕 O 点在竖直平面内转动,AB3BO ,配重的重力为120 牛,重力为500 牛的健身者通过细绳在B 点施加竖直向下的拉力为F1时,杠杆在水平位置平衡,配重对地面的压力为85 牛,在B 点施加竖直向下的拉力为F2时,杠杆仍在水平位置平衡,配重对地面的压力为60 牛。已知F1 : F22 : 3,杠杆AB 和细绳的质量及所有摩擦均忽略不计,下列说法正确的是()A配重对地面的压力为50 牛时,健身者在B 点施加竖直向下的拉力为160 牛B配重对地面的压力为90 牛时,健身者在B 点施加竖直向下的拉力为120 牛C健

16、身者在 B 点施加400 牛竖直向下的拉力时,配重对地面的压力为35 牛D配重刚好被匀速拉起时,健身者在B 点施加竖直向下的拉力为 540牛【答案】 C【解析】【分析】【详解】当配重在地面上保持静止状态时,它受到的绳子的拉力为FGFN由图知动滑轮上有2 段绳子承担物重,因此杠杆A 点受到的拉力FA2FG动2 (GFN) G动根据杠杆的平衡条件得到FA OAFB OB即2 ( GFN) G动OAFBOB因为AB3BO所以AO2 BO则2 ( GFN) G动2FB1即FB4 ( GFN) 2G动当压力为 85N 时()2G动F1 4 120N -85N当压力为 60N 时()2G动F2 4 120

17、N - 60N因为F1 : F22 : 3所以F14(-85N)2G动2120NF24(- 60N)2G动3120N解得G动30NA当配重对地面的压力为50N 时, B 点向下的拉力为FB4( GFN) 2G动4(120N - 50N) 230N= 340N故 A 错误;B当配重对地面的压力为90N 时, B 点向下的拉力为FB4( GFN) 2G动4(120N - 90N) 230N= 180N故 B 错误;C健身者在B 点施加 400N 竖直向下的拉力时,根据FB4 ( GFN) 2G动可得400N4 (120NFN) 230N解得FN35N故 C 正确;D配重刚好被拉起,即它对地面的压力

18、为0,根据FB4 ( GFN)2G动可得FB4 (120N - 0N )230N = 540N 500N因为人的最大拉力等于体重500N,因此配重不可能匀速拉起,故D 错误。故选 C。15 如图所示,轻质杠杆左侧用细绳挂着正方体甲,正方体甲放在水平放置的电子测力计上,右侧挂着重为1N 的钩码乙, O 为支点,正方体甲的边长为0.1m 。在杠杆水平平衡的条件下,当只改变动力臂l1 ,电子测力计的示数T 随之改变, T- l1 的关系如图所示。则下列判断正确的是()A阻力臂l2 为 6cmB正方体甲受到的重力为6NC当动力臂l1 =2cm 时,左侧细绳对杠杆的拉力为2ND当动力臂l1=4cm 时,

19、正方体甲对电子测力计的压强为100Pa【答案】 D【解析】【分析】通过甲物体处于平衡条件的分析确定杠杆所受的拉力大小,再根据杠杆平衡条件结合图像上不同的点来解题。【详解】A根据题意,甲始终处于静止状态,甲受到绳子的拉力,甲物体自身的重力,电子秤对甲物体的支持力GF支F拉物体拉杠杆的力和杠杆拉物体的力是一对相互作用力F拉F2电子测力计对物体甲的支持力和物体甲对电子测力计的压力是一对相互作用力F支T即F2GT根据杠杆的平衡条件F1L1F2 L2得F1 L1GT L2根据图像可知当T1=2N, L1=2cm1N2cmG2NL2根据图像可知当T1=1N,L1=4cm1N4cmG1NL2解得 L2=2c

20、m, G=2N, A、B 选项错误;C由图像可知,当L1=2cm,此时 T1=2NF2GT13N2N1N细绳对杠杆的拉力是1N,C 选项错误;D由图像可知,当L1=4cm,此时 T1=1N,由公式F1NP100PaS0.1m 0.1mD 选项正确。故答案选择 D。16 如图所示,长1m 的粗细均匀的光滑金属杆可绕O 点转动,杆上套一滑环,用测力计竖直向上拉着滑环缓慢向右移动,并保持金属杆处于水平状态。则测力计示数F 与滑环离开 O 点的距离s 之间的关系图像为()ABCD【答案】 B【解析】【分析】【详解】由题意可知,测力计竖直向上拉着滑环缓慢向右移动的过程中,金属杆处于水平状态,处于平衡状态

21、,根据杠杆的平衡条件可得GOA1 lOA2Fsk金属杆的重力和金属杠的长度大小不变,即k 是定值,那么可得到F k 1 s从上式可知随着距离s 的变大,测力计示数F 在变小,两者是成反比的,两者的关系图像是 B 图像。故选 B。17 如图所示,轻质均匀杠杆分别挂有重物GABAB) ,杠杆水平位置平衡,当两和 G(G G端各再加重力相同的物体后,杠杆A仍能保持平衡B不能平衡,左端下沉C不能平衡,右端下沉D不能确定哪端下沉【答案】 C【解析】【详解】杠杆原来在水平位置处于平衡状态 ,此时作用在杠杆上的力分别为 GA 和 GB,其对应的力臂分别为 lA 和 lB,如图所示:根据杠杆平衡条件可得: G

22、A AB Bl=G l ;已知 GA BA B,当两端各再加重力相同的物体后,设增加的物重为G,此时左边力G所以 l l和力臂的乘积:(GA+G)?l A=GAlA+GlA右边力和力臂的乘积:(GB+G)?l B=GBlB+GlB由于 lAlB,所以 GlAGlB;所以:GAlA+GlAGBl B+GlB即右边力和力臂的乘积较大,所以杠杆不能平衡,向右端下沉。故选C。18 如图所示,两个等高的托盘秤甲、乙放在同一水平地面上,质量分布不均匀的木条AB重 24N, A、 B 是木条两端, O、C 是木条上的两个点,AO=B0, AC=OC A 端放在托盘秤甲上, B 端放在托盘秤乙上,托盘秤甲的示

23、数是6N 现移动托盘秤甲,让C 点放在托盘秤甲上此时托盘秤乙的示数是()A8NB 12NC 16ND 18N【答案】 C【解析】【分析】在做双支点的题目时,求左边的力应以右边支点为支点,求右边的力应以左边支点为支点;本题 A 端放在托盘秤甲上,以B 点支点,根据杠杆平衡条件先表示出木条重心D 到 B的距离,当C 点放在托盘秤甲上C 为支点,再根据杠杆平衡条件计算托盘秤乙的示数【详解】设木条重心在D 点,当 A 端放在托盘秤甲上,B 端放在托盘秤乙上时,以B 端为支点,托盘秤甲的示数是6N,根据力的作用是相互的,所以托盘秤对木条A 端的支持力为6N,如图所示:由杠杆平衡条件有:FA AB G B

24、D ,即: 6N AB24N BD ,所以:AB 4BD , BD1C 为支点,此时托盘秤乙对AB ,当 C 点放在托盘秤甲上时,仍以4木条 B 处的支持力为FB,因为AO BO,ACOC, CO ODBD,BC3BD, CD 2BD,由杠杆平衡所以条件有: FB BCG CD ,即: FB 3BD 24N2BD ,所以: FB=16N,则托盘秤乙的示数为16N故选 C【点睛】本题考查了杠杆平衡条件的应用,关键正确找到力臂,难点是根据杠杆的平衡条件计算出木条重心的位置19 如图所示,用不同的机械匀速提升同一物体时,最省力的是(不计机械自重和摩擦)()ABCD【答案】 D【解析】【分析】【详解】

25、如图所示,物体重力为G,不计机械自重和摩擦,则各图的力F 大小分别如下:A图中为动滑轮,动力作用在动滑轮的轴上,费一倍的力,则F1=2G;B图中为斜面,在直角三角形中, 30角所对的直角边 h 为斜边 s 的一半,不计机械自重和摩擦,总功与有用功相等,则F2s=Gh所以F2h G1 Gs2C图中为动滑轮,动力作用在动滑轮的轮上,则F31 G2D图中为杠杆, O 为支点,动力臂为3l,阻力臂为 l,由杠杆平衡条件可得F43l=Gl即F41G3由此可得,最省力的为F4。故选 D。20 如图所示,在探究“杠杆平衡条件”的实验中,杠杆在力现保持杠杆始终在水平位置平衡,将弹簧测力计绕 B 点从aF 作用

26、下在水平位置平衡,转动到 b 的过程中,拉力F 与其力臂的乘积变化情况是()A一直变小B一直变大C一直不变D先变小后变大【答案】 C【解析】【分析】【详解】将测力计绕B 点从 a 位置转动到b 位置过程中,钩码的重力不变,其力臂OA 不变,即阻力与阻力臂的乘积不变;由于杠杆始终保持水平平衡,所以根据杠杆的平衡条件可知,拉力 F 与其力臂的乘积也是不变的。故选 C。二、初中物理功和机械能问题21 甲物体放在光滑的水平面上,乙物体放在粗糙的水平面上,它们分别在相等的水平力F 作用下移动相等的距离s,那么,力F 对两物体所做的功()A甲较多B乙较多C相等D无法确定【答案】 C【解析】【分析】物体受力

27、,且在力的方向上移动距离,力对物体做了功。【详解】根据条件,物体受力相同,移动的距离相同,则力对物体做的功相同,故C 正确。故选 C。22 举重是我国的优势体育项目,如图所示,运动员需将杠铃举过头顶,等到裁判判定站稳之后才能算成绩有效。在抓举时,两位运动员用相同时间把同样重的杠铃举起,一位运动员将杠铃举起1.9m, 另一位运动员将杠铃举起1.8m 。如果他们对杠铃所做的功分别为W1 和 W2 ,功率分别为P1 和 P2,则下列关系式中正确的是()A W W2C P = PD P W2。故 A 错误, B 正确;CD他们用相同时间把同样重的杠铃举起,相同的时间内,做的功越多,功率越大。由上可知

28、W1 W2 ,所以 P1 P2。故 CD 错误。故选 B。23 关于能的概念,以下说法正确的是()A在空中飞行的子弹,因为它能够做功,所以子弹具有能B悬吊着的小球,从竖直方向拉开一个角度后,因为小球不能做功,所以小球不具有能C甲物体比乙物体的速度大,则甲物体的动能一定比乙物体的动能大D甲物体的位置比乙物体的位置高,则甲物体的势能一定比乙物体的势能大【答案】 A【解析】【分析】【详解】A在空中飞行的子弹,因为它能够做功,所以具有能,A 正确;B悬吊着的小球,从竖直方向拉开一个角度后,尽管小球不能做功,但是它具有一定高度,具有重力势能, B 错误;C甲物体比乙物体的速度大,但是如果甲物体的质量比乙

29、物体的质量小很多,那么甲物体的动能将会比乙物体的动能小, C 错误;D甲物体的位置比乙物体的位置高,但是如果甲物体的质量比乙物体的质量小,那么甲物体的势能可能比乙物体的势能小,D 错误。故选 A。24 下列说法中正确的是()A抛出手的铅球在空中向前运动的过程中,推力对它做了功B提着水桶在路面上水平向前移动一段路程,手的拉力对水桶做了功C用手从地面提起水桶,手的拉力对水桶做了功D用力推一辆汽车,汽车静止不动,推力在这个过程中对汽车做了功【答案】 C【解析】【分析】【详解】A抛出手的铅球在空中向前运动的过程中,推力已经不存在了,推力对它没有做功,误;A 错B提着水桶在路面上水平向前移动一段路程,手

30、的拉力是竖直向上的,水桶在竖直方向上没有移动距离,即水桶在拉力的方向上没有移动距离,那么手的拉力对水桶没有做功,B错误;C用手从地面提起水桶,手的拉力是向上的,水桶在拉力的方向上移动了距离,所以手的拉力对水桶做了功, C 正确;D用力推一辆汽车,汽车静止不动,汽车在推力的方向上没有移动距离,那么推力在这个过程中对汽车没有做功,D 错误。故选 C。25 如图所示,木块以一定的速度滑过A、B点,到C点滑出下落至D点,A和B C和D、之间的垂直距离均为 h。若空气阻力忽略不计,则对木块在运动过程中能量变化的分析,正确的是 ( )A D 点与 A 点相比,动能增大,势能减小,机械能不变B A 点到 C

31、 点减少的重力势能大于C 点到 D 点减少的重力势能C B 点的动能可能等于A 点的动能,但可能大于C 点的动能D B 点的动能可能等于D 点的动能,但一定大于A 点的动能【答案】C【解析】【详解】A D 点与 A 点相比,动能增大,势能减少,因为存在摩擦,机械能转化为内能,机械能减小,故 A 错误;B A 和 C、C 和 D 之间的垂直距离均为 h,则 A 点到 C 点减少的重力势能等于C 点到 D点减少的重力势能,故B 错误;C斜面粗糙,则 AB 段有可能匀速,但因摩擦力的存在B 的速度一定大于 C 的速度,所以, B 点的动能可能等于 A 点的动能,一定大于C 点的动能,故 C 正确;D木块从 B 到 C,因为有摩擦,则 C 处的动能小于B 处的动能,从 C 到 D,由于忽略空气阻力,木块的重力势能减小,动能增加,故D 点动能大于 C 点动能, B 点的动能可能等于 D 点的动能,但与A 点的动能大小不确定,故D 错误。故选 C。26 小红在操场上将一皮球抛出,皮球被抛出后的运动轨迹如图所示,高度则下列判断中正确的是( )a、 c 两点处于同一A皮球由a 到 b 时,动能逐渐增大B皮球由c 到 d 时,机械能一直减小C皮球在b 点时的机械能最大D皮球在a、 c 两点时动能相等【答案】 B【解析】试题分析:皮球由

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