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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,是自卸车的示意图,车厢部分可视为杠杆,则下列分析正确的是A B 点是支点,液压杆施的力是动力,货物重力是阻力B B 点是支点,物体A 放在车厢前部可省力C C 点是支点,物体A 放在车厢后部可省力D C 点是支点,物体A 放在车厢前部可省力【答案】 C【解析】【分析】【详解】由图可知车厢绕着点C转动 ,所以 点 C为支点 ;当物体 放在车厢的后部时,动力臂大于阻力臂,因此省力,所以选项ABD都不正确,故答案为 C.2 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
2、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 C3 生活中,小华发现有如图
3、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,作用在A 点的各个力中,不可能使杠杆平衡的力是34A F和 F13B F和 F24C F和 F12D F和 F【答案】 A【解析】【详解】因为力 F3 的作用线所在的直线过支点O,所以力 F3 的
4、力臂为 0,又因为 0 乘以任何数都为0,所以力 F3 不能使杠杆平衡;力F4 使杠杆转动方向与重物使杠杆的转动方向相同,所以力 F4 不能使杠杆平衡;力F1 和 F2 使杠杆转动方向与重物使杠杆转动方向相反,所以力F1和 F2 可以使杠杆平衡;故选A。5AC 硬棒质量忽略不计,在棒的B、 C 两点施加力F1、 F2,F2 的方向沿 OO线,棒在图所示位置处于静止状态,则()A F1F2s2 F2B F1=s1C F1 力臂等于s1D F2 方向沿 OO线向上【答案】 D【解析】【详解】AC由图知, F2 的方向沿OO线,其力臂最长,为s2;而 F1 的方向竖直向下,所以其力臂L1 是从 A
5、点到 F1 的垂线段,小于s1,更小于s2, 由 F1L1=F2L2 知, L1 s2,所以 F1 一定大于F2,故 AC不符合题意;B由 F1L1=F2L2 知,F1L1=F2 s2,即F2s2F1故 B 不符合题意;L1D已知 F1 的方向是竖直向下的,为保持杠杆平衡,F2 的方向应该沿OO向上,故 D 符合题意。6 如图甲是制作面团的情景,把竹竿的一端固定在绳扣中,人骑在另一端施加一个向下的大小为 F 的力,面团被不断挤压后变得更有韧性,图乙为压面团原理图关于压面团过程的叙述正确的是( )A面团对杆的作用力方向向下B面团对杆的作用力大小等于FC面团被压扁说明力能使物体发生形变D A 点向
6、下移动的距离小于B 点向下移动的距离【答案】 C【解析】【分析】【详解】A杆对面团的作用力向下,面团对杆的作用力向上,故A 错误;B由于面团 B 点到支点 C 的距离小于 A 点到 C 的距离,根据杠杆定律 F1L1=F2L2,可知面团对杆的作用力大于 F,故 B 错误;C面团被压扁说明力能使物体发生形变,故C 正确;D C 为支点, A 点向下移动的距离大于 B 点向下移动的距离,故 D 错误;故选 C。7 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
7、,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。8 如图杠杆AOB 用细线悬挂起来,分别在A 、 B 两端分别挂上质量为m1 、 m2 的重物时,杠杆平衡,此时AO 恰好
8、处于水平位置,AOBO ,不计杠杆重力,则m1 、 m2 的关系为A m1m2B m1 m2C m1m2D无法判断【答案】 C【解析】【详解】杠杆示意图如下:根据杠杆的平衡条件:F1L1 F2 L2 可知,G1L1G2 L2m1gL1m2 gL2即 m1 L1m2 L2因为力与相应的力臂成反比关系,从图中可以看出力臂L1 L2 ,所以物体的重力G1 G2 ,即 m1 m2 ,故选 C。9 工人师傅利用如图所示的两种方式,将重均为400N 的货物从图示位置向上缓慢提升一段距离 F1、 F2 始终沿竖直方向;图甲中 BO=2AO,图乙中动滑轮重为 50N,重物上升速度为 0.02m/s 不计杠杆重
9、、绳重和摩擦 ,则下列说法正确的是 ( )A甲方式 F1 由 150N 逐渐变大B乙方式 F2 的功率为3WC甲乙两种方式都省一半的力D乙方式中滑轮组的机械效率约为88.9%【答案】 D【解析】【详解】A由图知道,重力即阻力的方向是竖直向下的,动力F1 的方向也是竖直向下的,在提升重物的过程中,动力臂和阻力臂的比值是:L1OB2L2OA1所以,动力F1 的大小始终不变,故A 错误;BC由于在甲图中,OB=2OA,即动力臂为阻力臂的2 倍,由于不计摩擦及杠杆自重,所以,由杠杆平衡条件知道,动力为阻力的一半,即11F1G400N200N22由图乙知道,承担物重是绳子的段数是n=3,不计绳重和摩擦,
10、则F21G G动1500N+50N150N ,22即乙中不是省力一半;所以,绳子的自由端的速度是:v 绳 =0.02m/s 3=0.06m/s,故乙方式F2 的功率是:P=F2 v 绳 =150N0.06m/s=9W,故 BC错误;D不计绳重和摩擦,乙方式中滑轮组的机械效率是:W有用100%=Gh400N88.9%W总100%=100%Gh G轮 h400N 50N故 D 正确10 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(与水平方向成衡。下列说法中正确的是()30角)拉杠杆,使杠杆在水平位置平A此时杠杆的动力臂为0.08mB此时
11、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 6cmOA= 1.5N2c
12、m 4故 C 错误, D 正确。故选 D。11 如图,一块厚度、密度均匀的长方形水泥板放在水平地面上,用一竖直向上的力,欲使其一端抬离地面,则( )A F1 F2,因为甲方法的动力臂长B F1=F2,因为动力臂都是阻力臂的2 倍C F1 F2,因为乙方法的阻力臂短D F1F2,因为乙方法的动力臂长【答案】 B【解析】【分析】【详解】由图示可知,无论用哪种方法来抬,动力臂总是阻力臂的二倍,所用的力总等于阻力的二分之一,由于阻力就是重力,大小是不变的,所以动力的大小也是不变的,故应选B。12 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
13、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0,转过 角后,重力力臂(阻力臂)逐渐增大,故B 符合题意;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
14、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,会熟练应用杠杆平衡的条件分析问题解决问题是关键。13 如图所示,在轻质杠杆AB 两端各挂体积相同的实心物体甲、乙,杠杆在水平位置保持不变。下列说法正确的是()A分别将甲、乙切去等体积的一小块,杠杆右端向下倾斜B分别将甲、乙切去等体积的一小块,杠杆仍在水平位置平衡C分别将甲、乙切去等质量的一小块,杠杆左端向下倾斜D分别将甲、乙切去等质量的一小块,杠杆仍在水平位置平衡【答案】 B【解析】【分析】动态杠杆相关判断。【详解】AB因为为杠杆平衡,所以G甲OAG乙OB ,即甲VgOA乙VgOB ,所以甲 OA乙OB 。若分别将
15、甲、乙切去等体积的一小块,则:左边 = G甲G切甲OAG甲OA甲VgOA ,右边G乙G切乙OBG乙OB乙VgOB ,左边等于右边,杠杆仍保持水平平衡,故A 错误, B 正确;CD若分别将两物体切去等质量(即等重G )的一小块,则:左边G甲GOA G甲OA GOA ,右边 =G乙GOBG乙 OBGOB ,因 OAOB ,则左边小于右边,则杠杆右端向下倾斜,故CD错误。【点睛】较难题 . 失分原因是:(1)没有根据题干信息确定出甲OA乙OB 的等量关系;( 2)将“切去等体积”、“切去等质量”代入杠杆平衡条件后,两边力和力臂的关系确定错误;( 3)忽略了左右两侧的力臂不同,在分析杠杆平衡时判断猎误
16、。14 如图所示, AC 硬棒质量忽略不计,在棒的B 点悬挂一个重物,在棒的C 点施加一个方向沿 OO 的力 F ,棒在力 F 的作用下从水平位置被缓慢提升到图示位置。则下列相关描述正确的是()A力 F 的方向沿 OO 向下BABC 是费力杠杆C阻碍杠杆转动的力是悬挂在杠杆上的物体的重力D在提升过程中,力 F 变小【答案】 D【解析】【详解】A F1 对杠杆的拉力向下,则为了将杠杆抬起,力F 的方向应沿 OO 向上,故 A 错误;B由于力 F 的方向应沿 OO 向上,则动力臂为2S ,阻力臂小于动力臂,则杠杆为省力杠杆,故 B 错误;C与杠杆接触的是悬挂在杠杆上的绳子,则阻碍杠杆转动的力是绳子
17、对杠杆的拉力,故C 错误;D在移动过程中,F的力臂逐渐变小,拉力F 力臂不变,则由杠杆平衡公式Fl=F l可1112 2知力 F 变小,故D 正确。故选 D 。15 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
18、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 BD ,即: 6N AB24N BD ,所以:AB 4BD , BD1 AB ,当 C 点放在托盘秤甲上时,仍以C 为支点,此时托盘秤乙对4木条 B 处的支持力为FB,因为AO BO,ACOC, CO ODBD,
19、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16 一轻质不等臂杠杆AOB 的左右两端分别吊着一实心铝块和铜块,此时杠杆在水平位置平衡。现将铝块、铜块同时浸没在水中,如图所示。已知:水1.0 103 kg/m3 ,铝2.7 103 kg/m 3 ,铜8.9103 kg/m 3 ,则下列判断正确的是()A A 端下降BB 端下降C仍然平衡D无法判断【答案】B【解析】【分析】【详解】
20、在轻质不等臂杠杆AOB 两端吊上实心铝块和铜块时,杠杆在水平位置平衡,由图知OBOA,据杠杆的平衡条件得G 铝 ?OA=G 铜 ?OB即铝 V 铝 g?OA=铜 V 铜 g?OB而 铝V 铜 g将铝块和铜块同时浸没在水中后,杠杆左、右两边有(G 铝 -F 浮 )?OA, (G 铜 -F 浮 )?OB即(铝 V 铝 g-水 V 铝 g)?OA, (铜 V 铜 g-铜 V 铜 g)?OB那么铝 V 铝 g?OA -水 V 铝 g?OAl 右 ,故有 G 左G 右, 再加上被取走的部分,仍有左端的重力小于右端重力,即粗端重力大,质量大。故选 B 。20 小明探究杠杆的平衡条件,挂钩码前,调节杠杆在水
21、平位置平衡,杠杆上每格距离相等,杆上A、 B、 C、 D 的位置如图所示,当A 点挂 4 个钩码时,下列操作中能使杠杆在水平位置平衡的是()A B 点挂 5 个钩码B C 点挂 4 个钩码C D 点挂 1 个钩码D D 点挂 2 个钩码【答案】 D【解析】【分析】【详解】设每个钩码重力为F,每个小格长度为L,则 O 点左侧力与力臂的积为4F3L=12FL杠杆的平衡条件是A若 B 点挂 5 个钩码时,杠杆右侧力与力臂的积为5F2L=10FL 12FL杠杆不能平衡,故A 错误;B若 C点挂 4 个钩码时,杠杆右侧力与力臂的积为4F4L=16FL 12FL杠杆不能平衡,故B 错误;C若 D 点挂 1
22、 个钩码时,杠杆右侧力与力臂的积为F6L=6FL 12FL杠杆不能平衡,故C 错误;D若 D 点挂 2 个钩码时,杠杆右侧力与力臂的积为2F6L=12FL=12FL杠杆能平衡,故D 正确。故选 D二、初中物理功和机械能问题21 如图所示是学校田径运动会时跳远运动的几个阶段,则运动员()A助跑阶段机械能不变B起跳时机械能为零C经过最高点时动能最大D经过最高点时重力势能最大【答案】 D【解析】【分析】影响动能大小的因素:质量、速度;质量越大,速度越大,动能越大;影响重力势能大小的因素:质量、被举的高度;质量越大,高度越大,重力势能就越大;机械能等于动能和势能之和。【详解】A助跑阶段,运动员的质量不
23、变,速度逐渐增大,因此动能增大;运动员的高度不变,则重力势能不变,机械能等于动能和势能的和,动能增大,重力势能不变,所以机械能增大,故 A 错误;B起跳时,运动员的速度达到最大值,动能达到最大值,重力势能不变,机械能达到最大值,故 B 错误;C上升过程中,动能转化为重力势能,所以经过最高点时,动能减小,重力势能最大,故C 错误;D最高点时,高度达到最大值,因此重力势能也达到最大值,故D 正确。故选 D。【点睛】影响动能大小的因素有质量和速度,分析动能的变化就是分析质量和速度的变化;影响重力势能的因素是质量和高度,分析重力势能的变化就是分析质量和高度的变化。解题时注意抓住表示物体运动状态变化的关
24、键字词,从中找出表示“质量、速度、高度、弹性形变”变化的字眼,从而分析机械能的变化情况。22 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
25、度大,但是如果甲物体的质量比乙物体的质量小很多,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。23 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,A 错误;B提着水桶在
26、路面上水平向前移动一段路程,手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。24 利用如图所示的滑轮组将重为20N 的物体在2s 内匀速提升2m,拉力 F 等于 12N。此过程中,下列说法不正确的是()A拉力所做的有用功为40JB拉力所做的总功为48JC拉力 F 的功率大小为20WD滑轮组的机械效
27、率为83.3%【答案】 C【解析】【详解】A根据公式可得W有用Gh20N2m40J故 A 正确,不符合题意;B由图可知s2h22m4m根据公式可得W总Fs12N4m48J故 B 正确,不符合题意;C拉力的功率W总48J =24WPt2s故 C 错误,符合题意;D滑轮组的机械效率W有100%40J 100% 83.3%W总48J故 D 正确,不符合题意。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
28、小,机械能不变B A 点到 C 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 的速度一定大于以, B 点的动能可能等于 A 点的动能,一定大于 C 点的动能
29、,故 C 正确;C 的速度,所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故选点的动能,但与C。A 点的动能大小不确定,故D 错误。26 跳绳是大家喜爱的体育运动之一,小明的质量为50 kg6 cm,每次跳起高度约为(人整体上升,如图所示),一分钟跳100 次,下列说法正确的是()A向上起跳过程中小明的动能持续增大B下落过程中小明的重力势能保持不变C小明跳一次克服重力做功约3JD小明在这一分钟内跳绳的功率约为50W【答案】D【解析】【详解】A. 向上起跳过程中
30、,质量不变,速度减小,小明的动能减小,故A 错误;B. 下落过程中小明的高度减小,质量不变,重力势能减小,故B 错误;C. 小明的重力为:G=mg=50kg 10N/kg=500N ,小明跳一次克服重力做功:W=Gh=500N 0.06m=30J ,故 C 错误;D. 小明在这一分钟内跳绳的功率:P= W总 = 30J 100 =50W ,t 60s故 D 正确。故选 D 。27 工人用如图所示的滑轮组,在4s 内将重为1500N 的物体沿水平方向匀速移动2m的过程中,所用的拉力大小为375N,物体受到水平地面的摩擦力为物重的0.4 倍。在此过程中下列说法不正确的是()A绳子自由端沿水平方向移动了4mB物体受到的拉力为750NC拉力F 的功率为375WD该滑轮组的机械效率一定小于100%【答案】 B【解析】【分析】(1)由图可知滑轮组绳子的有效股数,根据snsA 求出绳子自由端沿水平方向移动;(2)物体沿水平方向匀速移动时处于平衡状态,受到的拉力和摩擦力是一对平衡力,二力的大小相等,根据 FA f0.4G 求出物体受到的拉力;(3)根据 WFs 求出拉力 F 做的功,根据 PW总求出拉力F 的功率;t(4)