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1、一、初中物理杠杆平衡条件的应用问题1 将打足气的篮球和套扎在气针上的未充气的气球,一起悬挂在杠杆右端,左端挂适量钩码使杠杆水平平衡。将气针插入篮球气孔中,篮球中的部分空气充入气球后,杠杆左端下降,如图所示。这个现象说明()A大气压的存在B钩码重大于篮球与气球总重C空气充入气球后,钩码对杠杆的拉力与其力臂的乘积变大D空气充入气球后,篮球和气球受到总的空气浮力变大【答案】 D【解析】【分析】【详解】开始杠杆平衡,由杠杆平衡条件得G 钩码 L 左=F 绳拉力 L 右篮球与气球受到竖直向下的重力G、竖直向上的绳子拉力F、空气的浮力F 浮作用而静止,处于平衡状态,由平衡条件得G=F+F 浮则F=G- F
2、 浮将气针插入篮球的孔中,篮球中的部分空气就充入气球后,篮球与气球受到的浮力F 浮 变大,而重力 G 不变,绳子的拉力 F 变小,因为球对杠杆的拉力 F 绳拉力 等于球受到的拉力 F,所以杠杆右端受到的拉力 F 绳拉力 变小,而 G 钩码 、 L 左、 L 右 不变,因此G 钩码 L 左F 绳拉力 L 右杠杆左端下沉。故A、 B、 C 不符合题意,D 符合题意。故选 D。2 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 F12BO=2AO,图乙中动滑轮重为50N,重物上升速度、 F 始终沿竖直方向;图甲中为 0.02m/s 不计杠杆重、绳重和摩擦,则下
3、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,动力重物的过程中,动力臂和阻力臂的比值是:F1 的方向也是竖直向下的,在提升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F11 G1400N 200N22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,则F211G G动5
4、00N+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3 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
5、=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C4 如图所示,杠杆在水平状态保持静止,要使弹簧测力计的示数变为原来的1 ,下列措2施中可行的是A去掉三个钩码B把钩码向左移动2 小格C把
6、钩码向右移动2 小格D把弹簧秤测力计向左移动2 小格【答案】 B【解析】【分析】【详解】根据杠杆平衡条件F1 12 2得,LF L4G 4LF2 8L,解得F2 2G,要使弹簧测力计的示数变为原来的12,即 F2 G。A去掉三个钩码,根据杠杆平衡条件F1L1 F2L2 得,G4L F28L,1所以 F 2G,不符合题意;2B把钩码向左移动2 小格,根据杠杆平衡条件F1L1 F2L2 得,4G2L F28L,所以 F 2 G,故 B 符合题意;C把钩码向右移动2 小格,根据杠杆平衡条件F1L1 F2L2 得,4G6L F28L,所以 F 2 3G,故 C 不符合题意;D把弹簧秤测力计向左移动2
7、小格,根据杠杆平衡条件F1L1 F2L2 得,4G4L F26L,8所以 F 2G,故 D 不符合题意。3故选 B。5 如图所示,为提升重物,现选用轻质杠杆,不考虑杠杆支点O 点处的摩擦,每次利用杠杆把同一重物匀速提升相同高度,下列说法正确的是A当重物悬挂在A 点,动力作用在C 点时,该杠杆一定是省力杠杆B当重物悬挂在C 点,动力作用在B 点时一定比作用在A 点时要省力C无论重物挂在A 点还是 B 点时,利用该机械所做的有用功都相等D如果动力作用在C 点且方向始终保持与杆保持垂直,则提升重物过程动力大小不变【答案】 C【解析】【分析】灵活运用杠杆平衡公式分析即可;【详解】AB 不论重物悬挂在
8、A 点或 C 点,也不论动力作用在 C 点还是 B 点,判断杠杆是省力还是费力,需要根据杠杆平衡公式,不仅与力的作用点有关,还与力的方向有关,因此无法在只知道力的作用点的情况下判断是否省力,故AB 错误;C无论重物挂在A 点还是 B 点时,由于物体质量相同,上升高度相同,则根据可知,该机械所做的有用功都相等,故C 正确;WGhD动力作用在C 点且方向始终保持与杆保持垂直时,可得动力臂大小始终不发生变化,但由于物体上升,重物的阻力臂会逐渐减小,则由杠杆平衡公式可知动力会减小,故误。D 错6 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
9、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,后变小,则动力F 先变小后变大,所以AF 对应的动力臂错误;l=OAsin,动力臂l 先变大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。7 有一平衡的不等臂杠杆,下面哪种情况下杠杆仍能平衡:()A使
10、动力、阻力的大小减少相同的数值B使动力、阻力的大小增加相同的数值C使动力臂、阻力臂增加相同的长度D使动力、阻力的大小增加相同的倍数【答案】 D【解析】【详解】不等臂杠杆平衡时,满足F1l 1=F2l2, l 1l 2, F 1 F 2。A 使动力、阻力的大小减少相同的数值F 时,由 Fl 1 Fl 2 可知,(F 1- F)l1 (F 2- F)l2 ,故 A 不符合;B使动力、阻力的大小增加相同的数值F 时,由 Fl 1 Fl 2 可知,(F 1+F)l1 (F 2+F)l2 ,故 B 不符合;C使动力臂、阻力臂增加相同的长度L 时,由 F 1L F2L 可知,F1(L+l1) F 2(L+
11、l2),故 C 不符合;D使动力、阻力的大小增加相同的倍数时,由F 1l 1=F2l 2 可知,nF1 l 1=nF2 l 2,故 D 正确。故选 D 。8 如图所示,AOB 为一杠杆,O 为支点,杠杆重不计,AO=OB在杠杆右端A 处用细绳悬挂重为G 的物体,当AO 段处于水平位置时,为保持杠杆平衡,需在B 端施加最小的力为F1;当BO 段在水平位置时保持杠杆平衡,这时在B 端施加最小的力为F2,则A F1F2C F1=F2D无法比较【答案】 B【解析】【分析】【详解】(1)当 AO 段处于水平位置时,如左图所示最省力,F1lOB=GlOAGlOAF1= lOB=G;( 2)当 OB 段处于
12、水平位置时,如右图所示最省力,F2lOB=GlOCGl OCGlOCF2=故选 BlOBlOBl OC lOBF2 GF1 F2;9 如图所示,轻质杠杆OA 的 B 点挂着一个重物,A 端用细绳吊在圆环M 下,此时 OA 恰成水平且 A 点与圆弧形架PQ 的圆心重合,那么当环M 从 P 点逐渐滑至Q 点的过程中,绳对 A 端的拉力大小将()A保持不变B逐渐增大C逐渐减小D先变小再变大【答案】 D【解析】【详解】作出当环 M 位于 P 点、圆弧中点、Q 点时拉力的力臂l 1、l 2l3如下、由图可知,动力臂先增大,再减小,阻力与阻力臂不变,则由杠杆平衡公式F 1l 1=F 2l2 可知,拉力先变
13、小后变大,故选D 。10 如图,用橇棒撬起石块并保持平衡,下列说法正确的是()A动力对橇棒的转动效果小于阻力对橇棒的转动效果B手在 A 点竖直向下施力时,撬棒是个省力杠杆C手在 A 点向不同方向施力时,力的大小都相等D手分别在A、B 两点沿竖直向下方向施力时,在B 点比在 A 点费力【答案】 B【解析】【分析】【详解】A因用撬棒撬起石块并保持平衡,根据杠杆的平衡条件,动力乘动力臂等于阻力乘阻力臂。所以动力对撬棒的转动效果等于于阻力对撬棒的转动效,A 选项错误;B手在 A 点竖直向下施力时,动力臂大于阻力臂,根据杠杆的平衡条件,动力小于阻力,撬棒是个省力杠杆, B 选项正确;C手在 A 点向不同
14、方向施力时,动力的力臂大小随方向的改变而改变,而阻力和阻力臂大小不变,所以动力的大小不相等,C 选项错误;D手分别在A、 B 两点沿竖直向下方向施力时,在A 点的动力臂小于在B 点的动力臂,根据杠杆的平衡条件,手在即在 A 点比在 B 点费力,故选 B。A 点沿竖直向下方向施力大于在 D 选项错误。B 点沿竖直向下方向施加的力,11 有一根一端粗一端细的木棒,用绳子拴住木棒的O 点,将它悬挂起来,恰好在水平位置平衡,如图所示,若把木棒从绳子悬挂处锯开,则被锯开的木棒()A粗细两端质量一样B粗端质量较大C细端质量较大【答案】 B【解析】【详解】D无法判定如图 1,设 O 点到粗端的距离为L,在
15、O 点左侧对称地割取长也为L 的一段(图1)。现再次利用对称割法,在O 点右侧割取与O 点左侧所割等大的一部分(图2 虚线部分),将两次所割取的部分(各自重力显然是相等的)取走,则原木棒只剩下图2 所示部分。设左端剩下的重力为G 左 ,力臂为l 左,右端剩下的重力为G 右 ,力臂为 l 右 ,由杠杆平衡条件有:G 左 l 左G 右 l 右 ,很明显 l 左l 右 ,故有 G 左 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。13 如图所示,小明用一可绕 O 点转动的轻质杠杆,将挂在杠杆下的重物提高。他用一个始终与杠杆垂直的力 F 使杠杆由竖直位置缓慢转到
16、水平位置,在这个过程中,此杠杆()A一直是省力的B先是省力的,后是费力的C一直是费力的【答案】 BD先是费力的,后是省力的【解析】【分析】【详解】由题图可知动力 F 的力臂 l1 始终保持不变,物体的重力G 始终大小不变,在杠杆从竖直位置向水平位置转动的过程中,重力的力臂l 2 逐渐增大,在 l 2 l1 之前杠杆是省力杠杆,在 l2l 1 之后,杠杆变为费力杠杆,故选B。14 如图,粗细均匀木棒AB 长为1m ,水平放置在O、 O两个支点上已知AO、OB 长度均为0.25m。若把B 端竖直向上稍微抬起一点距离,至少需要用力40N;则木棒的重力为()A160NB 120NC 80ND 4ON【
17、答案】 B【解析】【分析】【详解】设木棒AB 的重心在C点,抬起B 端时的支点为O,由于AO0.25m ,则抬B 端的力的力臂OB AB- AO 1m-0.25m 0.75m木棒 AB 的重心距离支点的距离,即重力的力臂OC O C1 ABAO 11m0.25m 0.25m22木棒平衡,则有FOB GOC木棒的重力FOB40N0.75mG=120NOC0.25m故 B 正确。故选 B。15 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
18、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GOAG甲OAGOA ,右边 = G乙GOBG乙 OBGOB ,因 OAOB ,则左边小于右边,则杠杆
19、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 如图所示,有一个轻质硬杆,两端分别为AD点,一重物悬挂于B点,力F作用在,D 点使硬杆平衡,为了使力F 最小,支点O 应选择在()A A 点B B 点C C 点D D 点【答案】 A【解析】【详解】由题意可知,支点O 不会在 B 点,否则有力F 的存在,轻质硬杆不能平衡;支点O 也不会在 D 点,否则无论力F 大小如何,轻质硬杆也不
20、能平衡;假设支点O 在 C 点,那么根据杠杆的平衡原理可知Gl BCFl CD ,变换可得FGl BC ;lCD假设支点 O 在 A 位置时,那么根据杠杆的平衡原理可知Gl ABFl AD ,变换可得F Gl AB ,lAD从图中可以看到,动力F 的力臂 l AD 最长,那么力F 最小;故选A。17 如图所示,直径为 50cm 的半球形碗固定在水平面上,碗的端口水平。一根密度分布均匀,长度为 60cm 的光滑杆 ABC搁置在半球碗上,碗的厚度不计,平衡时杆受到的重力与杆在 B 点受到的弹力大小之比为 ( )A5 : 3B 6 : 5C 3 :2D 4 :3【答案】 A【解析】【详解】以 AC棒
21、为研究对象受力如图所示:根据几何关系可得:OABOBABAD设杆在 B 点受到的弹力为N,根据力矩平衡可得:NLABGLAD则:N25cos2G30cos解得:G5N3故 A 项符合题意;BCD项不符合题意;18 如图所示,一块厚度很薄、质量分布均匀的长方体水泥板放在水平地面上,若分别用一竖直向上的动力F1、 F2 作用在水泥板一端的中间,欲使其一端抬离地面,则()A F1F2,因为甲中的动力臂长B F1F2,因为乙中的阻力臂短D F1=F2,因为动力臂都是阻力臂的2 倍【答案】 D【解析】【分析】把水泥板看做一个杠杆,抬起一端,则另一端为支点;由于水泥板是一个厚度、密度都均匀的物体,所以,其
22、重力的作用点在其中心上,此时动力F 克服的是水泥板的重力,即此时的阻力臂等于动力臂的一半;在此基础上,利用杠杆的平衡条件,即可确定F1 与 F2 的大小关系。【详解】两次抬起水泥板时的情况如图所示:在上述两种情况下,动力克服的都是水泥板的重力,对于形状规则质地均匀的物体,其重心都在其几何中心上,所以两图中动力臂都是阻力臂的2 倍;依据 Fl 动Gl阻 可得,Fl阻1GG ,l动2所以,前后两次所用的力相同,即F1F2 ,故 ABC 都错误, D 正确。【点睛】本题作为考查杠杆平衡条件应用的一道经典例题,很容易让学生在第一印象中选错,一定要仔细分析,重点记忆!19 如图所示,用不同的机械匀速提升
23、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】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 能使杠杆 OA 水平平衡的
24、最小力的方向为()A ABB ACC ADD AE【答案】A【解析】【分析】根据杠杆平衡的条件, F1L1=F2L2,在杠杆中的阻力、阻力臂一定的情况下,要使所用的动力最小,必须使动力臂最长由此分析解答【详解】由图知, O为支点,动力作用在A 点,连接OA就是最长的动力臂,根据杠杆平衡的条件,要使杠杆平衡动力方向应向上,所以最小力方向为AB故选 A【点睛】在通常情况下,要使所用的动力最小,必须使动力臂最长,连接杠杆中支点和动力作用点这两点所得到的线段就是最长力臂二、初中物理功和机械能问题21 一位质量约50kg 的同学从一楼走到五楼,他上楼过程中克服重力所做的功可能为A 60JB 600JC
25、6000JD 0000J【答案】 C【解析】【分析】【详解】上楼过程中要克服重力所做的功,根据题意知道,该同学的质量是50kg,所以体重是:G=mg=500N,楼层高度越是3m , 一楼走到五楼的高度大约是:h=4 3m=120m,所以 ,上楼过程中克服重力所做的功是:W=Gh=500N12m=6000J,故选C【点睛】本题考查的是做功的计算,关键是公式的应用,重点是对楼层的估测,难度不大22 将皮球从离地某一高度 O 点处水平抛出,球落地后又弹起。它的部分运动轨迹如图所示下列说法正确的是A皮球经过同一高度A、B 两点时,动能相等B皮球第一次反弹后到达最高点P 时,动能为零C皮球在D 点时的机
26、械能大于在C 点时的机械能D若将皮球表面涂黑,则在地面M 点的黑色圆斑大于N 点的黑色圆斑【答案】 D【解析】【详解】A由图可知,每次小球反弹后到的最高点都比上一次的最高点要低,说明小球受到空气阻力,机械能逐渐变小,在A 点的机械能大于在B 点的机械能;机械能是物体动能与势能的总和,在A、B 两点高度相同则重力势能相同,所以在A 点的动能大于在B 点的动能;故 A 错误。B从轨迹来看,小球既有水平方向的速度又有竖直方向的速度。小球在最高点时,竖直方向速度为零,但是仍然能往右运动,说明小球还具有水平方向速度,动能不为零;故B 错误。C每次小球反弹后到的最高点都比上一次的最高点要低,说明小球受到空气阻力,机械能逐渐变小。在C 点在在 D 点之前,故在D 点的机械能小于在C 点的机械能;故C 错误。D弹性势能大小与弹性形变程度有关,黑色圆斑的大小能反应小球弹性形变程度,圆斑越大,形变越大。在 M 点与在 N 点小球的动能与重力势能都为零,又因为小球在M 点机械能大于N 点机械能,故小球在M 点的弹性势能大于在N 点的弹性势能,故在M 点的圆斑要大于在N 点的圆斑;故D 正确。23 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