28105615-2021年浙江中考科学复习专练(宁波专版)——专题19功和简单机械(含解析).docx
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1、2021年浙江中考科学复习专练(宁波专版)一一专题19功和简单机械一.选择题(共16小题). (2020慈溪市模拟)超期服役的“天宫一号”空间站于2018年4月2日在大气层坠落烧 毁,走完了它辉煌的一生。下列有关说法正确的是()A. “天宫一号”坠毁时将依次通过外层、中间层、平流层和对流层B. “天宫一号”坠落时重力势能转化为动能,且机械能守恒C. “天宫一号”燃烧所得产物的总质量和“天宫一号”的总质量相同D.浙江地区4月2日昼长夜短.(2019秋慈溪市期末)将物理课本从水平地面捡到课桌上,此过程对课本所做的功约为 ( )A. 0.2 JB. 2JC. 20 JD. 200 J.(2019郭州
2、区模拟)某运动员做蹦极运动,如图甲所示,从高处O点开始下落,A点是 弹性绳的自由长度,在B点运动员所受弹力恰好等于重力,C点是第一次下落到达的最 低点。运动员所受弹性绳弹力F的大小随时间t变化的情况如图乙所示(蹦极过程视为 在竖直方向的运动)。下列判断正确的有()ITT: If: 1mLI rt 1 J r r r LlrT TA.从。点到A点再到B点过程中运动员动能先增大后减少B.从A点到B点再到C点过程中弹性绳的弹性势能先增大后减少C.从C点到B点再到A点过程中运动员动能先增大后减少,运动员重力大小等于FoD.从C点到B点再到A点过程中弹性绳的弹力一直减少,运动员重力大小小于R).(201
3、9桂林模拟)如图所示,2019年1月3日“嫦娥四号”成功登陆月球背面,巡视器 在月球背面留下了第一道“车辙”印迹,若巡视器是沿着斜坡轨道匀速开下着陆器的, 则在下坡过程中,关于巡视器的机械能说法正确的是()(2)平台C受到的压力最大值为三.实验探究题(共4小题)25.(2020宁波模拟)为了研究动能的大小与哪些因素有关,教材中设计了“小钢球撞木块”的实验(如图所示),让静止的小钢球从斜面滚下,观察木块被推动的距离。(1)该实验的设计思路是采用 法,用木块移动的距离来表示动能的大小;(2)该实验“物体的动能”是指物体 (选填A”或B”)的动能;(3)若要研究物体动能与物体质量的关系,实验中让质量
4、不同的物体从斜面同一高度上静止滚下的目的是 O26. (2019秋余姚市期末)小科猜想动能的大小可能与物体的质量和运动速度大小有关, 于是他设计了如图甲、乙所示的实验装置,来探究动能的大小与那些因素有关(实验过 程中不计空气阻力)。甲乙(1)甲图中让不同质量的两个小球从同一高度自由滚下的目是;(2)根据图乙的实验现象可以得出的实验结论是:;(3)物理的研究方法有:等效替代法、类比法、理想实验法等。在本实验中运用了两种 研究方法:一是、二是转换法(即用纸盒移动的距离长短来表示小球动能的大小)。27. (2019慈溪市模拟)利用如图装置进行“探究动能大小的影响因素”实验。用两根细绳将小球悬挂起来,
5、拉起小球,当细绳与竖直方向成。角后松手,小球撞击水平木板上的木块,记下木块移动的距离S。改变角度e的大小,重复实验。(1)本实验探究的问题是物体的动能大小与 的关系。(2)利用上述实验,同时还可以探究的问题是 o(2019宁波模拟)统计数据表明,大部分交通事故的发生是由于汽车超速或超载造成的。 为了模拟研究汽车超载和超速带来的危害,小科用小球作为理想模型代替汽车,设计了 如图所示的甲、乙、丙三次探究实验:将A、B、C三个小球(mA = mBmc)先后从同 一装置中高度分别为hA、hB、he的位置静止释放(hA=hchB),记录同一小木块向前 移动的距离。(1)实验中超载超速的危害用 来模拟体现
6、。(2)用来研究超载的危害时,小科应选择 两次实验进行比较。28. (2020慈溪市模拟)如图,小科要用最小的力把一圆柱油桶推上台阶。(1)下面四种推法中,哪种方法所需推力最小? o (选填字母代号)FF(2)若已知圆柱油桶重力为G,圆木直径为1米,台阶的高度为10厘米,则最小推力F 多大?29. (2020余姚市二模)如图所示支撑杠杆水平平衡的支架AOB随物体M在液体中能上下 运动自动升降,物体M的密度为2.7Xl()3kg/m3,轻质杠杆Loa: Lob = 2: 5.某同学质 量为60kg,利用这个装置进行多次实验操作,并将实验数据记录于表格中(表格中F浮为物体所受的浮力、h为物块浸入液
7、体的深度,P为液体对容器底部的压强),在各次操 作过程中可认为杠杆始终保持水平。其中一次实验用力F1拉动绳自由端匀速竖直向下运 动,该同学对地面的压强为独立站在地面时对地压强的一半,滑轮组的机械效率n = 90%.已知,物体M浸没在液体中时,液体深度1.8m (绳的重力、滑轮与轴的摩擦及液 体对物体的阻力不计。g=10N/kg)oF浮/N100200300400500600600600h/m0.10.20.30.40.50.60.70.8P/pa1672516975172251742517725180001800018000求:(1)拉力F1的大小;(2)液体的密度;(3)物体M完全露出液体表
8、面时,滑轮组的机械效率(百分号前面保留整数)。2021年浙江中考科学复习专练(宁波专版)一一专题19功和简单机械参考答案与试题解析一.选择题(共16小题)1 .【解答】解:A、“天宫一号”坠毁时,将依次通过暖层、中间层、平流层和对流层。故 A错误;B、“天宫一号”坠落时高度降低、速度增大,重力势能会转化为动能,但由于空气的摩 擦,一部分机械能会转化为内能,所以机械能不守恒,故B错误;C、“天宫一号”燃烧的过程是与氧气发生反应的过程,所得产物的总质量要大于“天宫 一号”的总质量。故c错误;D、在我国夏至日是6月21日或22日,冬至是12月21日或22日,从夏至日到冬至日, 我国浙江地区是昼短夜长
9、,但过了冬至日,白昼逐渐变长,黑夜变短。故D正确。故选:D。2 .【解答】解:物理课本的质量大约是m = 200g=0.2kg,物理课本的重力G=mg=0.2kg X 10N/kg = 2N。课桌的高度大约是0.8m,从地面捡到课桌上拾起物理课本做功:W=Gh = 2NX0.8m=1.6J.与B选项最为接近。 故ACD错误,B正确。故选:Bo.【解答】解:A、从O点到A点的过程中,运动员受到重力的作用,向下做加速运动;从A再到B点 过程中,运动员会受到竖直向上的弹力的作用,由弹力小于重力,故运动员仍然做加速 运动,故从。点到A点再到B点过程中运动员动能是一直增大的,故A错误;B、从A点到B点再
10、到C点过程中弹性绳的形变程度逐渐变大,故弹性势能一直变大, 故B错误;C、从C点到B点过程中,弹性绳的弹力大于运动员的重力,故运动员做加速运动,动 能变大,B点到A点的过程中,弹力小于重力,运动员做减速运动,动能变小;所以从 C点到B点再到A点过程中运动员动能先增大后减少;由图乙可知,当运动员停止运动 时,运动员受到重力和弹力的作用,这两个力是一对平衡力,大小相等,所以此时的弹力为:G = F=O.6Fo;所以运动员的重力要小于Fo,故C错误;D、从C点到B点再到A点过程中弹性绳的形变程度逐渐减小,则弹力一直减少,根据 C的分析可知,运动员重力大小小于Fo,故D正确。故选:Do.【解答】解:巡
11、视器是沿着斜坡轨道匀速开下着陆器的,则在下坡过程中,巡视器的质量 不变,速度不变,动能不变;同时巡视器的高度不断减小,则重力势能不断减小。 故ACD错误,B正确。故选:Bo.【解答】解:A、由图看出,弹簧的弹力在变化,说明运动过程中弹簧的弹性势能在变化,而小球和弹 簧组成的系统机械能守恒,则知小球的机械能不守恒。故A错误。B、tit2这段时间内,高度不断增加,重力势能不断增加,但小球先向下做加速度减小 的加速运动,然后做加速度增大的减速运动,小球的速度先增大后减小,小球动能先增 大后减小,故B错误;C、t2时刻,弹力最大,故弹簧的压缩量最大,小球运动到最低点,速度等于零,故C错 误;D、t2t
12、3段时间内,但是速度减小的加速运动,然后向上做加速度增大的减速运动,所 以小球的动能先增大后减小。故D正确; 故选:Do6【解答】解:小球在A点时处于静止状态,动能为零,所处高度相同,重力势能相等, 机械能为动能和重力势能之和,所以,小球在A点时具有相同的机械能,AB、AC、AD 是三个光滑斜面,小球在下滑过程中不受摩擦力的作用,所以,势能全部转化为动能, 不计碰撞时的能量损耗,小球在撞击三个物块前瞬间具有的动能相等,又因为在B、C、 D三点上的物体相同,对水平面的压力相等,接触面的粗糙程度相同,所以三个物块所 受摩擦力的大小相等,故物块移动了相同的距离,根据W=Fs可知,小球对三物块做功 一
13、样多。故ABC正确,D错误。故选:Do.【解答】解:A、铁球推动木块移动过程中,木块的速度逐渐减小,动能逐渐减小,在此过程中,木块对水平面的压力不变,接触面的粗糙程度不变,所以摩擦力不变,选项A说法正确;B、该实验最终说明物体的动能大小与速度有关,该题中的球的高度代表速度的大小,选 项B说法错误;C、如果水平面绝对光滑,则木块在水平方向没有摩擦力,则木块将会一直保持匀速直线 运动状态运动下去,选项C说法正确;D、铁球从斜面上滚下来的过程中,重力势能转化为动能,动能越来越大,铁球在此过程 中,质量不变,所以惯性不变,选项D说法正确。故选:Bo.【解答】解:A.根据杠杆平衡条件FiLi=F2L2得
14、:FiLi=FL2即 150NXLob=F XLoa又知 Loa: Lob=4: 5所以解得F =120N物体M由两段绳子来承担,所以M的重Gm = 2F2=2X 120N = 240N则M的质量为mM=粤=L2=24kg;故A错误;B.根据人对地面的两次压强可列式得:G )Y=p-=P2 +式得:G 人 _ PiGa-Pi =瓦Hn GA 2.2xlO3PaP J -IG 人-150N 1.7xlO3Pa解得G人= 660N再有重力的公式G=mg得:Gm人=誓 =歌fkg;故B错误;C.由以上知人的重力为G人= 660N,所以人对杠杆的B端竖直向下的作用力F2的最大 值应等于人的重力。故C正
15、确;D.当F2的最大值应等于人的重力时根据杠杆平衡条件F1L1=F2L2得:660NXOB = FXOA解得F= 528N所以 Gm+Gn=2F即 240N+Gn=2X528N解得:Gn=816N由重力的计算公式G=mg得:mN=G n = 816N 丁 二 10N/Kg=81.6kg;故D错误。故选:Co9【解答】解:动滑轮重力G动=1 = 0,61乂 10N/kg = 6NoA、由图知,n = 3,不计绳重和绳子与滑轮间的摩擦,拉力F= (G+G箱+G动),则每次能吊的材料最大重G最大=3F最大-(G箱+G动)=3X500N- (15N+6N) = 1479N,故A错误;B、改变使用的定滑
16、轮的质量,不会影响有用功、总功的大小,不会影响滑轮组的机械效率,故B错误;C、工人快速拉升、慢速拉升同样的材料,做的功相同,但时间不同,由P=,可知工人做功的功率不相同,故C错误;D、所吊材料受到的重力G = mg = 1 OOkgX 1 ON/kg = 1000N,-N,不计绳重和绳子与滑轮间的摩擦,拉力F昊(G+G箱+G动)=1000N+15N+6N)=i1水平拉F所做的功W=Fs=UfNX30m=10210J,故D正确。故选:Do10.【解答】解:A、由图可知,滑轮组中由3股绳子承担重物,已知物体上升的速度为0.6m/s,则汽车行驶的速度v = 3v物=3义。.6111/5=1.801人
17、,故A错误;B、物体匀速上升过程中,质量不变、速度不变,则动能不变;同时高度变大,重力势能变大;因物体的动能不变、重力势能变大,所以机械能变大,故B错误;C、物体的重力:G = mg = 200kg X 1 ON/kg = 2000N ;物体露出水面前,物体受到的浮力:F 浮=p 水 gV 排=p 水 gV = 1 义 103kg/m3 X 1 ON/kg X 0.05m3 = 500N, 滑轮组对物体的拉力:F 拉=6 - F 浮= 2000N - 500N= 1500N,由图知,n = 3,不计摩擦、绳重和滑轮重,物体露出水面前汽车匀速拉绳子时的拉力:11F=m=4xl5OON = 5OO
18、N,故 C 正确;D、由题知,汽车受到的阻力为:f=0.05G =0.05 X3X 104N= 1500N;物体完全离开水面后汽车对绳子的拉力:1 c-T 2000/VF =弓G 物=司 x2000N= ,汽车匀速直线运动,受到平衡力作用,在水平方向上,汽车受到向右的牵引力、向左的拉力、向左的阻力作用;6500N-3由力的平衡条件可得牵引力:re 2000/V , 尸牵=尸+f=5 + 1500N=汽车运动的距离:s车= 3h = 3义(10m - 4m) =18m;牵引力做功为:W牵=尸牵$车=驾竺xl8m = 3.9Xl()4j,故口错误。故选:Co11 .【解答】解:A.气温是描述天气状
19、况的因素之一,故A正确;B.拉住锻钢的滑轮组能省力,起到了省力杠杆的作用,故B正确;c.钢段向上运动时,由于动滑轮和物体重力保持不变,根据公式“=2步=少等工= 总动市可知,滑轮组的机械效率保持不变,故C错误; G+G动D.锻钢离开船体后,船体的重力减小,根据尸浮=6可知,船体受到的浮力减小;根据阿基米德原理F浮=水且丫排可知,船体排开水的体积变小,那么船底到水面的深度减小;根据公式p=pgh可知,船底部受到的液体压强比锻钢离开前小,故D正确。故选:Co112.【解答解:A、不计绳重及摩擦,因为拉力F=: (G物+G动),m=2, n2=3, I1所以绳端的拉力:Fi=-G物+G动),F2=(
20、G物+G动),所以FiF2,故A错误;B、由图知,n甲=2, n乙=3,甲滑轮组绳子自由端移动的速度v甲=2v物,乙滑轮组绳子 自由端移动的速度v乙=3v物,所以甲绳子自由端移动速度小于乙绳的自由端移动的速度, 故B正确;C、使用动滑轮能够省力,为省力杠杆,故C错误;D、因为绳子自由端移动的距离s = nh, ni=2, n2 = 3,提升物体的高度h相同,所以si = 2h, S2 = 3h,则 S1WS2,故 D 错误;故选:Bo.【解答】解:在不计绳重和摩擦时,用定滑轮提升物体时,定滑轮的机械效率等于1,用动滑轮提 升物体时,要克服动滑轮的重,动滑轮的机械效率小于1.所以n甲乙。在相同时
21、间t内,物体上升的距离h也相等,物体上升的速度V相同,动滑轮提升物体时,拉力做的总功为:W,以 = Fs=2Fh,拉力功率为P甲= 2Fv。定滑轮提升物体时,拉力做的总功为:W1=Fs,=Fh,拉力功率为P乙 = Fv。即P甲=2P乙,所以P甲P乙.选项A正确、选项B错误;根据机械效率公式得,甲的有用功为:W甲=“甲W总= 2Fh”甲,乙的有用功为:亚乙=乙W%=Fhii乙,所以,2W乙= 2Fhn乙,因为不计绳重和摩擦,滑轮的质量小于物体的质量,2r|甲“乙,所以,W甲乙.选 项C、D错误。故选:Ao.【解答】解:A、由图可知,在提升动滑轮的过程中,由力臂的定义可知,Fi的力臂要小于F2的力
22、臂, 根据杠杆平衡条件可知,在阻力和阻力臂不变的情况下,动力臂越小,动力越大,即F1 F2;故A错误;B、在不计摩擦的情况下,用F2提升物体时,动力臂是阻力的2倍,则F2=3(G+G动), 故B错误;C、由图可知,连接OA的直线与Fi的力的作用线不垂直,根据力臂定义可知,OA不是 Fi的力臂,故C错误;D、根据动滑轮的特点可知,绳子自由端移动的距离是物体上升高度的2倍,故D正确。故选:Do.【解答】解:(1)由图知,n = 2,绳子自由端移动速度v = 2v物= 2X0.5m/s= LOm/s,故A正确;(2) 5s绳子自由端移动距离s = vt= 1.0m/sX5s = 5.0m,由W =
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