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    备考2023中考物理第一轮复习(人教):简单机械附解析 试卷

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    备考2023中考物理第一轮复习(人教):简单机械附解析

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    这是一份备考2023中考物理第一轮复习(人教):简单机械附解析,共30页。试卷主要包含了单选题,填空题,作图题,实验探究题,计算题,简答题,综合题等内容,欢迎下载使用。
    备考2023中考物理第一轮复习(人教):简单机械附解析
    一、单选题
    1.(2022九上·镇江期中)下列工具在使用时,属于费力杠杆的是(  )
    A. B.
    C. D.
    2.(2022九上·镇江期中)如图所示,甲、乙两装置所用滑轮质量均相等,用它们分别将重为G1和G2的两物体匀速提升相同的高度。所用竖直方向上的拉力分别为F1和F2,两装置的机械效率分别为η1和η2(不计绳重和一切摩擦),则下列选项正确的是(  )

    A.若G1=G2,则η1G'l
    因为G×2l=G'×3l
    所以G×3l>G'×4l
    故左端下降,A符合题意,BCD不符合题意。
    故答案为:A。
    【分析】根据动力×动力臂=阻力×阻力臂判断杠杆是否平衡。
    14.【答案】A
    【解析】【解答】解:由题知,AO=OC,两边的力不同,说明杠杆的重心不在O点,因为右边受到的力大于左边受到的力,所以杠杆的重心在O点的左侧。设杠杆的重心在D,一个钩码重为G,如图:

    由题意:杠杆原来平衡,则F左AO+G0×OD=F右CO,2G×AO+G0×OD=3G×CO,G0×OD=G×CO=G×AO,在木棒的A、C两点各减少两个钩码:左边力和力臂的乘积为G0×OD,右边力和力臂的乘积为G×CO,由于G0×OD=G×CO,所以减少钩码后两边力和力臂的乘积相等,所以杠杆仍平衡。
    故答案为:A。

    【分析】根据杠杆平衡条件,讨论力与力臂的变化,进而确定杠杆的状态。
    15.【答案】B
    【解析】【解答】A.由功的定义可知,由于拉力在拉力方向上移动的距离并不是水平方向移动的距离,因此拉力F做的功不等于拉力与水平方向移动距离的乘积,A不符合题意;
    BCD.由题意可知,圆柱体匀速转动过程中处于平衡状态,且拉力F始终与OA保持垂直,杠杆平衡原理有F·OA=G·OB,其中OB是重力的力臂,圆柱体转动过程中F的力臂OA保持不变,但是重力的力臂OB 逐渐减小,所以拉力F逐渐减小。B符合题意,CD不符合题意。
    故答案为:B。

    【分析】由于拉力在拉力方向上移动的距离并不是水平方向移动的距离,因此拉力F做的功不等于拉力与水平方向移动距离的乘积;根据杠杆平衡原理有F·OA=G·OB,判断力的大小。
    16.【答案】B;200;300
    【解析】【解答】由图可知,CA:AB=1:3,由于金属棒质量分布均匀,重心在O点,当以A为支点、在B点施加一个竖直向上的力,则AB为动力臂,动力臂与阻力臂的比值为3:1,此时的比值是最大的,根据杠杆的平衡条件可知,此时的动力是最小的;则 F1=GLOALAB=13×600N=200N
    若保持与F1的作用点和方向均相同,则C为支点,BC为动力臂,动力臂与阻力臂的比值为2:1,此时的动力臂是最小的,根据杠杆的平衡条件可知,此时的F2最大,则 F2=GLOCLBC=12×600N=300N

    【分析】根据杠杆平衡条件可知,力臂越大,力越小;根据F1=GLOALAB,求出F1,根据F2=GLOCLBC,求出F2。
    17.【答案】40;50;10;变大
    【解析】【解答】上述过程中所做的有用功为W有=Gh=40N×1m=40J
    由 W总=W有η 可得,总功为 W总=W有η=40J80%=50J
    从图中可知,滑轮组的绳子承重股数为n=2,绳子自由端移动的距离为s=nh=2×1m=2m
    拉力为 F=W总s=50J2m=25N
    不计绳重及轮与轴间的摩擦,根据 F=1n(G+G动) 可知,动滑轮的重为 G动=nF−G=2×25N−40N=10N
    不计绳重及轮与轴间的摩擦,如果用该动滑轮把重100N的一袋大米匀速提升相同高度,由此得,滑轮组的机械效率为 η′=W有W总=W有W有+W额=G′ℎG′ℎ+G动ℎ=G′G′+G动=100N100N+10N×100%≈91%>80%
    因此动滑轮的机械效率将变大。

    【分析】根据W有=Gh,可求出有用功;根据公式W总=W有η,可求出总功;根据公式F=1n(G+G动),可求出动滑轮重;根据η'=W有W总=W有W有+W额=G'ℎG'ℎ+G动ℎ=G'G'+G动,可求出机械效率变化。
    18.【答案】D;A
    【解析】【解答】根据图示可知,当柜子翻倒时,柜子将绕D点运动,所以此时D点为支点。
    为了固定柜子,并使该装置起作用时受力最小,根据杠杆平衡条件可知,动力臂应最长,由于图中DA为最长的动力臂,所以需在A点固定该装置,并使该装置起作用时受力最小。

    【分析】杠杆运动时,固定不动的点是支点;为了固定柜子,并使该装置起作用时受力最小,根据杠杆平衡条件可知,动力臂应最长。
    19.【答案】2.5;0.5
    【解析】【解答】拉力做的有用功 W有用=Gℎ=10N×0.2m=2J
    由 η=W有W总 得,拉力做的总功 W总=W有η×10000=2J8000=2.5J
    根据 W总=Fs 可得,拉力大小 F=W总s=2.5J1m=2.5N
    由 W总=W有用+W额 得,所以拉力做的额外功 W额=W总﹣W有用=2.5J﹣2J=0.5J
    由 W额=fs 得摩擦力 f=W额s=0.5J1m=0.5N

    【分析】根据公式W=Gh及η=W有W总、W总=Fs,可求出拉力大小;根据W总=W有用+W额及W额=fs,可求出摩擦力大小。
    20.【答案】400;

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