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    2023-2024学年广东省佛山市南海区狮山镇八年级(下)期中物理试卷(含解析)
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    2023-2024学年广东省佛山市南海区狮山镇八年级(下)期中物理试卷(含解析)

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    这是一份2023-2024学年广东省佛山市南海区狮山镇八年级(下)期中物理试卷(含解析),共22页。试卷主要包含了单选题,填空题,作图题,实验探究题,计算题等内容,欢迎下载使用。

    1.作为一名中学生,学习物理后,我们要了解与自己有关的数据,下列数据估测正确的是( )
    A. 步行的速度约为4km/h
    B. 站在水平地面上,对地面的压强接近1.5×105Pa
    C. 身体的体积约为500cm3
    D. 人体内气压约为106Pa
    2.某科学家发现行星“葛利斯581d”较适合地球生命居住,且同一物体在“葛利斯581d”行星表面所受重力大小是在地球表面的两倍。设想宇航员从地球携带标有“100g”字样的方便面、天平和弹簧测力计飞至行星“葛利斯581d”,正确操作天平和弹簧测力计测量方便面的质量和重力,g取10N/kg。则( )
    A. 天平示数为0g,弹簧测力计示数为0N
    B. 天平示数为100g,弹簧测力计示数为1N
    C. 天平示数为200g,弹簧测力计示数为1N
    D. 天平示数为100g,弹簧测力计示数为2N
    3.如图所示,用弹簧测力计拉着木块在斜面上做匀速直线运动,下列说法正确的是( )
    A. 木块受到的摩擦力和弹簧测力计对木块的拉力是一对平衡力
    B. 木块受到的重力和斜面对木块的支持力是一对平衡力
    C. 木块对斜面的压力和斜面对木块的支持力是一对相互作用力
    D. 木块对弹簧测力计的拉力和手对弹簧测力计的拉力是相互作用力
    4.如图所示,两个完全相同的机翼模型a和b都只能沿竖直方向上下自由运动,A、B两弹簧测力计的示数分别为Fa、Fb,下列说法正确的是( )
    A. 当风向反向时,模型a将下降B. 当风突然停止时,模型b将下降
    C. 当相同的风速吹向飞机模型时,FaFb
    5.建筑工地的起重机正匀速吊起堆积的1000块红砖(规格240mm×120mm×60mm),则起重机的钢丝绳对物体的拉力的大小和方向分别为 (砖的密度1.52g/cm3)( )
    A. 2.63×102N 方向竖直向下
    B. 2.63×103N 方向竖直向下
    C. 2.63×104N 方向竖直向上
    D. 2.63×105N 方向竖直向上
    6.某同学设计了如图所示的“自动喷泉装置”,漏斗D及玻璃管E上端与大气相通,利用玻璃管C使A、B两球上部相通,D、C、E与两球接口处紧密封接,A、B、D的水面高度如图所示,关于“自动喷泉装置”的下列说法正确的是( )
    A. 因为E管口比漏斗D高,所以E管口不会有水喷出
    B. 若要E管口有水喷出,则E管内水面上升高度h应小于1m
    C. 若要E管口有水喷出,则E管内水面上升高度h应大于1.5m
    D. A、B两球中空气的压强小于外界的大气压强
    7.在两个烧杯内盛有甲、乙两种液体,将瓶口扎有橡皮膜的同一小瓶,分别放入甲、乙液体中,均处于悬浮状态且开口朝下,小瓶在甲液体中橡皮膜的凹陷程度较大,如图所示。轻触乙液体中的小瓶使其下沉。下列说法正确的是( )
    A. 甲液体的密度比乙液体的密度小
    B. 下沉过程中,小瓶所受浮力变小
    C. 下沉过程中,橡皮膜所受液体压强不变
    D. 悬浮时,小瓶在甲液体中受到的浮力比在乙液体中受到的浮力小
    二、填空题:本大题共7小题,共28分。
    8.我国三峡工程是举世瞩目的跨世纪工程,如图所示,三峡大坝的正常蓄水位为175m,则离水面距离为30m、面积为100cm2的大坝表面受到水的压强为______Pa,受到水的压力为______N。轮船在通过三峡大坝时,需经过五级船闸才能完成“跳大坝”的壮举,船闸利用了______原理。(ρ水=1.0×103kg/m3,g取10N/kg)
    9.如图所示,汽车上配有安全带和头枕,司机和乘客都必须系好安全带。当向前行驶的汽车分别出现突然加速、被高速后车追尾两种状况时,对乘车人员起主要保护作用的分别是______和______(填“安全带”或“头枕”)。
    10.飞镖是一项风靡全球的室内体育运动,是集趣味性、竞技性于一体的休闲运动项目。如图是运动员投掷飞镖时的简化示意图,飞镖离手后仍可继续向前运动的原因是由于______。小亮认为若飞镖沿图中的虚线方向掷出,只要飞镖离手后的速度足够快,就一定能扎中镖盘的中心位置(P点),空气阻力忽略不计,你认为小亮的观点是______(选填“正确”或“错误”)的,理由是______。
    11.如图,长为1m的直玻璃管横截面积为2cm2,重为5N.当时大气压为1.0×105Pa,玻璃管的上端为真空。则弹簧秤的示数为______N;当玻璃管的上端进入了少量空气时,弹簧秤的示数______(选填“变大”“变小”“不变”或“都有可能”)。
    12.(1)如图1,两根完全相同的棉线AB和CD,A端固定在天花板上,B端悬挂一质量较大的金属球,现突然用力向下一拽D端,则先断的棉线为______。
    (2)如图2所示,两块相同的竖直木板A、B之间有四块质量均为m的相同的砖,用大小均为F的水平力压木块,使砖静止不动,设所有接触面的粗糙程度均相同,则第一块砖对第二块砖的摩擦力大小为______,第二块砖对第三块砖的摩擦力大小为______。
    13.某广场上的塑像由上方的名人塑像B和下方的底座A构成,整体可以简化为如图甲所示的模型。A、B是质量分布均匀的柱形物体,底面积分别为0.2m2、0.1m2,若沿水平方向将该模型切去一部分,并将切去部分放在同一水平地面上,剩余部分对水平地面的压强为p1,p1与切去部分的高度h的关系如图乙所示。则当h=0时,A对水平地面的压力大小为______N;B的密度为______kg/m3。
    14.如图所示,水能从a、b两个相同的小圆孔中喷出,说明液体对容器的______有压强;b孔中的水喷得更远,说明液体内部的压强随着深度的增加而______;此时,用手封住瓶口(水面高于a孔),能够观察到小孔______(选填“ab”、“a”、“b”或“都停止”)持续向外出水。
    三、作图题:本大题共2小题,共6分。
    15.一物体随传送带一起斜向上匀速运动,请作出物体所受摩擦力的示意图
    16.如图所示,原长10cm的弹簧与木块相连,此时与弹簧相连木块正在水平地面上向右滑动,弹簧此时长度为15cm,请在O点画出木块所受弹力的示意图。
    四、实验探究题:本大题共3小题,共21分。
    17.小明同学设计如图甲所示的实验装置并利用该装置“探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关”。装置中所使用的长方体木块的下表面比上表面更为粗糙,将该木块放在由电机驱动的水平传送带上,通过水平细绳,绕过定滑轮与竖直悬挂的弹簧测力计相连接,水平传送带的速度可以调节,不计细绳重量和定滑轮摩擦。

    (1)启动传送带,当弹簧测力计的示数稳定后,木块相对于地面是______(选填“静止”或“运动”)。
    (2)启动传送带,当弹簧测力计的示数稳定后,木块所受的滑动摩擦力方向是______(选填“水平向右”或“水平向左”)。
    (3)实验中,将木块的上、下表面先后压放在传送带上,并分别在木块上加上不同质量的钩码进行实验,当弹簧测力计的示数稳定后,记录弹簧测力计示数并根据实验所测数据描绘出滑动摩擦力与压力(f−FR)之间关系图象如图乙所示。
    由图象可知:滑动摩擦力的大小不仅与压力大小有关,还与接触面的粗糙程度有关。进一步分析图象可知:将该木块较粗糙的下表面压放在传送带上,正确进行实验,根据所记录的实验数据描点得到的实验图象应为______(选填图象编号“A”或“B”)。
    18.为了探究“影响液体内部压强大小的因素,小明和小华分别采用如图所示装置进行实验,其中甲装置U形管内装有已染色的水,已知盐水密度大于酒精的密度,请回答下列问题:
    (1)实验前,小华同学检查实验装置时发现:按与不按探头的橡皮膜,U形管两边液面均处在同一水平线上,则这在实验装置出现的问题可能是:______;
    (2)调节好装置,进行实验,比较乙、丙两图可知,当深度一定时,液体内部压强随______增大而增大;在图丙中保持探头的位置不变,改变探头的方向,U形管两液面的高度差将______(选填“变大”、“不变”或“变小”);
    (3)若发现,当探头在不同液体中的深度相同时,U形管左右两侧液面的高度对比不显,他做了一些改进,下面操作不能使两端液面高度差对比更加明显的是______。
    A将U形管换成更细的
    B.U形管中换用密度更小的液体
    C.烧杯中换密度更大的液体
    D.使探头在不同液体中均向下移动相同的距离
    (4)如图丁所示,橡皮管和玻璃管侧壁管口相连通,当小明向玻璃管中吹气时,U形管内液面较低的是______(选填“a”或“b”)侧;
    (5)完成探究实验以后,小华设计了图戊改装。向装置左右两侧倒入不同的液体。液面稳定后,橡皮膜形变如图所示,左右两液体密度______(选填“ρ左大于ρ右”“ρ左小于ρ右”或“无法判断”)
    19.小明按照教材中“综合实践活动”的要求制作简易密度计。
    (1)取一根粗细均匀的饮料吸管,在其下端内部塞入适量金属丝并用石蜡封口.塞入金属丝的目的是使吸管能竖直______在液体中。
    (2)将吸管放到水中的情景如图甲所示,测得浸入的长度为H;放到另一液体中的情景,如图乙所示,浸入的长度为h.若该简易密度计两次排开液体的质量分别为m1、m2,则m1______(选填“=”、“>”或“<”下同)m2;用ρ液、ρ水分别表示液体和水的密度,则ρ液______ρ水,h与ρ水、ρ液,及H的关系式是h=______。
    (3)小明根据图甲,在吸管上与水面相平处标上水的密度1.0g/cm3,见丙图.再利用上述关系式进行计算,标出了0.8、0.9、1.1、1.2的刻度线(单位为g/cm3,图中未画出)。结果发现,1.1刻度线是在1.0刻度线的______(选填“上”或“下”)方。
    (4)①另一小组小华将不同质量的铜丝缠绕在同一规格吸管的外边,做成简易密度计C和D,制作好的C、D两个密度计放入水中时,水面恰好与C密度计最上面刻度线齐平,与D密度计最下面刻度线齐平,如图戊所示.如果要用它们测浓盐水的密度,则应选用密度计______(选填“C”或“D”)。
    ②将C依次放入一系列密度已知的液体中,每次当C在液体中处于竖直漂浮状态时,在吸管上标出与液面位置相平的刻度线及相应密度值ρ,并测量吸管浸入液体的深度h,再利用收集的数据画出ρ−h图象,如图丁中图线②所示.将D同样依次放入一系列密度已知的液体中进行实验,得到丁中的另一图线①。他进一步研究发现,对同一密度计浸入液体的深度h和对应密度ρ的乘积不变.(铜丝的体积可以忽略)下列说法正确的是______
    A.上述实验中密度计C在不同液体中漂浮时,浸入的深度h越大,受到的浮力越大
    B.密度计C上缠绕铜丝的质量小于密度计D上缠绕铜丝的质量
    C.若图丁中ρ3−ρ2=ρ2−ρ1,则密度计C上ρ3与ρ2刻度线的间距大于ρ2与ρ1刻度线的间距
    D.若图丁中ρ3−ρ2=ρ2−ρ1,则密度计C上ρ3与ρ1刻度线的间距大于密度计D上ρ3与ρ1刻度线的间距
    五、计算题:本大题共3小题,共24分。
    20.如图所示,A、B、C三个物体的质量分别为400g、100g、50g,此时物体刚好水平向右做匀速直线运动,求:
    (1)此时物体A与水平桌面间的动摩擦系数P(摩擦系数是指摩擦力与物体间压力的比值)。
    (2)如果把物体A上的物体B拿下来,再把物体B挂在物体C的下面,请判断A会怎样运动?如果想让A水平向左匀速直线运动,则至少应对A水平向左施加多大的拉力?(g取10N/kg)
    21.如图所示,是汽车行驶近某一桥梁时观察到的标志牌,图中“30t”表示桥梁最大能承受质量为30t的物体。请回答:(g取10N/kg)
    (1)根据标志牌所示,桥梁最大能承受物体的重力多大?
    (2)已知桥长为500m,按照限定时速,汽车至少需要多少分钟才能通过这座桥?
    (3)这辆自重6t的汽车装载了10m3的河沙,河沙的密度为2.35×103kg/m3,通过计算说明这辆汽车能否从该桥上安全通过?
    22.如图甲所示,A、B为不同材料制成的积同的实心正方体、浸没在盛有水的薄壁圆柱形容器中,容器底面积是正方体下表面积的4倍,现在沿竖直方向极慢匀速拉动绳子,开始时刻,A的上表面刚好与水面相平,A、B之间的绳子细直,B在容器底部(未与容器底部紧密接触),A上端绳子的拉力是F,F随A上升的距离h变化的图象如图乙所示,且当F刚好等于41N时,AB之间的绳子断掉。绳的质量和体积忽略不计,求:
    (1)正方体A的质量;
    (2)正方体A的体积;
    (3)正方体B的密度;
    (4)整个过程中,水对容器底部压强的最小值。
    答案和解析
    1.【答案】A
    【解析】解;A、步行的速度约为:1.1m/s=1.1×3.6km/h=3.96km/h≈4km/h,故A正确;
    B、人的重力约为500N,脚和地面的接触面积为500cm2,故站在水平地面上,对地面的压强:p=FS=500N500×10−4m2=1.0×104Pa,故B错误;
    C、身体的体积约为50cm3,故C错误;
    D、人体内气压与标准气压差不多,故约为105Pa,故D错误。
    故选:A。
    根据生活常识对各选项进行判断。
    本题是估算题,属于基础题。
    2.【答案】D
    【解析】解:因为物体的质量与其空间位置无关,所以在“葛利斯581d”行星上方便面的质量仍然为100g;
    物体在地球上受到的重力:G=mg=0.1kg×10N/kg=1N,由于“葛利斯581d”行星的重力是地球的2倍,
    所以在“葛利斯581d”行星受到的重力:2×1N=2N。
    故选:D。
    (1)质量是指物体所含物质的多少,与形状、状态、空间位置无关;
    (2)先根据G=mg求出方便面在地球受到的重力,然后根据“葛利斯581d”行星的重力是地球的2倍计算出此时测力计的示数。
    本题关键是明确重力和质量的区别,质量与受力无关,重力源自万有引力。
    3.【答案】C
    【解析】解:A.木块在斜面上匀速运动,拉力与摩擦力大小不相等,不是一对平衡力,故A错误;
    B.木块受到的重力方向竖直向下,斜面对木块的支持力垂直于斜面向上,两个力没有作用在一条直线上,不是一对平衡力,故B错误;
    C.木块对斜面的压力和斜面对木块的支持力,等大、反向、作用在同一直线上、作用在两个物体上,是一对相互作用力,故C正确;
    D.木块对弹簧测力计的拉力和手对弹簧测力计的拉力,受力物体相同,不是一对相互作用力,故D错误。
    故选:C。
    一对平衡力等大、反向、作用在同一直线上、作用在同一物体上;
    一对相互作用力等大、反向、作用在同一直线上、作用在两个物体上,据此分析答题。
    本题考查了平衡力、相互作用力的判断,知道二力平衡和相互作用力的条件、正确受力分析即可正确解题。
    4.【答案】C
    【解析】解:AB、如图所示,a的形状类似于机翼,气流流过时,上方空气流速大、压强小,下方空气流速小、压强大,会产生向上的升力,所以模型a将上升,故A错误;
    有风时,模型b下表面的空气流速较快,压强较小,在竖直向下的压力差的作用下,将下降,当风突然停止时,压力差消失,模型b将上升,故B错误;
    CD.如图所示,a的形状类似于机翼,气流流过时,上方空气流速大、压强小,下方空气流速小、压强大,会产生向上的升力,所以弹簧测力计A的示数变小;图中b的形状是装反了的机翼,气流流过时,下方空气流速大、压强小,上方空气流速小、压强大,会产生向下的力,所以弹簧测力计B的示数变大;所以Fa故选:C。
    流体压强与流速的关系:流体流速越大的地方压强越小,流速越小的地方压强越大。
    本题考查流体压强与流速的关系及其在生活中的应用,我们平时要多观察生活中的现象,并用所学知识解释生活中的现象。
    5.【答案】C
    【解析】解:1000块红砖的体积:
    V=240mm×120mm×60mm×1000=1728000000mm3=1.728m3,
    由ρ=mV得,1000块红砖的质量:
    m=ρV=1.52×103kg/m3×1.728m3=2.62656×103kg,
    1000块红砖的重力:
    G=mg=2.62656×103kg×10N/kg≈2.63×104N;
    物体匀速上升,处于平衡状态,此时所受的拉力和重力是一对平衡力,所以工件受到的拉力F拉=G=2.63×104N,方向竖直向上。
    故选:C。
    首先计算1000块红砖的质量,再计算出其重力;根据物体做匀速直线运动判断物体受平衡力,进而判断出钢丝绳对物体的拉力的大小和方向。
    本题考查二力平衡的条件、密度公式、重力公式的应用,难度不大。
    6.【答案】B
    【解析】解:由图可知A、B容器内相通,气体压强相等,玻璃管D、E内压强也相等;大气压强加玻璃管内液体压强等于球内气体压强,即p0+ρ水g×1m=p0+ρ水gh:解得h=1m,即当h=1m时,E管内水面处于平衡,则若要E管口有水喷出,则E管内水面上升高度h应小于1m,故ACD错误,B正确。
    故选:B。
    观察图可知,A、B容器内相通,这说明AB内气压相同,于是可得出此时水压也相同。那么大气压强加玻璃管内液体压强等于球内气体压强。然后可知E管内水面高出B容器水面的高度h。
    解答此题的关键是明确玻璃管D、E内压强也相等,大气压强加玻璃管内液体压强等于球内气体压强,大气压强相等,球内气体压强相等,液柱高度必然相等,与1.5米无关。不要被1.5米这个数据所干扰。
    7.【答案】B
    【解析】解:AD、小瓶在甲、乙液体中都悬浮,小瓶受到的浮力等于小瓶的重力,同一个小瓶重力一定,所以小瓶在甲液体中受到的浮力等于在乙液体中受到的浮力,由于小瓶在甲液体中橡皮膜的凹陷程度较大,所以甲液体中小瓶排开液体的体积小,根据F浮=ρ液gV排知甲液体的密度比乙液体的密度大,故AD错误;
    BC、下沉过程中,深度增加,根据p=ρgh知橡皮膜所受液体的压强变大,橡皮膜的形变程度变大,小瓶的排开液体的体积变小,根据F浮=ρ液gV排知小瓶所受浮力变小,故B正确,C错误。
    故选:B。
    (1)根据小瓶的浮沉情况判断出浮力与重力关系,根据重力的变化判断出小瓶在甲、乙液体中受到浮力的大小,根据小瓶在甲液体中橡皮膜的凹陷程度较大可知甲液体中小瓶排开液体的体积小,根据F浮=ρ液gV排判断出甲、乙液体密度的关系;
    (2)下沉过程中,深度增加,根据p=ρgh判断出橡皮膜所受液体压强的变化‘;
    (3)下沉过程中,深度增加,根据橡皮膜受到的压强变化判断瓶子排开水的体积变化,根据F浮=ρgV排判断受到的浮力的变化。
    此题考查浮沉条件、液体压强特点、阿基米德原理,是一道综合性较强的题目,关键是根据橡皮膜的形变程度判断出受到的液体压强大小关系。
    8.【答案】3×105 3×103 连通器
    【解析】解:水对坝底的压强为p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×30m=3×105Pa;
    面积为100cm2的大坝表面受到水的压力:F=pS=3×105Pa×100×10−4m2=3×103N;
    据船闸的结构特点可知,其在工作时,上端开口,下部连通,符合连通器的定义,所以船闸是利用连通器的原理工作的。
    故答案为:3×105;3×103;连通器。
    已知水的深度和密度,利用公式p=ρgh计算水对坝底的压强,根据F=pS计算面积为100cm2的大坝表面受到水的压力;
    上端开口、下端相连通的容器叫连通器,船闸是连通器。
    此题考查了连通器的应用和液体压强公式、压强定义公式的灵活运用,正确理解深度的含义,是解决液体压强问题的第一步。
    9.【答案】头枕 头枕
    【解析】解:当向前行驶的汽车出现突然加速或被高速后车追尾时,而人由于惯性要保持原来的较慢速度的运动状态,人的头部会向后仰,“头枕”对人有保护作用。
    故答案为:头枕;头枕。
    惯性是物体的固有属性,一切物体在任何情况下都有惯性;分析物体原来的运动状态和受力后运动状态如何改变,然后做出判断。
    本题考查惯性的危害防止,关键理解运动状态变化由于惯性导致的情况。
    10.【答案】惯性 错误 飞镖投出后受到重力的作用,重力的方向竖直向下,受力不平衡
    【解析】解:飞镖离手后,由于惯性飞镖继续向前运动;
    空气阻力忽略不计,飞镖投出后受到重力的作用,重力的方向竖直向下,受力不平衡,不会做匀速直线运动,所以小亮的观点错误。
    故选:D。
    故答案为:惯性;飞镖投出后受到重力的作用,重力的方向竖直向下,受力不平衡。
    (1)一切物体都具有保持静止或匀速直线运动状态的性质叫惯性;
    (2)根据飞镖投出后的受力情况,分析其运动的轨迹。
    本题以飞镖投掷为背景,考查了对惯性、平衡状态、机械能等的理解,同时还要学会对物体的受力情况进行分析,从而判断其运动状态。
    11.【答案】25 变小
    【解析】解:弹簧秤下面挂着的是玻璃管及水银,所以弹簧秤的示数为玻璃管的重力与高出液面的那段水银柱的重力之和。
    玻璃管的上端为真空,正是大气压支撑着管内水银柱,所以有G水银=pS=1.0×105帕×2×10−4米 2=20N,又G管=5N,
    则F=G管+G水银=20N+5N=25N;
    如果不小心管内混入了少量空气,管内水银上方有气压,管内、外水银液面高度差会减小,则弹簧秤的示数变小;
    故答案为:25;变小。
    ①弹簧秤的示数为玻璃管的重力与高出液面的那段水银柱的重力之和。
    ②对管内水银柱受力分析,G=pS。
    ③管内水银柱的高度只与当时的大气压有关,而与玻璃管的粗细、是否倾斜、以及水银槽中的水银的多少无关。
    解决本题的关键是要明白弹簧秤受到向下的拉力是由什么产生的,计算时注意单位要统一,面积的单位要换算成m2。
    12.【答案】CD mg 0
    【解析】解:(1)任何物体都有保持静止或匀速直线运动状态的性质,金属球也不例外,金属球将保持原来静止的状态,现突然用力向下一拽D端,CD断了,AB还没有反应过来,即AB还将保持原来的运动状态不变,因此,先断的棉线为CD;
    (2)先把四块砖看作一个整体:四块砖的总重力是4mg,两边的压力F相同,两边受到的摩擦力也相同,根据平衡力知识,向下的重力4mg与两边的摩擦力之和相等;故两边的砖块1和4各受到2mg的摩擦力作用,且方向竖直向上;
    对于第一块砖(1号):受到木板A向上的摩擦力作用,大小为2mg;自身向下的重力作用,大小为mg;根据平衡力知识,它(1号)还受到2号砖对它向下的摩擦力作用,大小为mg;根据力的作用是相互的,1号砖对2号砖的摩擦力大小为mg方向向上;
    对于第二块砖(2号):已经受到了两个力的作用,分别是:自身向下的重力mg、1号砖对它(2号)的向上的摩擦力mg,这两个力正好是一对平衡力;故2号砖不再受其它力,即2号砖和3号砖之间没有力的作用;第二块砖对第三块砖的摩擦力大小也就为0。
    故答案为:(1)CD;(2)mg;0。
    (1)任何物体都有保持静止或匀速直线运动状态的性质,本题中两根完全相同的线是棉线,容易断,再加上金属球质量较大,惯性就大,而对金属球施加的力是“突然用力”,突然二字就提醒我们要用惯性的知识来考虑问题;
    (2)结合平衡力的知识,分三次对物体进行受力分析:1.将四块砖视为一个整体;2.对第一块砖(1号)进行分析;3.对第二块砖(2号)进行分析。就可知道各砖之间的力的关系。
    本题考查惯性的相关知识,会利用它解释一些现象,弄清哪段绳子受力,哪段绳子受惯性影响。还考查了摩擦力,要找好研究对象,对研究对象进行受力分析是关键;还要根据平衡力的知识(各砖块处于静止状态),确定出具体的平衡力。
    13.【答案】6000 1.43×103
    【解析】解:(1)由图乙可知,h=0时,p1=3.0×104Pa,
    由p=FS可知,A对地面的压力为F1=p1SA=3.0×103Pa×0.2m2=6000N,
    h=0时,AB整体对地面的压力等于AB所受的重力,即GA+GB=6000N;
    (2)由图乙可知,h=0.7m时,物体B全部被切去,仅剩余A物体,此时A对地面的压强为:p2=2.5×103Pa,
    A对地面的压力为F2=p2SA=2.5×103Pa×0.2m2=5000N,
    A对地面的压力等于A所受的重力,即GA=5000N,
    B所受重力为GB=6000N−5000N=1000N;
    由图乙可知,h=0.7m时,物体B全部被切去,即物体B的高度为0.7m,物体B的体积为VB=SBhB=0.1m2×0.7m=0.07m3;
    B的密度为ρB=mBVB=GBgVB=1000N10N/kg×0.07m3≈1.43×103kg/m3;
    故答案为:6000;1.43×103。
    (1)h=0,通过图乙得到压强大小,再利用F=pS进行计算,算出压力即为A和B总重力;
    (2)由图乙可知,h=0.7m时,物体B全部被切去,即B的边长为0.7m,即可算出B的体积,通过F=pS计算得到A对地面的压力,即为A的重力,利用总重力减去A的重力得出B的重力,通过密度公式计算B的密度。
    本题考查压强公式、重力公式、密度公式的灵活运用,有一定难度,正确读取图中信息是解题的关键。
    14.【答案】侧壁 增大 b
    【解析】解:(1)如图所示,水能从a、b两个相同的小圆孔中喷出,说明液体对容器的侧壁有压强;
    液体内部压强随深度的增加而增大,在液体密度一定时,b处深度比a处大,水喷出的更远,说明液体内部压强随深度的增加而增大。
    (2)用手封住瓶口(水面高于a孔),在流出一部分水后,瓶内上方空气的体积变大,水面上方气体压强减小,当水面上方气体压强与a孔上面的液体压强之和小于外界大气压时,a孔不再向外喷水;
    由于a、b两孔均与外界大气相通,二者相互抵消,所以水在瓶内b孔以上液体压强的作用下会持续从b孔向外喷出。
    故答案为:侧壁;增大;b。
    (1)液体内部向各个方向都有压强,液体内部压强随深度的增加而增大;液体压强还与液体密度有关,深度一定时,液体密度越大,压强越大;
    (2)气体的质量和温度一定时,气体的压强跟自身的体积成反比,气体的体积增大,其压强就减小;反之,气体的体积减小,其压强就增大。
    本题考查了液体压强的特点、气体压强与体积的关系,属于比较基础的内容,掌握相关知识是解题的关键。
    15.【答案】解:物体随传送带一起匀速向上运动,所以受传送带对物体的摩擦力方向沿斜面向上;
    物体受重力作用,同时也受到斜面对其向上的支持力,方向与传送带垂直。
    物体在此过程中物体受摩擦力的示意图如图所示:

    【解析】根据物体的运动情况,判断物体所受摩擦力的方向,同时受到重力和支持力的作用,利用示意图的画法,将力的三要素表示在图上。
    此题考查了学生对物体所受力的分析,此题中摩擦力是使物体向上运动的动力。
    16.【答案】解:木块正在水平地面上向右滑动,弹簧此时长度为15cm大于原长,故受到的弹力水平向右,作用点在木块重心上,如图所示:

    【解析】木块正在水平地面上向右滑动,根据弹簧此时长度大于原长确定木块受到的弹力的方向,作用点在木块重心上,据此按照力的示意图的画法作图。
    画力的示意图,是用一条带箭头的线段表示力,线段的长度表示力的大小,箭头表示力的方向,起点或终点表示力的作用点。
    17.【答案】静止 水平向右 A
    【解析】解:(1)由图可知,木块放置在水平传送带上,左端细绳通过定滑轮与弹簧测力固定,所以电机顺时针匀速转动时,木块处于静止状态,即木块相对于地面是静止的;
    (2)木块水平方向木块的受力有:细绳对它水平向左的拉力,传送带对它水平向右的摩擦力,这两个力是一对平衡力,大小相等,故木块所受的滑动摩擦力方向是水平向右;
    (3)在压力一定时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大,故A是较粗糙的下表面贴放在传送带上进行实验时得到的实验图象。
    故答案为:(1)静止; (2)水平向右; (3)A。
    (1)(2)木块放在水平传送带上且左端细绳通过定滑轮与弹簧测力固定,所以木块处于静止状态,由此分析木块在水平方向受到的力;
    (3)滑动摩擦力的大小跟物体之间的压力大小和接触面的粗糙程度有关,利用控制变量法进行分析。
    本题探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关实验,考查摩擦力的方向、控制变量法的运用,体现了对过程和方法的考查。
    18.【答案】装置漏气 液体密度 不变 A b 无法判断
    【解析】解:(1)若装置漏气,则按与不按探头的橡皮膜,U形管两边液面均处在同一水平线上;
    (2)比较乙、丙两图可知,液体的深度相同,密度不同,U形管左右液面差不同,液体内部压强不同,所以液体内部压强与液体的密度有关;
    丙中保持探头的位置不变,改变探头的方向,探头所受的液体压强不变,即U形管两液面的高度差将不变;
    (3)探头在不同液体中的深度相同,根据p=ρgh可知,深度相同,液体的密度越大压强越大,所以在“烧杯中换密度差更大的液体”U形管左右两侧液面的高度差最大;“U形管中换用密度更小的酒精”U形管左右两侧液面的高度差较大;“将U形管换成更细的”不能使两侧液面高度差对比更加明显;
    增加探头在液体中的深度,据p=ρgh可知,液体密度一定时,探头所处深度越大,受到的压强越大,U形管左右两侧液面的高度差更大。
    故BCD不合题意,A符合题意;
    (4)在丁图中,从左侧管口沿水平方向用力吹气时,左管上端的空气流速快、压强小,右管上端空气流速小、压强大;由于大气压强的作用,液体从右侧压入左侧一部分,所以左(a)侧液面将升高,U形管内液面较低的是b侧;
    (5)向装置左右两侧倒入不同的液体,液面稳定后,则左侧液面低于右侧液面,由橡皮膜形变可知,此时两容器底受到液体压强的大小关系为p左小于p右;
    由p=ρgh分析可知,两个变量,不能确定左右两液体密度关系。
    故答案为:(1)装置漏气;(2)液体密度;不变;(3)A;(4)b;(5)无法判断。
    (1)按压橡皮膜U形管中的液柱不动,说明空气没有将压强传递给管中的液体,表明装置漏气;
    (2)掌握液体压强的特点,液体压强与液体的密度和深度有关,在探究过程中,要注意控制变量法的应用;在同一深度,液体内部向各个方向的压强都相等;
    (3)根据p=ρgh来分析压强和液体密度或深度的关系,进而做出判断
    (4)根据气体压强与流速的关系:气体在流速大的地方压强小,在流速小的地方压强大;
    (5)实验中通过观察橡皮膜的突起方向来判断压强的大小,根据p=ρgh来判断密度的大小。
    本题探究“液体内部压强的特点”,考查了对压强计工作原理的理解及控制变量法的应用,我们要了解压强计的原理,知道液体压强计的操作要求并能够灵活运用控制变量探究影响压强大小的因素。
    19.【答案】漂浮 = < ρ水Hρ液 下 C D
    【解析】解:
    (1)取一根粗细均匀的饮料吸管,在其下端内部塞入适量金属丝并用石蜡封口,这样做目的是为了降低重心,让吸管竖直漂浮在液体中;
    (2)由于吸管在(a)、(b)图中均漂浮,所以F浮=G,
    则在水和另一种液体中受到的浮力相等,F浮水=F浮夜,根据公式F浮=G排=m排g=ρ液gV排得:m1=m2;
    由图可知,V排液>V排水,则ρ液<ρ水,
    设吸管的底面积为S,根据阿基米德原理F浮=G排=m排g=ρgV排得,ρ水gSH=ρ液gSh,
    解得:h=ρ水Hρ液;
    (3)根据(2)可知,ρ液和h是反比例函数,将上端刻度与下端刻度进行比较,得到刻度线的两个特点是:上端刻度小、下端刻度大,即1.1刻线是在1.0刻线的下方;
    (4)①密度计漂浮在液面上时,所受浮力等于其重力;水的密度小于浓盐水的密度,所以在浓盐水中漂浮时,由V排=F浮ρ液g知,密度计排开浓盐水的体积小于排开水的体积,也就是密度计从水中取出放入浓盐水后,会上浮一些。因此只能选择C密度计。
    ②A、由于密度计C在不同液体中静止时都处于漂浮状态,则F浮=G,即密度计C在不同液体中受到的浮力相等,都等于密度计C受到的重力G,故A错误;
    B、密度计C与D是由不同质量的铜丝缠绕在同一规格吸管的外边制成的,由图知,密度计浸入液体的深度相同时,即密度计排开液体的体积相同,由图知,C测量的液体的密度大,根据F浮=ρ液gV排可知:密度计C受到的浮力大,根据漂浮条件可知:密度计C的重力大于D的重力,所以,密度计C上缠绕铜丝的重力大于密度计D上缠绕铜丝的重力,则密度计C上缠绕铜丝的质量大于密度计D上缠绕铜丝的质量,故B错误;
    C、密度计C分别测量液体ρ1、ρ2、ρ3时,根据漂浮条件和F浮=ρ液gV排可知密度计C浸入液体的深度分别为:h1=GCρ1Sg,h2=GCρ2Sg;
    则密度计C上ρ2与ρ1刻度线的间距:△h21=h1−h2=GCρ1Sg−GCρ2Sg=GCSg×ρ2−ρ1ρ1ρ2;
    密度计C上ρ3与ρ2刻度线的间距:△h32=h2−h3=GCρ2Sg−GCρ3Sg=GCSg×ρ3−ρ2ρ2ρ3;
    由图知:ρ1<ρ2<ρ3,若ρ3−ρ2=ρ2−ρ1,则:Δh32:Δh21=(GCSg×ρ3−ρ2ρ2ρ3):(GCSg×ρ2−ρ1ρ1ρ2)=ρ1:ρ3<1,所以,△h32<△h21,即:密度计C上ρ3与ρ2刻度线的间距小于ρ2与ρ1刻度线的间距,故C错误。
    D、密度计C上ρ3与ρ1刻度线的间距:△h31=h1−h3=GCρ1Sg−GCρ3Sg=GCSg×ρ3−ρ1ρ1ρ3;
    同理可得、密度计D分别测量液体ρ1、ρ2、ρ3时,根据漂浮条件和F浮=ρ液gV排可知密度计D浸入液体的深度分别为:
    h1′=GDρ1Sg,h2′=GDρ2Sg,h3′=GDρ3Sg;
    密度计D上ρ3与ρ1刻度线的间距:△h31′=h1′−h3′=GDρ1Sg−GDρ3Sg=GDSg×ρ3−ρ1ρ1ρ3;
    则:Δh31:Δh31′=(GCSg×ρ3−ρ1ρ1ρ3):(GDSg×ρ3−ρ1ρ1ρ3)=GC:GD>1,即密度计C上ρ3与ρ1刻度线的间距大于密度计D上ρ3与ρ1刻度线的间距,故D正确。
    故选:D。
    故答案为:(1)漂浮;(2)=;<; ρ水Hρ液;(3)下;(4)①C;②D。
    (1)塞入金属丝可以降低重心,增加稳定程度,使它保持竖直漂浮;
    (2)从图甲和图乙中可以看出,吸管在水和另一种液体中,浸入的深度不同,但都漂浮,所以浮力相等,都等于自身的重力,根据公式F浮=G排=m排g=ρgV排得出m1与m2以及h与ρ水、ρ液及H的关系式;
    (3)根据(2)得出的结论可知,密度计的刻度线上端刻度小、下端刻度大;
    (4)①已知水面与C密度计最上面刻度线齐平,与D密度计最下面刻度线齐平,将C或D放入浓盐水后测量其密度,必须使密度计能够显示刻度,具体哪只密度计能够使用,需要根据V排=F浮ρ液g确定;
    ②A、同一密度计在两种液体中都漂浮,所以受到的浮力都等于密度计受到的重力;
    B、密度计C与D是由不同质量的铜丝缠绕在同一规格吸管的外边制成的,放入密度相同的液体中时,根据V=Sh判断出排开液体的体积的关系,由图知两液体密度的关系,根据F浮=ρ液gV排和浮沉条件可分析解答;
    CD、根据漂浮条件和F浮=ρ液gV排得出密度计C和D浸入不同液体的深度;然后得出密度计C的ρ3与ρ2刻度线的间距与ρ2与ρ1刻度线的间距的表达式,最后根据已知比较判断即可;
    同理可得出密度计C上ρ3与ρ1刻度线的间距与密度计D上ρ3与ρ1刻度线的间距的表达式,最后根据已知比较判断即可。
    密度计是物体沉浮条件的实际应用,要结合阿基米德原理和沉浮条件分析有关问题:放入不同的液体,液体密度越大,排开体积越小,难度较大。
    20.【答案】解:GA=mAg=0.4kg×10N/kg=4N。
    GB=mBg=0.1kg×10N/kg=1N。
    GC=mCg=0.05kg×10N/kg=0.5N。
    (1)物体A受到的摩擦力为:fA=GC=0.5N,
    物体A对水平桌面的压力为:FA=GA+GB=4N+1N=5N,
    物体A与水平桌面间的动摩擦系数为:P=fAFA=0.5N5N=0.1。
    (2)如果把物体A上的物体B拿下来,把物体B挂在物体C的下面,
    物体A受到水平向右的拉力为:F′=GB+GC=1N+0.5N=1.5N,
    物体A受到摩擦力:f′=PFA′=0.1×4N=0.4N,拉力大于摩擦力,做加速运动;
    A水平向左做匀速直线运动,摩擦力向右,则拉力F′′=F′+f′=1.5N+0.4N=1.9N。
    答:(1)此时物体A与水平桌面间的动摩擦系数P为0.1。
    (2)如果把物体A上的物体B拿下来,再把物体B挂在物体C的下面,A会加速运动;如果想让A水平向左匀速直线运动,则至少应对A水平向左施加1.9N的拉力。
    【解析】(1)物体A匀速直线运动,水平方向上受到C的拉力和摩擦力的作用,这两个力是平衡力。根据C的重力求出物体A受到的摩擦力。
    知道物体A受到的摩擦力和压力求出摩擦系数。
    (2)物体A和水平桌面的摩擦系数不变,计算摩擦力,受到的拉力大小等于物体B和C的重力,比较大小知运动状态,向左拉时摩擦力向右,拉力等于摩擦力加上右侧的物体的拉力。
    物体间的摩擦系数跟物体的粗糙程度有关,跟压力无关。
    物体进行匀速直线运动,水平方向和竖直方向都受到平衡力的作用。
    21.【答案】解:(1)根据图示可知,桥梁最大能承受物体的重力:
    G=mg=30t×10N/kg=30×103kg×10N/kg=3×105N;
    (2)“10”为限速标志,是指该路段最高车速为10km/h;
    汽车通过这座桥需要的时间为:
    t=sv=500m10km/h=0.5km10km/h=0.05h=3min;
    (3)河沙的质量为:
    m沙=ρ沙V沙=2.35×103kg/m3×10m3=2.35×104kg=23.5t;
    汽车与河沙的总质量为:
    m总=m车+m沙=6t+23.5t=29.5t;
    因为29.5t<30t,所以汽车能从该桥上安全通过。
    答:(1)桥梁最大能承受物体的重力为3×105N;
    (2)按照限定时速,汽车至少需要3分钟才能通过这座桥;
    (3)汽车能从该桥上安全通过。
    【解析】(1)利用G=mg计算桥梁最大能承受的物体的重力;
    (2)根据t=sv计算汽车通过这座桥需要的时间;
    (3)根据m=ρV计算出河沙的质量,求出河沙与汽车的质量之和,与桥梁最大能承受质量做比较可知这辆汽车能否从该桥上安全通过。
    本题考查重力公式的应用、密度公式的应用和速度公式的应用,熟练掌握相应公式是解题的关键。
    22.【答案】解:如图所示:

    (1)因为物体上升时在C、D间的距离小于A、B间的距离,说明在D点时物体A、B间的绳子断了。
    E点是绳子断了之后,此时绳端的拉力FE=GA,
    则:GA=FE=25N,
    根据G=mg可知正方体A的质量mA=GAg=25N10N/kg=2.5kg;
    (2)由图乙AB段可知,此过程是物体A出水面的过程,BC段中物体B处于浸没状态,CD段此过程是物体B出水面的过程,
    根据称重法可知:
    在A点时,(GA+GB)−(FA浮+FB浮)=FA=25N--------------------①,
    在B点时,(GA+GB)−FB浮=FB=35N--------------------②,
    根据①②可得:FA浮=10N,
    根据F浮=ρ液gV排可得:
    物体A的体积VA=VA排=FA浮ρ水g=10N1.0×103kg/m3×10N/kg=1×10−3m3;
    (3)因为物体上升时在C、D间的距离小于A、B间的距离,说明在D点时物体A、B间的绳子断了。
    E点是绳子断了之后,此时绳端的拉力FE=GA,
    则:GA=FE=25N-----------------------------③,
    因为A、B两物体的体积相同,所以物体A、B浸没时受到的浮力相等,
    即:FB浮=FA浮=10N--------------------------④,
    由②③④可得:GB=20N-------------------⑤,
    因为A、B两物体的体积相同,所以物体B的体积VB=VA=1×10−3m3,
    根据G=mg=ρVg可得:
    正方体B的密度ρB=GBVBg=20N1×10−3m3×10N/kg=2×103kg/m3;
    (4)物体的边长L=3VA=31×10−3m3=0.1m=10cm;
    由图乙可以看出从B到C的过程中拉力的大小不变,由此可知,B点是物体A的下表面刚好离开水面的时候,C点是物体B的上表面刚好到达水面的时候。
    所以,据此可知:此时水的深度h′=13.5cm+10cm=23.5cm=0.235m;
    由于在D处时物体B受到的浮力为FB浮′,
    在D点时,(GA+GB)−FB浮′=FD=41N--------------------⑥,
    由③⑤⑥可得:FB浮′=4N,
    则VB排′=FB浮′ρ水g=4N1.0×103kg/m3×10N/kg4×10−4m3,
    根据已知可得:
    容器内部底面枳S容=4S正=4L2=4×(0.1m)2=4×10−2m2,
    VB露=VB−VB排′=1×10−3m3−4×10−4m3=6×10−4m3,
    从C处到D处时液面下降的高度Δh=VB露S容=6×10−4m34×10−2m3=0.015m,
    水的最小深度h最小=h′−Δh=0.235m−0.015m=0.22m,
    水对容器底部最小压强p最小=ρ水gh最小=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.22m=2.2×103Pa。
    答:(1)正方体A的质量为2.5kg;
    (2)正方体A的体积为1×10−3m3;
    (3)正方体B的密度为2×103kg/m3;
    (4)整个过程中,水对容器底部压强的最小值为2.2×103Pa。
    【解析】如图所示:
    (1)因为物体上升时在C、D间的距离小于A、B间的距离,说明在D点时物体A、B间的绳子断了。故E点是绳子断了之后,此时绳端的拉力FE=GA,据此得出A物体的重力,根据G=mg可知正方体A的质量;
    (2)由图乙中AB段可知,此过程是物体A出水面的过程,根据称重法求出A受到的浮力,利用FA=ρ水gV排求得A物体的体积相同;
    (2)已知A、B两物体的体积相同,物体A、B浸没时受到的浮力相等;
    由题意和图乙可知:在B点和E点时绳端的拉力,联立两个等式即可求得B的重力;
    利用G=mg=ρVg可求得正方体B的密度;
    (3)由图乙可以看出从B到C的过程中拉力的大小不变,由此可知,B点是物体A的下表面刚好离开水面的时候,C点是B的上表面刚好到达水面的时候。所以,根据C点A上升的距离h和物体B的边长可知此时水的深度;然后再根据从C处到D处时物体B受到的浮力求出物体B在D处时浸没的体积,即可求出根据物体B的体积变化,根据容器的底面积求出从C处到D处时液面下降的高度,最后即可得出水的最小深度,利用p=gh即可求出对容器底部压强的最小值。
    本题是有关压强和浮力的综合计算题目,首先要掌握液体压强的计算公式及阿基米德原理公式,此题的关键是能够看懂图像,明确AB间的距离大于C、D间的距离,说明物体A、B间的绳子断了是关键。
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