九年级物理 第十三章力和机械练习 人教新课标版(通用).doc

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1、第十三章力和机械一、基础知识回顾1、弹簧测力计的原理:在弹性限度内,弹簧的与所受拉力成正比。2、重力的施力物体是:重力的方向:重力的大小:G=,g=9.8N/kg3、摩擦力的定义:两个互相接触的物体,当它们要发生或已发生相对运动时,就会在接触面上产生一种的力就叫摩擦力。摩擦力的方向与物体的方向相反。影响摩擦力大小的因素:和。如图,实验时保持木块做匀速直线运动的目的是:读出的拉力大小等于摩擦力的大小。比较图甲、图乙可得:比较图甲、图丙可得:增大摩擦的方法:、、。减小摩擦的方法:、、、。4、作杠杆力臂:找出支点

2、和力的作用线,从支点到力的作用线作垂线段,并标出L。作杠杆中的最小动力:(力臂最长)在杠杆上找出距离支点O最远的点A,连接AO就是最小动力的力臂,再过A点画出垂直于AO的力的作用线(力的方向选择应能使杠杆平衡)。杠杆的平衡条件:省力杠杆:动力臂>阻力臂;特点:省力费距离例如:瓶起子、铡刀、铁皮剪费力杠杆:动力臂<阻力臂;特点:费力省距离例如:镊子、钓鱼竿、筷子等臂杠杆:动力臂=阻力臂;例如:天平5、定滑轮可以改变,但不省。对理想的定滑轮(不计轮轴间摩擦)F=G绳子自由端移动距离SF(或速度vF)=重物移动的

3、距离SG(或速度vG)动滑轮可以,但不能改变。理想的动滑轮(不计轴间摩擦和动滑轮重力)则:F=1/2G只忽略轮轴间的摩擦则拉力F=1/2(G物+G动)绳子自由端移动距离SF(或vF)=2倍的重物移动的距离SG(或vG)理想的滑轮组(不计轮轴间的摩擦和动滑轮的重力)拉力F=1/nG。只忽略轮轴间的摩擦,则拉力F=1/n(G物+G动)绳子自由端移动距离S=n倍的重物移动的距离S1滑轮组绕绳方法:奇拴动偶拴定6、轮轴:汽车方向盘,螺丝刀,螺丝扳手等斜面:盘山公路等。斜面越平缓越省力。二、随堂练习1.对下列物体的重

4、力,估计错误的是()A.一本物理书受到的重力大约是30NB.一个苹果的重力大约是1.5NC.一只鸡的重力大约是15ND.一个中学生受到的重力大约是500N2、如图是小明在玩过山车时的情景。下列对此过程中小明的状况叙述正确的是()A.质量不断改变B.运动方向不变C.受到重力的方向始终竖直向下D.在运动中始终处于二力平衡状态3.下列关于弹簧测力计的说法中,错误的是()A.用弹簧测力计测力时,被测力的大小应在测力计的测量范围之内B.用弹簧测力计测力时,其读数应根据最小刻度确定准确值与估计值C.实际测量力时,测力计

5、内的弹簧伸长方向不一定要跟所测力的方向在一条直线上D.弹簧测力计下悬挂钩码时,钩码对测力计有拉力作用,测力计对钩码也有拉力作用4.下列几种关于摩擦力的利弊的说法中,正确的是()A.用橡皮擦掉错字时,橡皮与纸面之间的摩擦是有害的B.体操运动员在上器械前,在手上涂抹镁粉是为了尽量减小摩擦C.在皮带传动中,皮带上涂蜡是有害的D.竹梯下端包扎橡皮是为了增大摩擦5.以下各例能够减小摩擦的是()6.图中属费力杠杆的是()图12-737.如图12-73所示,F的方向竖直向上,整个装置处于静止状态,当F以B点为轴转向BM方

6、向和转向BN方向的过程中()A.F始终逐渐变小B.F始终逐渐变大C.转向BM方向时,F逐渐变大;转向BN方向时,F先逐渐变大后逐渐变小D.转向BM方向时,F逐渐变大;转向BN方向时,F先逐渐变小后逐渐变大8.在如图所示的各种情况中,用同样大小的力将重物匀速提升,若不计摩擦和滑轮重,物重最大的是()9.如图所示,在用滑轮将同一物体沿相同水平地面匀速移动时,拉力分别为F甲、F乙、F丙、F丁,比较它们的大小(不计滑轮重及滑轮与细绳间的摩擦),正确的是()A.F甲>F乙 B.F乙=F丙C.F丙<F丁D.一样大10.

7、如图,用100牛的力把一个重为10牛的物体压在竖直墙壁上,物体处于静止状态。当压力减为50牛时,物体沿竖直墙壁匀速下滑,则物体下滑时受到的摩擦力大小是A.5牛B.10牛C.40牛D.50牛11.物体由于形变而产生的力叫_________力。重力的方向总是_________。12.木块与小车向右做匀速直线运动,遇到一障碍物时,小车停下,木块从车上的a点滑至b点(如图甲),是因为木块具有;木块能停在b点,说明木块在滑动过程中受到向(填“左”或“右”)的摩擦力作用.为测量摩擦力的大小,小明在障碍物上固定了弹簧测力

8、计拉住木块,用手拉着小车向左运动(如图乙).则木块受到的摩擦力方向向(填“左”或“右”),大小是N.13.小华在做“探究影响滑动摩擦力大小因素”的实验时,其中一步的操作如图12所示,这样操作的错误是:物体不在    上运动。纠正错误后,若使木块由铺有毛巾的木板运动到光滑的木板上,则木块受到的滑动摩擦力将   (选填“变大”、“变小”或“不变”)。14、如图所示,物体重5N,当F=10N时,物体能沿竖直墙壁匀速下滑

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