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初中物理中考易错题练习

初中物理中考易错题练习

 

一.选择题(共18小题)

1.(2012•东城区一模)如图所示,A、B两质点从同一位置以相同的水平初速v0抛出,A在竖直面内运动,落地点为P1,B沿光滑斜面运动,落地点为P2,不计阻力,比较P1、P2在水平x轴方向上距抛出点的远近关系及落地时速度的大小关系,正确的是(  )

①P2较远

②P1、P2一样远

③A落地时速率大

④A、B落地时速率一样大.

 

A.

①③

B.

②③

C.

①④

D.

②④

 

2.如图所示,一物体在水平力F1作用下,在水平面上做速度为v1的匀速运动,F1的功率为P0,若该物体在斜向上的力F2作用下,在同一水平面上做速度为v2的匀速运动,F2的功率也为P0,则下列说法中正确的是(  )

 

A.

F2可能小于F1

B.

F2可能等于F1

C.

v1一定小于v2

D.

v1可能小于v2

 

3.如图所示,在水平方向的匀强磁场中竖直放置两平行导轨PQ、MN,磁场方向与导轨所在平面垂直,质量分别为m1、m2的两金属棒a和b与导轨相连,并可在导轨上无摩擦滑动.现用一竖直向上的恒力F拉金属棒a,结果a和b分别向上和向下做匀速运动,速度大小相等,此时力F的功率为P1,感应电流的功率为P2,下列关于P1、P2大小关系的说法中正确的是(  )

 

A.

P1和P2一定相等

B.

P1一定大于P2

 

C.

若m1>m2,则P1一定小于P2

D.

若m1>m2,则P1一定大于P2

 

4.如图所示,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的.已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m/2,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为(  )

 

A.

4μmg

B.

3μmg

C.

2μmg

D.

μmg

 

5.如图,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的.已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力F拉Q使它做匀速运动,则跨过定滑轮的轻绳的张力T的大小为(  )

 

A.

4μmg

B.

3μmg

C.

2μmg

D.

μmg

 

6.如图所示,位于光滑水平桌面上的物块P用跨过定滑轮的轻绳与小托盘相连,托盘内有砝码.托盘与砝码的总质量为m,P的质量为2m,重力加速度为g.释放后,P从静止开始沿桌面运动的过程中,下列说法正确的是(  )

 

A.

托盘运动的加速度为g

B.

P运动的加速度为

 

C.

托盘对轻绳的拉力大小为

mg

D.

砝码处于超重状态

 

7.如图所示,竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,质量为m的小球,从轻弹簧的正上方某一高处自由下落,并将弹簧压缩,直到小球的速度为零.下列说法正确的是(  )

 

A.

整个过程小球的机械能守恒

 

B.

小球从刚接触弹簧到弹簧被压缩到最短的过程中小球的速度越来越小

 

C.

当弹簧对小球的弹力等于小球的重力时小球的速度最大

 

D.

在弹簧对小球的弹力等于小球重力时,小球的动能最大

 

8.(2012•怀柔区二模)如图所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球接触弹簧并将弹簧压缩至最低点(形变在弹性限度内),然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后又下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出该过程中弹簧弹力F随时间t变化的图象如图所示,则(  )

 

A.

运动过程中小球的机械能守恒

 

B.

t2时刻小球的加速度为零

 

C.

t1~t2这段时间内,小球的动能在逐渐减小

 

D.

t2~t3这段时间内,小球的动能与重力势能之和在增加

 

9.如图所示,小球从a处由静止自由下落,到b点时与弹簧接触,到c点时弹簧的弹力等于小球的重力,到d点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧的质量和空气阻力,当小球由a→b→c→d运动过程中(  )

 

A.

该“系统”的机械能守恒,该“系统”指的是小球和弹簧组成的系统

 

B.

小球在c点时的动能最大、小球在d点时弹簧弹性势能最大

 

C.

由c到d点过程中,小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量

 

D.

小球从b运动到d的过程中,小球一直做减速运动

 

10.(2012•静安区一模)如图1所示,高空滑索是一项勇敢者的游戏,一个人用轻绳通过轻质滑环悬吊在倾角为θ=30°的足够长的钢索上运动,在下滑过程中可能会出现如图2和如图3所示的两种情形,不计空气阻力,则下列说法中正确的是(  )

 

A.

图2的情形中,人可能匀速下滑

 

B.

图2的情形中,钢索对轻环的作用力小于人的重力

 

C.

图3的情形中,钢索对轻环可能无摩擦力

 

D.

图3的情形中,若轻环突然被卡而停止,则在此瞬间轻绳对人的拉力一定大于人的重力

 

11.(2001•上海)在一种叫“蹦极跳“的运动中,质量为m的游戏者,身系一根长为L,弹性优良的轻质柔软橡皮绳,从高处由静止开始下落1.5L时到达最低点,若在下落过程中不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )

 

A.

速度先增大后减小

B.

加速度先增大后减小

 

C.

动能增加了mgL

D.

重力势能减小了mgL

 

12.如图所示,在楼顶自由释放一小球,小球先后经过3扇相同的窗户,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )

 

A.

小球经过第1扇窗户所用的时间最短

 

B.

小球经过第1扇窗户加速度最大

 

C.

小球经过第3窗扇户平均速度最大

 

D.

小球经过3扇窗户的位移相等

 

13.如图所示,一个滑雪运动员保持图中姿势沿滑道下滑,滑行速度越来越小.不计空气阻力.下列说法正确的是(  )

 

A.

运动员所受合力的方向沿滑道向下

 

B.

运动员所受合力的方向沿滑道向上

 

C.

滑板对运动员的作用力小于运动员的重力

 

D.

滑板对运动员的作用力大于运动员的重力

 

14.如图所示,m1>m2.滑轮光滑,且质量不计,在m1下降一段距离(不计空气阻力)的过程中,下列说法正确的是(  )

 

A.

m1的机械能守恒

B.

m2的机械能守恒

 

C.

m1和m2的总机械能减少

D.

m1和m2的机械能守恒

 

15.有一辆遥控电动玩具汽车,已知车内电动马达驱动后轮转动.现玩具汽车的后轮、前轮分别放在平板小车甲、乙之上.如图所示.按动遥控器上的“前进”、“后退”键,汽车就能前进或后退,地面与甲、乙车之间的摩擦力不计.以下叙述正确的是(  )

 

A.

按动遥控器上的“前进”键,乙车对前轮摩擦力向前,乙车相对地面向前进

 

B.

按动遥控器上的“前进”键,甲车对后轮摩擦力向前,甲车相对地面向后退

 

C.

按动遥控器上的“后退”键,甲车对后轮摩擦力向后,甲车相对地面向前进

 

D.

按动遥控器上的“后退”键,乙车对前轮摩擦力向后,乙车相对地面向后退

 

16.如图,人重600N,木块重400N,人与木块、木块与地面间的动摩擦因数均为0.2,现在人用水平力拉绳,使人与木块一起向右匀速运动,则(  )

 

A.

人拉绳的力大小为100N

 

B.

人对木块的摩擦力大小为100N,方向向左

 

C.

人与木块间无摩擦力

 

D.

木块受到的摩擦力大小为100N,方向向左

 

17.(2012•南宁模拟)如图所示,人重600N,木板重400N,人与木板、木板与地面间的动摩擦因数均为0.2,现在人用水平拉力拉绳,使他与木板一起向右匀速运动,则(  )

 

A.

人拉绳的力是200N

 

B.

人拉绳的力是100N

 

C.

人的脚给木板的摩擦力方向水平向右

 

D.

人的脚给木板的摩擦力方向水平向左

 

18.光滑水平面上静止的物体,受到一个水平拉力作用开始运动,拉力F随时间t变化规律如图所示,用Ek、v、s、P分别表示物体的动能、速度、位移和拉力F的功率,下列四个图象分别定性描述了这些物理量随时间变化的情况,其中正确的是(  )

 

A.

B.

C.

D.

 

二.填空题(共3小题)

19.如图所示,一根原长为L的轻弹簧.竖直放置,下端固定在水平地面上,一个质量为m的小球,在弹簧的正上方从距地面高为H处自由下落并压缩弹簧.若弹簧的最大压缩量为x,小球下落过程受到的空气阻力恒为f,则小球下落的整个过程中,小球动能的增量为 _________ ,小球重力势能的增量为 _________ ,弹簧弹性势能的增量为 _________ .

 

20.如图所示,一轻质弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,上端处于a位置,当一重球放在弹簧上端静止时,弹簧上端被压缩到b位置.现将重球(视为质点)从高于原长位置的c位置沿弹簧中轴线自由下落,弹簧被重球压缩到最低位置d.重球运动过程的是重球下落压缩弹簧由a至b的过程中,重球做 _________ (填“加速、减速”)运动,重球下落至 _________ (填“a、b、c”)处获得最大速度.重球下落至d处时的加速度 _________ (填“大于、小于、等于”)g;由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功 _________ (填“大于、小于、等于”)小球由a处下落至d处时重力势能减少量.

 

21.如图1所示,物体受到水平推力F的作用,在水平地面上做直线运动.推力F以及物体速度v随时间t变化的规律如图2所示.取g=10m/s2.则物体的质量为 _________ kg,物体与地面的动摩擦因数为 _________ .

 

三.解答题(共2小题)

22.氧化锡传感器主要用于汽车尾气中一氧化碳浓度的检测,它的电阻随一氧化碳浓度的变化而变化.在如图甲所示的电路中,不同的一氧化碳浓度对应着传感器的不同电阻,这样,电压表的指针位置就与一氧化碳浓度有了对应关系,观察电压表指针就能判断一氧化碳浓度是否超标.有一种氧化锡传感器,其技术资料中给出的是电导(即电阻的倒数)一CO浓度曲线,如图乙所示.在下列表示一氧化碳浓度c与电压表示数U0之间关系的图象中正确的是 _________ .

 

23.如图,AB两个物体的质量都是1kg,现在它们在拉力F的作用下相对静止一起向右做匀速直线运动,已知AB之间的滑动摩擦系数μAB=0.1,B与地面的滑动摩擦系数μB地=0.2,则两个物体在匀速运动的过程中,g=10m/s2求:

(1)AB之间的摩擦力大小为多少?

(2)拉力F的大小为多少?

 

初中物理易错题

参考答案与试题解析

 

一.选择题(共18小题)

1.(2012•东城区一模)如图所示,A、B两质点从同一位置以相同的水平初速v0抛出,A在竖直面内运动,落地点为P1,B沿光滑斜面运动,落地点为P2,不计阻力,比较P1、P2在水平x轴方向上距抛出点的远近关系及落地时速度的大小关系,正确的是(  )

①P2较远

②P1、P2一样远

③A落地时速率大

④A、B落地时速率一样大.

 

A.

①③

B.

②③

C.

①④

D.

②④

考点:

平抛运动.2766225

专题:

平抛运动专题.

分析:

A质点做平抛运动,

B质点视为在光滑斜面上的类平抛运动,其加速度为gsinθ,根据平抛规律与A运动对比求解时间和位移.

根据动能定理研究比较A、B落地时的速度大小.

解答:

解:

A质点做平抛运动,根据平抛规律得:

A运动时间:

t=

B质点视为在光滑斜面上的类平抛运动,其加速度为gsinθ,

B运动时间:

t′=

A、B沿x轴方向都做水平速度相等的匀速直线运动,由于运动时间不等,所以沿x轴方向的位移大小不同,P2较远,故①正确,②错误.

根据动能定理得A、B运动过程中:

mgh=

mv2﹣

解得:

v=

,故A、B落地时速率一样大,即③错误,④正确.

故①④正确;

故选C.

点评:

本题关键是先确定B参与沿与水平方向和沿斜面方向的运动,然后根据合运动与分运动的等效性,由平行四边形定则求解.

 

2.如图所示,一物体在水平力F1作用下,在水平面上做速度为v1的匀速运动,F1的功率为P0,若该物体在斜向上的力F2作用下,在同一水平面上做速度为v2的匀速运动,F2的功率也为P0,则下列说法中正确的是(  )

 

A.

F2可能小于F1

B.

F2可能等于F1

C.

v1一定小于v2

D.

v1可能小于v2

考点:

功率、平均功率和瞬时功率.2766225

专题:

功率的计算专题.

分析:

物体都做匀速运动,受力平衡,根据平衡条件列式,再根据F1与F2功率相同列式,联立方程分析即可求解.

解答:

解:

物体都做匀速运动,受力平衡,设F2与水平方向的夹角为θ,则有:

F1=μmg

F2cosθ=μ(mg﹣F2sinθ)

解得:

F2(cosθ+μsinθ)=F1…①

根据F1与F2功率相同得:

F1v1=F2v2cosθ…②

由①②解得:

=

=1+μtanθ

所以v1<v2,

而F1与F2的关系无法确定,大于、等于、小于都可以.故ABC正确.

故选ABC

点评:

该题要抓住物体都是匀速运动受力平衡及功率相等列式求解,难度适中.

 

3.如图所示,在水平方向的匀强磁场中竖直放置两平行导轨PQ、MN,磁场方向与导轨所在平面垂直,质量分别为m1、m2的两金属棒a和b与导轨相连,并可在导轨上无摩擦滑动.现用一竖直向上的恒力F拉金属棒a,结果a和b分别向上和向下做匀速运动,速度大小相等,此时力F的功率为P1,感应电流的功率为P2,下列关于P1、P2大小关系的说法中正确的是(  )

 

A.

P1和P2一定相等

B.

P1一定大于P2

 

C.

若m1>m2,则P1一定小于P2

D.

若m1>m2,则P1一定大于P2

考点:

导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.2766225

专题:

电磁感应——功能问题.

分析:

将ab系统看成一整体受力分析,然后根据能量守恒进行分析.重力做功不改变金属棒的机械能,拉力F做功使机械能增加,安培力做功使机械能减小.

解答:

解:

有三个力对金属棒a和b做功,其中重力做功不改变金属棒的机械能,拉力F做功金属棒的机械能增加,安培力做功金属棒的机械能减小,减小的机械能转化为电能,因此感应电流的功率P2等于安培力的功率,两金属棒速度相等,动能不变.

AB、若m1=m2,则系统重力势能不变,机械能不变,拉力F做的功全部转化为电能,即:

P1=P2,故A、B均错误;

CD、若m1>m2,则系统重力势能增大,机械能增大,拉力F做的功一部分转化为系统机械能,一部分转化为电能,则P1一定大于P2,故C错误D正确.

故选:

D.

点评:

解决本题的关键理清整个过程中的能量转换,结合能量守恒定律和功能关系进行解决.

 

4.如图所示,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的.已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m/2,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为(  )

 

A.

4μmg

B.

3μmg

C.

2μmg

D.

μmg

考点:

共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.2766225

专题:

共点力作用下物体平衡专题.

分析:

题中P向右匀速运动,则Q向左匀速运动,两个物体的合力都为零.先对物块Q受力分析,根据平衡条件求出细线的拉力,然后对物块P受力分析,再次根据平衡条件求出力F.

解答:

解:

对Q物块,设跨过定滑轮的轻绳拉力为T

木块Q与P间的滑动摩擦力f=μ•

mg①

根据共点力平衡条件T=f②

则得T=

mg

对木块P受力分析,P水平方向受到拉力F,Q对P向左的摩擦力f,地面对P体向左的摩擦力f′,根据共点力平衡条件,

有F=f+f′+T③

地面对P物体向左的摩擦力

f′=μmg④

由①~④式可以解得

F=2μmg

故选C.

点评:

本题关键在于分别对两个木块进行受力分析,根据共点力平衡条件列式求解.

 

5.如图,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的.已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力F拉Q使它做匀速运动,则跨过定滑轮的轻绳的张力T的大小为(  )

 

A.

4μmg

B.

3μmg

C.

2μmg

D.

μmg

考点:

共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.2766225

专题:

共点力作用下物体平衡专题.

分析:

先对物块Q受力分析,根据平衡条件列式;然后再对物块P受力分析,再次根据平衡条件列式,最后联立方程组求解.

解答:

解:

对Q物块,设跨过定滑轮的轻绳拉力为T

木块Q与P间的滑动摩擦力:

f=μmg…①

根据共点力平衡条件:

T+f=F…②

对木块P受力分析,受Q对P向右的摩擦力f,地面对P体向右的摩擦力f′,绳子的拉力T,根据共点力平衡条件,有:

T=f+f′…③

地面对P物体的摩擦力:

f′=μ(2m)g…④

由①~④式可以解得:

T=3μmg

故选B.

点评:

本题关键在于分别对两个木块进行受力分析,根据共点力平衡条件列式求解.

 

6.如图所示,位于光滑水平桌面上的物块P用跨过定滑轮的轻绳与小托盘相连,托盘内有砝码.托盘与砝码的总质量为m,P的质量为2m,重力加速度为g.释放后,P从静止开始沿桌面运动的过程中,下列说法正确的是(  )

 

A.

托盘运动的加速度为g

B.

P运动的加速度为

 

C.

托盘对轻绳的拉力大小为

mg

D.

砝码处于超重状态

考点:

牛顿运动定律的应用-超重和失重.2766225

专题:

牛顿运动定律综合专题.

分析:

先以小托盘与法码为研究对象根据牛顿第二定律可有mg﹣FT=ma,再以物块P为研究对象根据牛顿第二定律可有FT=2ma,联立以上两式即可求出系统的加速度a;

联立以上两式即可求出绳子的拉力,根据绳子的拉力和重力的大小关系从而判定砝码是否处于失重状态.

解答:

解:

以小托盘与法码为研究对象,根据牛顿第二定律有mg﹣FT=ma①

以物块P为研究对象,根据牛顿第二定律有FT=2ma②

联立以上两式可得系统运动的加速度a=

,故A错误,B正确;

轻绳的拉力大小为有FT=

,故C正确.

由于FT=

<mg,砝码处于失重状态,故D错误.

故选BC.

点评:

本题用隔离法处理比较容易理解,而用整体法却稍显啰嗦.物体对悬绳的拉力大于物体的重力时物体处于超重状态,物体对悬绳的拉力小于物体的重力时物体处于失重状态.

 

7.如图所示,竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,质量为m的小球,从轻弹簧的正上方某一高处自由下落,并将弹簧压缩,直到小球的速度为零.下列说法正确的是(  )

 

A.

整个过程小球的机械能守恒

 

B.

小球从刚接触弹簧到弹簧被压缩到最短的过程中小球的速度越来越小

 

C.

当弹簧对小球的弹力等于小球的重力时小球的速度最大

 

D.

在弹簧对小球的弹力等于小球重力时,小球的动能最大

考点:

机械能守恒定律;胡克定律.2766225

专题:

机械能守恒定律应用专题.

分析:

忽略空气阻力,小球弹簧和地球组成的系统机械能守恒;

对小球进行受力分析,分析小球的运动过程,然后判断小球速度变化规律及动能变化情况.

解答:

解:

A、在整个过程中,小球与弹簧组成的系统机械能守恒,小球的机械能不守恒,故A错误;

B、小球与弹簧接触后,受到竖直向下的重力G,竖直向上的弹簧的支持力F作用,一开始支持力F小于重力G,合力向下,小球做加速运动,随着弹簧压缩量的增加,支持力F变大,经过一段时间,支持力F与重力G相等,然后支持力大于重力,小球所受合力向上,小球做减速直线运动,直至小球速度变为零,由此可见,小球与弹簧接触后直到弹簧压缩到最短的过程中,小球速度先增大,后减小,当支持力与重力相等时,小球速度最大,故B错误;

C、由B的分析可知,当弹簧对小球的弹力等于小球的重力时小球的速度最大,故C正确;

D、当弹簧对小球的弹力等于小球的重力时小球的速度最大,此时小球动能最大,故D正确;

故选CD.

点评:

掌握机械能守恒的条件,是解决问题的关键,注意区分系统的机械能守恒和单个物体机械能守恒的区别.本题考查分析物体的受力情况和运动情况的能力,要抓住弹簧的弹力随压缩长度的增大而增大的特点.

 

8.(2012•怀柔区二模)如图所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球接触弹簧并将弹簧压缩至最低点(形变在弹性限度内),然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后又下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出该过程中弹簧弹力F随时间t变化的图象如图所示,则(  )

 

A.

运动过程中小球的机械能守恒

 

B.

t2时刻小球的加速度为零

 

C.

t1~t2这段时间内,小球的动能在逐渐减小

 

D.

t2~t3这段时间内,小球的动能与重力势能之和在增加

考点:

机械能守恒定律.2766225

专题:

机械能守恒定律应用专题.

分析:

小球先自由下落,与弹簧接触后,弹簧被压缩,在下降的过程中,弹力不断变大,当弹力小于重力时,物体加速下降,合力变小,加速度变小,故小球做加速度减小的加速运动,当加速度减为零时,速度达到最大,之后物体由于惯性继续下降,弹力变得大于重力,合力变为向上且不断变大,加速度向上且不断变大,故小球做加速度不断增大的减速运动;同理,上升过程,先做加速度不断减小的加速运动,当加速度减为零时,速度达到最大,之后做加速度不断增大的减速运动,直到小球离开弹簧为止.对于小球和弹簧组成的系统机械能守恒.

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、t2时刻,弹力最大,弹簧的压缩量最大,小球运动到最低点,合力不等于

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