21 力与运动的关系 -【期末·暑假】2024年新教材八年级物理期末暑假提优集训(苏科版2024)

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资源信息

学段 初中
学科 物理
教材版本 初中物理苏科版八年级下册
年级 八年级
章节 三、力与运动的关系
类型 题集-综合训练
知识点 -
使用场景 寒暑假-暑假
学年 2024-2025
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.19 MB
发布时间 2025-06-02
更新时间 2025-06-02
作者 江苏壹学知道文化传媒有限公司
品牌系列 期末·暑假·初中期末暑假提优计划
审核时间 2024-11-21
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来源 学科网

内容正文:

41    力与运动的关系 1.牛顿第一定律从侧面说明了力与运动的关 系:力不是    物体运动的原因,而是     物体运动状态的原因. 2.物 体 运 动 状 态 的 改 变 是 指 物 体 运 动 的     或         发生改变,物体在     (选填“平衡力”或“非平衡力”,下 同)作 用 下,运 动 状 态 不 改 变;物 体 在     作用下,运动状态一定改变. 3.运动员在足球比赛中踢出的“香蕉球”和“直 线球”,其运动轨迹和旋转情况各不相同,这 主要是由于踢球时所用力的    和     不同,从而产生了不同的效果. 4.关于力和运动的关系,下列说法中正确 的是 (  ) A.力是维持物体运动的原因 B.只要有力作用在物体上,物体就一定运动 C.没有力作用在物体上,运动的物体就会 慢慢停下来 D.物体运动状态改变时,一定受到力的作用 5.关于力和运动的关系,下列说法中正确 的是 (  ) A.力是维持物体运动状态的原因 B.力是改变物体运动状态的原因 C.只有在力的作用下物体才能运动 D.只要有力作用在物体上,物体的运动状 态就一定改变 6.下列几种情况中,不需要对物体施加力 的是 (  ) A.物体从静止变为运动 B.物体从运动变为静止 C.物体的运动方向不断改变 D.物体的速度大小和方向都不改变 7.一只气球在竖直方向只受到一对平衡力的 作用,则气球的运动状态是 (  ) A.匀速下降 B.静止 C.匀速上升 D.以上三种情况都有可能 8.物体在两个力的作用下处于平衡状态,现 将其中一个力撤去,则 (  ) A.物体一定做匀速直线运动 B.物体一定静止 C.物体的运动状态一定发生改变 D.物体的运动状态可以不变 9.关于运动和力,以下说法中正确的是 (  ) A.物体不受力的作用时,一定保持静止状态 B.速度大小不变的物体,一定不受力的作用 C.做曲线运动的物体,一定受到力的作用 D.只要有力作用在物体上,它的运动状态 就一定改变 10.一个物体在一对平衡力作用下,沿光滑水 平面做匀速直线运动,当这对平衡力突然 消失,物体将 (  ) A.立即停止运动 B.运动速度越来越快 C.速度减慢,最后停止 D.仍做匀速直线运动 11.有一块小木块静止在光滑 车厢底板上,如图所示.当 该车厢受到水平向右的拉力作用时,车厢 从静止开始在水平面上向右做加速运动 (假定车厢底板足够长).那么在车厢运动 过程中,小木块相对地面 (  ) A.沿车厢同方向做加速直线运动 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 42  B.沿车厢反方向做加速直线运动 C.沿车厢同方向做匀速直线运动 D.依然处于静止状态 12.如图所示是探究“阻力 对物体运动影响”的实 验装置.下列有关此探究活动的各种表 述,错误的是 (  ) A.每次实验时,应使小车从斜面的同一 高度滑下 B.由于惯性,小车到达水平面后继续向 前运动 C.水平面越粗糙,小车在水平面上前进 的距离越远 D.运动的物体若不受阻力,将一直运动 下去 13.如图所示是足球运动员 踢足球时的情景,下列说 法正确的是 (  ) A.球被脚踢出去,说明 只有球才受到力的作用 B.脚踢球使球飞出去,说明力是物体运 动的原因 C.足球在空中飞行过程中,运动状态一 定发生改变 D.空中飞行的足球,若它所受的力全部消 失,它一定沿水平方向做匀速直线运动 14.小明在运动场上看到了一些场景,如图所 示,他运用学过的物理知识进行分析,下 列分析正确的是 (  ) A.小强踢出去的足球在草地上滚动时慢慢 停下来,是因为足球没有受到力的作用 B.小红百米冲线后没有立即停下来,是 因为受到惯性的作用 C.小健在做引体向上,当他在单杠上静 止不动时,他对单杠的拉力和他的重 力是一对平衡力 D.小华正在跳高,当他腾跃到最高点时, 重力势能最大 15.在学习“运动和力的关系”时,我们曾追随着 物理学家的足迹,设计过这样的斜面实验: (1)如图所示,让小车 从斜面滑下后沿 水平面运动,是为了使小车在水平面 运动时,竖直方向上受到的     力和    力相平衡,相当于小车 只受水平方向上的摩擦力. (2)每次都让小车从同一斜面的     位置由静止开始滑下,是为了使小车 在滑到底端时具有相同的速度. (3)减小图中水平面的粗糙程度,比较小车 在不同表面滑行的最大距离,可以得 出:在初速度相同的条件下,水平面越 光滑,小车受到的摩擦力越    , 小车运动得越    . (4)进一步推理可知,若水平面绝对光滑, 则小车会在水平面上做    运动. 16.如图所示,虚线是小华抛 出的皮球落地后又弹起 的运动轨迹.当皮球运动 到最高点A 时,若它所受外力突然全部消 失,则皮球将 (  ) A.保持静止 B.沿水平方向做匀速直线运动 C.竖直向上做匀速直线运动 D.竖直向下做匀速直线运动 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 75  是同时发生的. 18.C 18 二力平衡 1.静止 匀速直线运动 平衡力 二力 2.同一  相等 相反 同一 3.相等 相反 同一条直线上 同一 两个 4.阻力 重力 支持力 5.D 6.D 7.B 8.B 9.不变 3 10.D 11.A 12.B  13.(1)相反 钩码的数量 (2)不能 不在同一条 直线上的两个力能否平衡 (3)把小纸片剪两半  (4)A 14.C 19 牛顿第一定律 1.牛顿 牛顿第一定律 静止 匀速直线运动  2.惯性定律 惯性 牛顿第一定律 惯性 3.(1)相 同 初始速度 (2)毛巾 木板 在木板上受到的阻 力小,小车运动距离长 (3)没有 一直沿直线匀速 运动下去 4.匀速直线运动 保持静止状态 5.B 6.C 7.减速 8.B 9.D 10.B 11.(1)分别 用不同的力推了一下木块 (2)变长 长 不可能为 0 (3)做匀速直线运动 12.(1)200N (2)250N (3)小车向左做加速运动 13.C 20 惯性 1.静止 匀速直线运动状态 惯性 无关 无关 2.(1)惯性 (2)仍具有 (3)不能 (4)没有 3.D 4.D 5.C 6.B 7.惯性 静止 8.左 右 液 体 9.后 摩擦 运动 惯性 10.B 11.B  12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.D 21 力与运动的关系 1.维持 改变 2.速度大小 方向 平衡力 非平 衡力 3.方向 作用点 4.D 5.B 6.D 7.D 8.C 9.C 10.D 11.D 12.C 13.C 14.D 15.(1)支持 重 (2)同一 (3)小 远 (4)匀速 直线 16.B 22 压强的基本概念 1.1m2 桌面上受到报纸的压力是0.5N 2.588  垂直地面向下 人 地球 变大 3.减小受力面积 增大压强 增大受力面积 减小压强 4.6×104  2.5×105 变大 5.A 6.C 7.图略 8.图略  9.增大压强 大 小 10.5 7 140 11.B  12.D 13.A 14.B 15.D 16.(1)7×106 N  (2)1.4×105Pa 17.B 23 压强的计算与应用 1.受力面积 压力 减小 增大受力面积,减小压强 2.4×105 1×105 40 3.2∶1 9∶2 4.B  5.D 6.C 7.C 8.D 9.D 10.增大 2.5× 107 11.重心 8 3.92×104 12.5000 变大  13.(1)190N (2)1×104Pa 14.B 24 探究液体压强的特点 1.侧壁 底部 压强 向各个方向 2.ρ液gh 深度 液体的自由面 3.C 4.A 5.A 6.A 7.C  8.C 9.B 10.AB 11.B 12.(1)大于 B  (2)橡皮管或橡皮膜漏气 (3)不可靠的 金属盒的 橡皮膜在液体中的深度不相同 13.B 25 液体压强的应用 1.相等 ρ液gh 适用 2.流动 深度 9.8×104  3.大 瓶子倒过来液体的深度增加了 大 受力面 积减小 4.U形管内水面出现高度差 液体内部有 压强 U形管内水面高度差不变 同一深度,液体向 各个方向的压强都相等 5.变大 变大 6.小于  7.=  >   =   <  8.A 9.A 10.D  11.(1)相等 (2)液体内部压强与深度的关系  (3)C 12.(1)压强 (2)深度 (3)无关 (4)密度  (5)深度 26 气体的压强 1.大气压强 2.托里拆利 托里拆利 76 1.01× 105 3.D 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D  9.2.02×105 人体内外有相等的大气压,作用效果相 互抵消 10.大气压的存在 各个方向 11.(1)逐 渐膨 胀   (2)不 变   (3)塑 料 片 落 下,水 流 出   12.(1)图略 (2)大气压随高度的增加而减小  (3)0.90×105 0 (4)大气压可能与温度有关  13.从车内抽出 低于 大气压 14.A 27 流体压强与流速的关系 1.不同 越小 越小 天气 2.降低 升高 增大 气压沸点升高 节省燃料 3.小 4.变小 变小  5.相撞 大于 小于 6.B B 7.D 8.B  9.减小 沸点降低 10.B 11.C 12.D 13.C 14.B 15.B 16.小 大气压 相同 28 浮力与阿基米德原理 1.浮力 竖直向上的 液体 浸在液体中的物体 2.物体排开的液体受到的重力  G排  ρ液gV排   3.液体的密度 排开液体的体积 不变 变小  变小 4.A 5.B 6.(1)2  (2)A  (3)B  (4)①③④ (5)②⑥⑦ (6)液体密度和排开液体的 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋

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