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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
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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
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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