2026年中考物理一轮复习专题训练-力学基础与简单机械
2026-03-08
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资源信息
| 学段 | 初中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 九年级 |
| 章节 | - |
| 类型 | 题集-专项训练 |
| 知识点 | 力学 |
| 使用场景 | 中考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 378 KB |
| 发布时间 | 2026-03-08 |
| 更新时间 | 2026-03-08 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-03-08 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56715711.html |
| 价格 | 0.50储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
力学基础与简单机械训练
1.如图,一块厚度、密度均匀的长方形水泥板放在水平地面上,用一竖直向上的力,欲使其一端抬离地面。则( )
A.F甲>F乙,因为乙方法的动力臂长
B.F甲<F乙,因为甲方法的阻力臂短
C.F甲>F乙,因为甲方法的动力臂短
D.F甲=F乙,因为动力臂都是阻力臂的2倍
【分析】把水泥板看做一个杠杆,抬起一端,则另一端为支点;由于水泥板是一个厚度、密度都均匀的物体,所以,其重力的作用点在其几何中心上;此时动力为F,阻力为水泥板的重力,据此分析动力臂与阻力臂的关系;再杠杆的平衡条件比较F甲与F乙的大小关系。
【解答】解:两次抬起水泥板时的情况如图所示:
在上述两种情况下,动力为F,阻力均为水泥板的重力,对于形状规则质地均匀的物体,其重心都在其几何中心上,所以动力臂都等于阻力臂的2倍;
根据杠杆的平衡条件可得:F==G,所以前后两次所用的力相同,故ABC错误,D正确。
故选:D。
2.如图所示,在一根结实的细绳的一端栓一个小球,绳子的另一端固定在悬挂点O上,做成一个单摆。拉动小球到B处,放手后使它摆动起来,不计空气阻力,则小球在摆动过程中,下列说法正确的是( )
A.小球从C运动到A的过程中所受的重力从C指向A
B.小球在整个运动过程中不可能受平衡力的作用
C.小球运动到最高处C时速度为零,此时小球受到平衡力的作用
D.小球运动到最低处A时,小球受到的重力和绳子对小球的拉力是一对平衡力
【分析】(1)重力的方向总是竖直向下的;
(2)二力平衡的条件:大小相等、方向相反、作用在一条直线上、作用在一个物体上;
(3)物体处于平衡状态(静止或匀速直线运动状态)时受到平衡力的作用,否则受非平衡力的作用。
【解答】解:
A、小球从C运动到A的过程中所受的重力方向不变,总是竖直向下的,故A错误;
BC、小球运动到最高处C时速度为零,细绳对它的拉力和它受到的重力没有作用在同一条直线上,且大小不相等,所以此时小球不是受到平衡力的作用;
小球在整个运动过程中,其速度大小和运动方向不断变化,处于非平衡状态,所以小球不可能受平衡力的作用,故B正确,C错误;
D、小球运动到最低处A时,绳子对小球的拉力大于小球的重力,会使得小球做圆周运动,所以二力不是一对平衡力,故D错误;
故选:B。
3.如图所示是医疗机器人抱着病人在水平地面上匀速前行的情景。下列说法正确的是( )
A.病人的重力就是病人对机器人的压力
B.机器人的重力和地面对机器人的支持力是一对平衡力
C.机器人对地面的压力与地面对机器人的支持力是一对平衡力
D.此时病人处于平衡状态
【分析】(1)重力是由于地球的吸引而产生的力,压力属于弹力;
(2)二力平衡的条件:作用在同一个物体上,大小相等、方向相反、作用在同一直线上;
(3)平衡状态是指静止状态或匀速直线运动状态。
【解答】解:
A、重力是由于地球的吸引而产生的力,压力属于弹力,不能说重力就是压力,故A错误;
B、机器人的重力和地面对机器人的支持力,大小不同,不是一对平衡力,故B错误;
C、机器人对地面的压力与地面对机器人的支持力,没有作用在同一物体上,不是一对平衡力,故C错误;
D、机器人抱着病人在水平地面上匀速前行,病人处于平衡状态,故D正确。
故选:D。
4.如图所示,在光滑水平地面上,一物体在拉力F的作用下做匀速直线运动,则这个拉力可能的方向是( )
A. B.
C. D.
【分析】由于水平面是光滑的,水平方向上一定没有力的作用,物体才能保持匀速直线运动,据此分析判断。
【解答】解:A、物体受到竖直向上的力,这个力和物体的重力的平衡的,物体在水平方向上没有受到力的作用,可以保持匀速直线运动状态。符合题意。
B、物体在水平方向上只有一个力的作用,这个力一定会改变物体的运动状态,物体不能保持匀速直线运动状态。不符合题意。
C、物体受到斜向上的力的作用,这个力会分解成一个水平向右的力和一个竖直向上的力,相当于水平方向上也受到力的作用,这个力一定会改变物体的运动状态,物体不能保持匀速直线运动状态。不符合题意。
D、物体受到斜向下的力作用,这个力会分解成一个水平向右的力和一个竖直向下的力,相当于水平方向上也受到力的作用,这个力一定会改变物体的运动状态,物体不能保持匀速直线运动状态。不符合题意。
故选:A。
5.有甲、乙两个物体,在力的作用下沿水平方向做直线运动,某段时间内其路程﹣时间图像如图所示。则这段时间内甲、乙两物体在水平方向上的受力情况是( )
A.甲受非平衡力作用,乙受平衡力作用
B.两物体都受非平衡力作用
C.甲受平衡力作用,乙受非平衡力作用
D.两物体都受平衡力作用
【分析】(1)明确图像中横纵坐标表示的物理量分别是什么,以及图像所表示的物理意义;
(2)物体受平衡力时一定处于静止或匀速直线运动状态,物体处于静止或匀速直线运动状态时一定受到平衡力的作用。
【解答】解:(1)图像的纵轴是路程,横轴是时间,所以这是一个路程﹣﹣时间图像;
(2)由图像可知:甲通过的路程与时间成正比,乙静止不动,因此甲做匀速直线运动;乙处于静止状态,即甲、乙都受平衡力作用。
故选:D。
6.如图“竹筷提米”实验中玻璃杯和米被提起后,与玻璃杯自身受到的重力相平衡的力是( )
A.米对玻璃杯向上的摩擦力
B.竹筷对米向上的摩擦力
C.手对竹筷向上的提力
D.米对竹筷产生的压力
【分析】由图可知玻璃杯在空中处于静止状态,此时物体受到平衡力,再对玻璃杯进行受力分析可得出是哪两个力平衡。
【解答】解:由题意知:玻璃杯在空中静止处于平衡状态,此时玻璃杯受到的重力与米对玻璃杯向上的摩擦力是一对平衡力,它们大小相等,方向相反,且在同一条直线上;
而玻璃杯自身受到的重力与竹筷对米向上的摩擦力、手对竹筷向上的提力、米对竹筷产生的压力都不是作用在同一个物体上,所以不是平衡力,故A正确、BCD错误。
故选:A。
7.水平面上叠放着A,B两个物体,在水平方向力F1和F2的作用下,以共同的速度v一起向右匀速运动,已知F1=10N,F2=6N,那么物体A、B和地面之间的摩擦力大小和方向的有关说法正确的是( )
A.A 对 B 的摩擦力为 10N,向右
B.B 对地面的摩擦力为 4N,向左
C.A 受到摩擦力为 4N,向左
D.地面对 B 的摩擦力为 6N,向左
【分析】静止的物体和匀速直线运动的物体受到平衡力的作用。
A相对于B保持静止状态,首先分析A的受力情况,求出A受到的摩擦力。
根据物体间力的作用是相互的,求出B的上表面受到的摩擦力。
B相对于地面进行匀速直线运动,分析B的受力情况,求出B下表面受到的摩擦力。
【解答】解:A相对于B保持静止状态,水平方向上A受到拉力F1和摩擦力作用,摩擦力和拉力是一对平衡力,拉力F1是10N,A受到B的摩擦力是10N.故C错误;
根据物体间力的作用是相互的,A受到B的摩擦力水平向左,大小是10N,所以B上表面受到A的摩擦力水平向右,大小是10N.故A正确;
物体B进行匀速直线运动,水平方向上受到A对B水平向右的摩擦力、地面对B水平向左的摩擦力、水平向左的拉力F2,这三个力是平衡力,所以地面对B水平向左的摩擦力与水平向左的拉力F2之和等于A对B水平向右的摩擦力,所以B下表面受到地面的摩擦力大小为10N﹣6N=4N,方向向左。故D错误;
因为物体间力的作用是相互的,B 对地面的摩擦力与地面对B的摩擦力大小相等,方向相反,即B对地面的摩擦力为 4N,方向向右,故B错误。
故选:A。
8.如图所示,小明去公园遛狗时,用力拉住拴狗的绳子,正僵持不动。此时,若不计绳子重力,以下两个力是一对平衡力的是( )
A.小明拉绳子的力与狗拉绳子的力
B.狗受到的重力与地面对狗的支持力
C.绳子对狗的拉力与地面对狗的阻力
D.绳子对狗的拉力与狗对绳子的拉力
【分析】判断二力平衡的方法有:
(1)两个力作用在同一个物体上,它们大小相等、方向相反、作用在同一条直线上,这两个力就是平衡力。
(2)一个物体在两个力作用下还能保持静止或匀速直线运动状态,这两个力就是平衡力。
【解答】解:
A.不计绳子重力,绳子只受到小明和狗的拉力作用,且处于平衡状态(静止),故这两个力是一对平衡力,故A正确;
B.由图可知,狗静止不动时处于平衡状态,竖直方向的合力为零,对狗受力分析可知,受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力、绳子向上的分力作用,则狗受到的重力与地面对狗的支持力大小不相等,二力不是一对平衡力,故B错误;
C.绳子对狗的拉力与地面对狗的阻力,二力不是作用在同一条直线上,且二力大小不一定相等,所以不是一对平衡力,故C错误;
D.绳子对狗的拉力与狗对绳子的拉力,二力不是作用在同一个物体上,是一对相互作用力,不是一对平衡力,故D错误。
故选:A。
9.小明经常与同学进行爬杆比赛,图乙是小明向上爬的速度与时间的关系图,图丙是他所受摩擦力随时间变化的关系图,但漏画了一部分,若将之补充完整,下列选项正确的是( )
A. B.
C. D.
【分析】爬杆时人受到身上的摩擦力和重力作用,根据人的运动情况分析判断摩擦力的大小,从而判断图像。
【解答】解:由题意知,人爬杆时受到了竖直向下的重力G和竖直向上的摩擦力f这两个力的作用,
由图乙可知:0~t1时间内,人加速向上运动,所以f>G;
t1~t2时间内人在做匀速直线运动,所以人受到的重力和摩擦力是一对平衡力,即f=G;
t2~t3时间内人在减速向上运动,f<G;
由以上分析t1~t2时间内,摩擦力应不变;0~t1时刻受到的摩擦力最大,t2~t3时间内受到的摩擦力最小,t1~t2时间内受到摩擦力处于二者之间,故ACD错误,B正确。
故选:B。
10.如图甲所示,在粗糙程度相同的水平面上,有一物体在大小为F0的水平拉力F作用下向右做匀速直线运动;自t1时刻开始,F逐渐减小,至t2时刻为0N(如图乙)。则在0﹣t2时段内物体所受的摩擦力f大小随时间变化的图线可能是丙图中的( )
A.①② B.②③ C.①③ D.①②③
【分析】物体处于静止或匀速直线运动状态时受力平衡,根据二力平衡条件分析物体做匀速直线运动时摩擦力的大小;
滑动摩擦力的大小与压力大小、接触面的粗糙程度有关;
当减小拉力时,物体的运动状态分为两种情况:物体在t1至t2之间停止运动、物体在t2时刻停止运动;根据物体的运动情况分析摩擦力的大小变化。
【解答】解:0~t1时刻,物体做匀速直线运动,水平方向上受力平衡,受到的摩擦力与拉力是一对平衡力,所以0~t1时刻的摩擦力与拉力相等,大小为:f1=F0;
减小拉力,物体的运动状态分为两种情况:
(1)物体在t1至t2之间停止运动;在停止运动前,由于该时间段内压力大小不变、接触面的粗糙程度不变,所以受到的摩擦力不变,大小为f2=F0;停止运动后,由于拉力逐渐变小,物体处于静止状态,水平方向上受力平衡力,静摩擦力与拉力是一对平衡力,静摩擦力随着拉力的减小而减小,故③正确;
(2)物体在t2时刻停止运动;t1至t2时间段内,物体与水平之间存在滑动摩擦力,该时间段内压力大小不变、接触面的粗糙程度不变,所以受到的摩擦力不变,大小为f3=F0,故①正确。
故选:C。
11.如图所示一块正方体的磁铁,在恒定3N的水中拉力F作用下从A点沿水平直线运动到D点。已知AB=BC=CD。其中AB段接触面的材料是木,CD段接触面的材料是铁,每经过相同时间,用虚线框记录物体位置,根据图像,不计空气阻力,下列说法不正确的是( )
A.AB段磁铁受到的摩擦力等于3N
B.BC段磁铁受到的摩擦力小于3N
C.CD段摩擦力比AB段大
D.CD段要比AB段要光滑
【分析】(1)根据图中信息,结合速度公式可以比较AB段的平均速度与BC段平均速度的关系;
(2)物体进行加速运动,所受的拉力大于摩擦力,滑动摩擦力的大小跟压力大小和接触面粗糙程度有关,根据滑动摩擦力大小的影响因素,分析接触面的粗糙程度。
(3)根据滑动摩擦力大小的影响因素,分析滑动摩擦力大小。
【解答】解:A、在AB段正方体磁铁也做匀速直线运动,则磁铁受到水平向右的拉力和水平向左的摩擦力是一对平衡力,拉力大小是3N,摩擦力等于3N,故A正确;
B、由图知,根据图中信息可知,磁铁在AB段的运动时间大于在BC段的运动时间,已知AB=BC,由v=可知,AB段物体的平均速度小于BC段的平均速度,在BC段,磁铁在相等时间内通过的路程越来越长,所以正方体磁铁在BC段做加速运动,则磁铁受到水平向右的拉力大于摩擦力,拉力大小是3N,所以磁铁在BC段受到的摩擦力小于3N,故B正确;
C、由于正方形磁铁在CD段做匀速直线运动,则磁铁受到水平向右的拉力和水平向左的摩擦力是一对平衡力,拉力大小是3N,所以磁铁在CD段受到的摩擦力也是3N,所以磁铁在CD段受到的摩擦力也是3N,因此CD段摩擦力等于AB段摩擦力,故C错误。
D、CD段摩擦力等于AB段摩擦力,滑动摩擦力的大小跟压力大小和接触面粗糙程度有关;由前面解答可知,磁铁在CD段受到的摩擦力等于在AB段受到的摩擦力;磁铁在CD段对接触面的压力更大(压力大小等于磁铁的重力加上磁铁与铁之间吸力),所以CD段要比AB段要光滑,故D正确。
故选:C。
12.如图所示,竖直固定的测力计下端挂一个滑轮组,滑轮组下端挂有物体B,滑轮组绳的末端通过定滑轮沿水平方向与物体A相连。此时物体A在绳的水平拉力作用下向左做匀速直线运动,此时测力计的示数为450N;在物体B下加挂重为60N的物体C后,用水平向右的力F拉动物体A可使其沿水平桌面向右做匀速直线运动,此时物体B上升的速度大小为5cm/s.已知每个滑轮重均为50N,若不计绳重及滑轮的摩擦,g取10N/kg,则下列说法中正确的是( )
A.物体A所受滑动摩擦力大小为100N
B.水平向右的力F的大小为400N
C.物体B所受重力为400N
D.拉力F做功的功率为63W
【分析】先对弹簧进行受力分析可知,弹簧测力计的示数等于受到竖直向下的力的合力,即两条绳子向下的拉力和一个定滑轮的重力;然后对与B相连的滑轮进行受力分析,即该滑轮受到竖直向下自身的重力和B的拉力的作用,受到竖直向上三条绳子的拉力;从而求出B的重力;然后根据物体A在绳的水平拉力作用下向左做匀速直线运动,根据二力平衡的条件求出摩擦力的大小;然后根据二力平衡条件和功率公式即可求出水平向右的拉力和功率的大小。
【解答】解:由题意得:450N=50N+(50N+GB)
即B的重力:GB=550N;
则A物体所受摩擦力为×(50N+550N)=200N;
水平向右的力:F=×(50N+60N+550N)+200N=420N;
因为B上升的速度为0.05m/s,所以A的速度为3×0.05m/s=0.15m/s,
P=Fv=420×0.15=63W。
故选:D。
13.如图所示,物体A、B的重分别为20N、10N,滑轮重和滑轮与绳子之间的摩擦忽略不计,此时物体A在水平面上向右做匀速直线运动,若用力F向左拉物体A,使物体A向左做匀速直线运动,则( )
A.F=20N B.F=10N C.F=5N D.F=30N
【分析】由图知,此滑轮组由2段绳子承担物重,所以F=GB,根据二力平衡条件确定出摩擦力的大小;
当拉动A向左运动时,摩擦力的方向水平向右,根据力的平衡条件确定出拉力的大小。
【解答】解:
滑轮重和滑轮与绳子之间的摩擦忽略不计,由图知,此滑轮组由2段绳子承担B物体的重力,
所以绳子上的拉力FA=GB=×10N=5N;
A向右做匀速直线运动时,在水平方向A受到的摩擦力和绳对A的拉力平衡,所以f=FA=5N,方向水平向左;
若使物体A向左做匀速直线运动,此时A受向左的拉力F、向右的摩擦力和向右的绳子拉力FA,且A对水平面的压力大小和接触面的粗糙程度不变,则A受到的摩擦力大小不变(仍为5N),
因A处于平衡状态且绳子上的拉力大小不变,则由力的平衡条件可得向左的拉力F=FA+f=5N+5N=10N。
故选:B。
14.小明用图中装置提升重为400N的物体匀速上升,不计摩擦和滑轮自重,下列说法正确的是( )
A.两个滑轮均为定滑轮
B.人将绳子拉过1m,物体也上升1m
C.小明对绳子的拉力为200N
D.由于小明没有竖直向下拉绳子,所以人对绳子的拉力大于200N
【分析】定滑轮实质是等臂杠杆,不省力也不费力,但可以改变作用力方向;
动滑轮实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆,省力但要费距离。
【解答】解:
A、由图可知,该装置由一个动滑轮和一个定滑轮组成,故A错误;
B、使用动滑轮时,物体上升1m,则绳子的自由端会通过2m,故B错误;
C、不计摩擦和动滑轮自重,使用动滑轮能省一半的力,物体的重力为400N,则拉力为200N,故C正确;
D、使用定滑轮能改变力的方向,不计摩擦和滑轮自重,沿各个方向的力大小相等,故D错误。
故选:C。
15.如图装置中,物体A重100N,物体B重10N,在物体B的作用下,物体A做水平向右的匀速直线运动。现在物体A上加一个水平向左的拉力F,拉力的功率为30W,使物体B匀速上升,则物体B上升3m所用的时间为(不计滑轮与绳子和轴之间的摩擦,不计绳子重和滑轮重)( )
A.1s B.2s C.3s D.4s
【分析】(1)物体A在物体B的作用下向右做匀速直线运动,A受到的摩擦力和挂钩的拉力是一对平衡力,可求出摩擦力。
(2)拉动A向左运动,A受到水平向左的拉力和水平向右的摩擦力、挂钩的拉力三力平衡,可求出拉力。
(3)利用滑轮组距离关系,B移动的距离是A移动距离的3倍,求出A移动的距离,则拉力所做的功为W=Fs,再利用P=求出做功时间。
【解答】解:物体A在物体B的作用下向右做匀速直线运动时,f=F拉=3GB=3×10N=30N。
拉动A向左运动时,
F=f+F拉=30N+30N=60N;当sB=3m时,
则sA=sB=×3m=1m,
因此拉力F做功为W=FsA=60Nx1m=60J,
所用时间t===2s
故选:B。
16.如图所示,两个等高的托盘秤甲、乙放在同一水平地面上,质量分布不均匀的木条AB重24N,A、B是木条两端,O、C是木条上的两个点,AO=BO,AC=OC.A端放在托盘秤甲上,B端放在托盘秤乙上,托盘秤甲的示数是6N.现移动托盘秤甲,让C点放在托盘秤甲上。此时托盘秤乙的示数是( )
A.8N B.12N C.16N D.18N
【分析】A端放在托盘秤甲上,以B点支点,根据杠杆平衡条件先表示出木条重心D到B的距离,当C点放在托盘秤甲上C为支点,再根据杠杆平衡条件计算托盘秤乙的示数。
【解答】解:
设木条重心在D点,当A端放在托盘秤甲上,B端放在托盘秤乙上时,以B端为支点,
托盘秤甲的示数是6N,根据力的作用是相互的,所以托盘秤对木条A端的支持力为6N,如图所示:
由杠杆平衡条件有:FA×AB=G×BD,即:6N×AB=24N×BD,
所以:AB=4BD,
BD=AB,
当C点放在托盘秤甲上时,仍以C为支点,此时托盘秤乙对木条B处的支持力为FB,
因为AO=BO,AC=OC,所以CO=OD=BD,BC=3BD,CD=2BD
由杠杆平衡条件有:FB×BC=G×CD,即:FB×3BD=24N×2BD,
所以:FB=16N,则托盘秤乙的示数为16N。
故选:C。
17.如图甲,有一轻质杆,左右各挂质量分别为300克和100克的实心铜块后恰好水平平衡,则左右悬挂点到支点O的距离之比为 1:3 。将两实心铜块分别浸没于水中(如图乙),杆将会 仍然平衡 (填“左端下降”“右端下降”或“仍然平衡”)。
【分析】轻质杆左右各挂一个物块后,物块对杠杆的拉力等于物块的重力,已知两物块的质量,根据重力公式和杠杆的平衡条件即可求出两力臂的比值;
两实心铜块的密度相同,设为ρ,根据密度公式可得两铜块的体积;两铜块都浸没在水中后,杠杆受到的拉力等于铜块的重力减去浮力,结合阿基米德原理可求出左右两端拉力和对应力臂的乘积,然后比较即可判断杠杆的转动情况。
【解答】解:
(1)轻质杆左右各挂一个物块后,根据杠杆的平衡条件可得:G1L1=G2L2,
即:m1gL1=m2gL2,
所以,===1:3;
(2)两实心铜块的密度相同,设为ρ,
根据ρ=可知两铜块的体积分别为:V1=,V2=;
当两铜块浸没在水中后,其受到的浮力分别为:
F浮1=ρ水gV排1=ρ水gV1=ρ水g×,F浮2=ρ水gV排2=ρ水gV2=ρ水g×;
轻质杆左右两边受到的拉力分别为:
F1=G1﹣F浮1=m1g﹣ρ水g×=m1g(1﹣),F2=G2﹣F浮2=m2g﹣ρ水g×=m2g(1﹣),
则左端拉力和对应力臂的乘积:F1L1=m1g(1﹣)L1﹣﹣﹣﹣﹣﹣①
右端拉力和对应力臂的乘积:F2L2=m2g(1﹣)L2﹣﹣﹣﹣﹣﹣②
原来杠杆平衡,则m1gL1=m2gL2﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣③
由①②③可得F1L1=F2L2,所以杠杆仍然平衡。
故答案为:1:3;仍然平衡。
18.如图所示,不计滑轮重和绳重以及绳子与滑轮间摩擦。物体A重100N,物体B重20N,当B匀速下降20cm时,A受到桌面的摩擦力为 10 N,A移动的距离为 40 cm。
【分析】(1)先根据动滑轮的特点:省力,来求得每段绳子所受的拉力;再根据二力平衡的条件进行分析,即大小相等,方向相反,作用在一条直线上,作用在一个物体上。
(2)用滑轮组提升重物时,重物和动滑轮有n段绳子承担,当物体升高h时,绳子自由端移动的距离是:s=nh。
【解答】解:(1)因为有两段绳子吊着动滑轮,
所以使用动滑轮省一半的力,故每段绳子的拉力为:F=GB=×20N=10N;
又因为B物体做匀速直线运动,所以A物体也做匀速直线运动;
故根据二力平衡可知:A物体在水平方向上受到的拉力和摩擦力是一对平衡力;
所以A受到桌面的摩擦力f=F=10N。
(2)因为重物和动滑轮有n段绳子承担,当物体下降h时,绳子自由端移动的距离是:s=nh;
所以A移动的距离s=2×20cm=40cm;故A移动的距离为40cm。
故答案为:10;40。
19.如图所示,质量为2kg的小铁块静止于A端。ABCO为T型支架(质量忽略不计),可绕点O在竖直面内自由转动,A端搁在左侧的平台上,已知AC=1m,AB=0.75m,OB=0.5m,现用一个水平拉力F通过细线拉铁块,假定铁块启动后立即以0.1m/s的速度沿AC匀速运动,此时拉力F为10N。问:
(1)铁块到达B点前,阻碍T型支架顺时针转动的力是 铁块对杠杆的压力 ;
(2)支架能保持静止的最长时间是 5 秒。
【分析】(1)将T型支架看做杠杆,铁块到达B点前,忽略杠杆的重力,铁块对杠杆的压力使杠杆有逆时针转动的趋势,据此解答;
(2)根据F压=G=mg求出铁块对杠杆的压力,由二力平衡条件求出铁块受到摩擦力的大小,根据力作用的相互性确定杠杆受到摩擦力的大小和方向。
先根据转动效果分析铁块过了B点能否使支架保持静止,从而确定支架恰好不能保持静止时铁块的位置在B点左侧;铁块在B点左侧,支架恰好不能保持静止时,说明左侧平台对杠杆没有支持力,此时杠杆受到的压力会使杠杆逆时针转动(可看做阻力),杠杆受到水平向右的摩擦力会使杠杆顺时针转动(可看做动力),恰好平衡时是转动前的最后时刻;根据杠杆平衡条件求出支架恰好不能保持静止时铁块到B点的距离,再确定铁块运动的最大路程,通过t=计算铁块运动的最长运动时间。
【解答】解:
(1)将T型支架看做杠杆,铁块到达B点前,忽略杠杆的重力,铁块对杠杆的压力使杠杆有逆时针转动的趋势,即铁块对杠杆的压力是阻碍杠杆顺时针转动的力;
(2)铁块对杠杆的压力F压=G=mg=2kg×10N/kg=20N,
由于铁块沿水平方向做匀速运动,则铁块受到摩擦力的大小f=F=10N,其方向水平向左,
因物体间力的作用是相互的,则铁块对杠杆的摩擦力大小f′=f=10N,方向水平向右;
如果铁块过了B点,此时杠杆受到的压力会使杠杆顺时针转动,同时杠杆受到水平向右的摩擦力也会使杠杆顺时针转动,所以铁块过了B点,支架一定不能保持静止,则支架能保持静止时一定是铁块在B点左侧;
铁块在B点左侧,支架恰好不能保持静止时,说明左侧平台对杠杆没有支持力,此时杠杆受到的压力会使杠杆逆时针转动(可看做阻力),杠杆受到水平向右的摩擦力会使杠杆顺时针转动(可看做动力),
分析图示可知,O为杠杆的支点,则杠杆受到摩擦力的力臂(动力臂)L1=OB=0.5m,
设支架即将翻转时铁块到B点的距离为L2,则压力的力臂(阻力臂)为L2,
根据杠杆的平衡条件可得:f′L1=F压L2,即10N×0.5m=20N×L2,解得L2=0.25m,
所以铁块运动的最大路程为s=AB﹣L2=0.75m﹣0.25m=0.5m,
则铁块运动的最长时间t===5s,即支架能保持静止的最长时间是5s。
故答案为:(1)铁块对杠杆的压力;(2)5。
20.小明家有个木衣架,他将书包挂在衣架的A处,衣架倒了下来。他分析了衣架倒下来的原因,并测量了以下的数据:木衣架质量3kg;圆底盘直径30cm;其他数据如图所示,衣架受到重力的作用线经过圆底盘的圆心。分析木衣架会倒的原因时,可以把它看成 杠杆 。通过分析,小明认为防止衣架倒下来可以采取以下措施:控制所挂书包的质量不允许超过 4.5 kg,或者适当 增大 圆底盘直径。
【分析】分析木衣架会倒的原因时,可以把它看成杠杆;根据杠杆的平衡条件求得所挂书包的质量,分别计算两个力和力臂的乘积,比较大小得出结论;然后得出具体方法。
【解答】解:(1)分析木衣架会倒的原因时,可以把它看成杠杆;
木衣架的重力:G2=m2g=3kg×10N/kg=30N;
圆盘的半径为=15cm,由图知,以底盘右侧点为支点,
书包对衣架力和力臂的乘积=F1L1=F1×(25cm﹣15cm);
衣架自身重力和力臂的乘积=F2L2=30N×15cm;
根据F1L1=F2L2,可得F1×(25cm﹣15cm)=30N×15cm;
解得F1=45N,
则书包的质量m====4.5kg;
(2)由题意知,衣架倾倒的原因是两边力和力臂的乘积不相等造成的,所以要防止其倾倒,可减小挂物与其力臂的乘积或增大自重与其力臂的乘积,故可减小挂衣钩的长度、或增大底盘的直径、或圆盘底座换用大理石等密度更大的材料、或在挂衣钩的对侧挂物品等。
故答案为:杠杆;4.5;增大。
21.如图所示,一轻质杠杆支在支架上,OA=20cm,G1为边长是5cm的正方体,G2重为20N.当OC=10cm时,绳子的拉力为 10 N,此时G1对地面的压强为2×104Pa.现用一水平拉力,使G2以 4 cm/s的速度向右匀速运动,经过12.5s后,可使G1对地面的压力恰好为0。
【分析】由杠杆平衡条件求出G2在C点时,杠杆在A点受到的拉力,
由压强公式的变形公式求出G1对地面的压力,
然后对G1进行受力分析,由平衡条件求出G1的重力;
由杠杆平衡条件求出G1对地面压力为零时G2到支点的距离,然后由速度公式求出G2的速度。
【解答】解:G2在C点时,由杠杆平衡条件得:
FA×OA=G2×OC,
即:FA×20cm=20N×10cm,
解得:FA=10N;
物体与地面的接触面积:
S=5cm×5cm=25cm2=0.0025m2;
由压强公式:p=可知:
物体G1对地面的压力:
F=pS=2×104Pa×0.0025m2=50N,
地面对物体的支持力:
F′=F=50N,
G1受竖直向下的重力G1、地面的支持力F′、绳子的拉力FA作用,
物体静止,处于平衡状态,由平衡条件得:G1=FA+F′=10N+50N=60N;
当G1对地面的压力为0时,杠杆在A点的受到的拉力:FA′=G1=60N,
设G2位于D点,由杠杆平衡条件得:FA′×OA=G2×OD,
即:60N×20cm=20N×OD,
解得:OD=60cm,
物体G2的路程:
s=OD﹣OC=60cm﹣10cm=50cm,
物体G2的速度:v===4cm/s;
故答案为:10;4。
22.如图所示为某小区道闸的结构原理,质量8kg、长4m的长直杆AB通过P、Q两点,固定在半径为15cm的圆盘C上,圆盘C能够绕O点自由转动,通过P点带动直杆转动。O点距A端为20cm,OP为圆盘直径,圆盘C与电动机M用齿轮连接。电动机M的齿轮盘顺时针转动时,长直杆AB随圆盘C逆时针转动。(g取10N/kg)
(1)求杆AB水平静止时,电动机齿轮对圆盘C齿轮的力;
(2)若不计摩擦,电动机的平均输出功率为72W,求道闸直杆从水平转到竖直位置完全打开需要的时间;(AB垂直地面、不计能量损失)
(3)道闸匀速抬高,圆盘C齿轮受力怎么变?
【分析】(1)本题考查杠杆在生活中的应用,如何将生活现象中提取出杠杆模型,并明确杠杆的动力和阻力,利用杠杆平衡公式解决即可。该装置本质为杠杆,支点为O,其中杠杆自重提供阻力,因杠杆均匀,所以杠杆自重的重心在重心,离A端距离为2m。所以当杠杆水平平衡时,其力臂L2为1.8m;电动机齿轮对圆盘C齿轮的力提供动力F1,其力臂刚好为刚好为圆盘的半径15cm,即L1=0.15m,结合杠杆平衡条件即可解得电动机齿轮对圆盘C齿轮的力F1的大小。
(2)不计摩擦,即额外功为零,此时电动机克服杠杆自重做的有用功等于消耗电能的总功。可通过功的原理列出等式,解出所需要的时间。
(3)本题考查杠杆平衡的动态问题。由杠杆平衡条件可知:F1L1=GL2,其中G不变,L1不变,则F1与L2的变化有关成正比。因此只需要研究阻力臂的变化,即可判断动力的变化。
【解答】解:(1)杠杆自重提供阻力:G=mg=8kg×10N/kg=80N;
由杠杆平衡公式可知:F1L1=GL2;
作用在杠杆的动力:F1=
L2
L1
×G=
1.8m
0.15m
×80N=960N;
(2)不计摩擦,即额外功为零,此时电动机克服杠杆自重做的有用功等于消耗电能的总功。此时杠杆重心被提高:h=1.8m。
即:W总=W有;
Pt=Gh.
转动时间t=
Gh
P
=
80N×1.8m
72W
=2s;
(3)由杠杆平衡条件可知:F1L1=GL2,其中G不变,L1不变,则F1与L2的变化有关成正比。当杠杆抬高时,杠杆自重的力臂L2不断减小,所以圆盘C齿轮受力F1不断变小。
答:(1)杆AB水平静止时,电动机齿轮对圆盘C齿轮的力为960N;
(2)道闸直杆从水平转到竖直位置完全打开需要的时间2s;
(3)道闸匀速抬高,圆盘C齿轮受力不断变小。
23.如图,AOB为轻质杠杆,O为支点,圆柱体C的密度为3×103kg/m3,质量为60kg,底面积为0.1m2,OA=0.1m,OB=0.3m,请完成下列计算:
(1)将圆柱体C挂在A点,要使它对水平地面的压强为3000Pa,在B点竖直向下的拉力F1多大?
(2)若将圆柱体C挂在A点,且将其浸没在某种液体中,使杠杆平衡,加在杠杆B点竖直向下的拉力为120N,这种液体的密度多大?
【分析】(1)先根据G=mg求出C的重力,然后根据p=的变形公式求出C对地面的压力;绳子对C的拉力等于自身的重力减去受到的压力,最后根据杠杆平衡的条件求出在B点竖直向下的拉力F1;
(2)将圆柱体C浸没在某种液体中时,根据杠杆平衡条件求得杠杆A端受到的拉力,由F浮=G﹣FA′可求得圆柱体C受到的浮力;根据密度公式变形求出C的体积,因物体浸没时排开液体的体积和自身的体积相等,由F浮=ρ液gV排公式变形可求得液体的密度。
【解答】解:
(1)圆柱体C的重力:G=mg=60kg×10N/kg=600N,
由p=可得,圆柱体对地面的压力:F压=pS=3000Pa×0.1m2=300N,
则圆柱体C作用在A端的拉力为:FA=G﹣F支=G﹣F压=600N﹣300N=300N;
根据杠杆平衡的条件可得,在B点竖直向下的拉力:F1===100N;
(2)将圆柱体C浸没在某种液体中时,
根据杠杆平衡条件可得 F1′×OB=FA′×OA,
则此时杠杆A端受到的拉力:
FA′=×F1′=×120N=360N,
圆柱体C受到的浮力:
F浮=G﹣FA′=600N﹣360N=240N,
因物体浸没时排开液体的体积和自身的体积相等,
所以,由ρ=可得,排开液体的体积:
V排=V物===0.02m3,
由F浮=ρ液gV排可得,液体的密度:
ρ液===1.2×103kg/m3。
答:(1)在B点竖直向下的拉力F1为100N;
(2)这种液体的密度为1.2×103kg/m3。
24.如图所示,先用体重秤测出小明的质量为60kg,再将木棒支在0点,物体挂在A点,OB=100cm,OA=20cm。让该同学站在体重秤上用手将木棒抬到图示位置,此时体重秤的读数为76.2kg。试求:
(1)测体重时,小明双脚与体重秤的接触面积为0.04m2,他对体重秤的压强为多大?
(2)试求物体的质量?
(3)若此时小明用双手竖直向上缓慢抬起木棒,体重秤的读数将 不变 。
【分析】(1)根据G=mg求出重力,他对体重秤的压力等于重力,根据压强的公式:p=可求出压强。
(2)先求出小科站在体重秤上对杠杆B端施加力前后,体重秤的示数变化Δm,根据力的作用的相互性可知,对杠杆B端的提力F=Δmg,根据杠杆的平衡条件求物体的重力,再利用G=mg求其质量;
(3)由于小科对B点的作用力始终是竖直向上、重力的方向是竖直向下,提升后,由相似三角形的特点分析力臂之比的变化,利用杠杆平衡条件可出分析力F的大小变化,进而得出体重秤示数的变化。
【解答】解:(1)对秤的压力为:F=G=mg=60kg×10N/kg=600N;
对秤的压强为:p===1.5×104Pa;
(2)由题知,体重秤的示数变化:Δm=76.2kg﹣60kg=16.2kg,
根据力的作用的相互性可知,对杠杆B端的提力F=Δmg=16.2kg×10N/kg=162N,
由杠杆的平衡条件可得:G×OA=F×OB,
物体的重力:G===810N,
物体的质量:
m===81kg;
(3)由于小科对B点的作用力始终是竖直向上、重力的方向是竖直向下,提升后,由相似三角形的特点可知动力臂和阻力臂的比值等于杠杆水平时的力臂之比,大小不变,由杠杆的平衡条件可得:G×L1=F×L2,
则力F=,而物体的重力不变、不变,所以力F不变,体重秤的示数不变。
故答案为:(1)他对体重秤的压强为1.5×104Pa;(2)物体的质量为81kg;(3)不变。
25.某日晚,罕见大风影响我市。小金发现家中原本关闭但未上锁的窗户被向外“吹”开(绕窗边转轴向外打开),如图。
(1)窗外吹过平行于窗户面的风能把窗户“吹”开的原因是 流体流速大的位置压强小 。
(2)小金测得家中每扇窗户高1m,宽0.6m,平时在窗框把手处推开一扇窗户的最小力约为30N。风“吹”过时空气对窗户的力可视为作用于窗户的几何中心,则窗户正好“吹”开时空气对一扇窗户的力是多少牛?
(3)若窗户正好被“吹”开时小金家内气压表显示为1000百帕,则此时户外气压约为多少?
【分析】(1)流体流速大的位置压强小;
(2)窗户视为杠杆,根据杠杆的平衡条件解答;
(3)根据F=pS计算出屋内压力,减去内外压力差,求出屋外压力,除以受力面积得出户外压强。
【解答】解:(1)窗外的风即为流体,流体流速大的位置压强小,屋内的压强大于外面的压强,所以窗户被“吹”开;
(2)窗户可视为杠杆,作用于把手处的阻力F2=30N,阻力臂L2=0.6m,风作用力的力臂,
根据杠杆的平衡条件:F1L1=F2L2得:==60N;
(3)窗户的面积:S=ab=1m×0.6m=0.6m2
屋内的压强;p=1000hPa=1×105Pa
屋内的压力:F=pS=1×105Pa×0.6m2=6×104N
屋外压力:F′=F﹣F1=6×104N﹣60N=5.994×104N
屋外压强;p′===9.99×104Pa。
故答案为:(1)流体流速大的位置压强小;(2)窗户正好“吹”开时空气对一扇窗户的力是60牛;(3)此时户外气压约9.99×104Pa。
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力学基础与简单机械训练
1.如图,一块厚度、密度均匀的长方形水泥板放在水平地面上,用一竖直向上的力,欲使其一端抬离地面。则( )
A.F甲>F乙,因为乙方法的动力臂长
B.F甲<F乙,因为甲方法的阻力臂短
C.F甲>F乙,因为甲方法的动力臂短
D.F甲=F乙,因为动力臂都是阻力臂的2倍
2.如图所示,在一根结实的细绳的一端栓一个小球,绳子的另一端固定在悬挂点O上,做成一个单摆。拉动小球到B处,放手后使它摆动起来,不计空气阻力,则小球在摆动过程中,下列说法正确的是( )
A.小球从C运动到A的过程中所受的重力从C指向A
B.小球在整个运动过程中不可能受平衡力的作用
C.小球运动到最高处C时速度为零,此时小球受到平衡力的作用
D.小球运动到最低处A时,小球受到的重力和绳子对小球的拉力是一对平衡力
3.如图所示是医疗机器人抱着病人在水平地面上匀速前行的情景。下列说法正确的是( )
A.病人的重力就是病人对机器人的压力
B.机器人的重力和地面对机器人的支持力是一对平衡力
C.机器人对地面的压力与地面对机器人的支持力是一对平衡力
D.此时病人处于平衡状态
4.如图所示,在光滑水平地面上,一物体在拉力F的作用下做匀速直线运动,则这个拉力可能的方向是( )
A. B. C. D.
5.有甲、乙两个物体,在力的作用下沿水平方向做直线运动,某段时间内其路程﹣时间图像如图所示。则这段时间内甲、乙两物体在水平方向上的受力情况是( )
A.甲受非平衡力作用,乙受平衡力作用
B.两物体都受非平衡力作用
C.甲受平衡力作用,乙受非平衡力作用
D.两物体都受平衡力作用
6.如图“竹筷提米”实验中玻璃杯和米被提起后,与玻璃杯自身受到的重力相平衡的力是( )
A.米对玻璃杯向上的摩擦力
B.竹筷对米向上的摩擦力
C.手对竹筷向上的提力
D.米对竹筷产生的压力
7.水平面上叠放着A,B两个物体,在水平方向力F1和F2的作用下,以共同的速度v一起向右匀速运动,已知F1=10N,F2=6N,那么物体A、B和地面之间的摩擦力大小和方向的有关说法正确的是( )
A.A 对 B 的摩擦力为 10N,向右
B.B 对地面的摩擦力为 4N,向左
C.A 受到摩擦力为 4N,向左
D.地面对 B 的摩擦力为 6N,向左
8.如图所示,小明去公园遛狗时,用力拉住拴狗的绳子,正僵持不动。此时,若不计绳子重力,以下两个力是一对平衡力的是( )
A.小明拉绳子的力与狗拉绳子的力
B.狗受到的重力与地面对狗的支持力
C.绳子对狗的拉力与地面对狗的阻力
D.绳子对狗的拉力与狗对绳子的拉力
9.小明经常与同学进行爬杆比赛,图乙是小明向上爬的速度与时间的关系图,图丙是他所受摩擦力随时间变化的关系图,但漏画了一部分,若将之补充完整,下列选项正确的是( )
A.B.C.D.
10.如图甲所示,在粗糙程度相同的水平面上,有一物体在大小为F0的水平拉力F作用下向右做匀速直线运动;自t1时刻开始,F逐渐减小,至t2时刻为0N(如图乙)。则在0﹣t2时段内物体所受的摩擦力f大小随时间变化的图线可能是丙图中的( )
A.①② B.②③ C.①③ D.①②③
11.如图所示一块正方体的磁铁,在恒定3N的水中拉力F作用下从A点沿水平直线运动到D点。已知AB=BC=CD。其中AB段接触面的材料是木,CD段接触面的材料是铁,每经过相同时间,用虚线框记录物体位置,根据图像,不计空气阻力,下列说法不正确的是( )
A.AB段磁铁受到的摩擦力等于3N B.BC段磁铁受到的摩擦力小于3N
C.CD段摩擦力比AB段大 D.CD段要比AB段要光滑
12.如图所示,竖直固定的测力计下端挂一个滑轮组,滑轮组下端挂有物体B,滑轮组绳的末端通过定滑轮沿水平方向与物体A相连。此时物体A在绳的水平拉力作用下向左做匀速直线运动,此时测力计的示数为450N;在物体B下加挂重为60N的物体C后,用水平向右的力F拉动物体A可使其沿水平桌面向右做匀速直线运动,此时物体B上升的速度大小为5cm/s.已知每个滑轮重均为50N,若不计绳重及滑轮的摩擦,g取10N/kg,则下列说法中正确的是( )
A.物体A所受滑动摩擦力大小为100N
B.水平向右的力F的大小为400N
C.物体B所受重力为400N
D.拉力F做功的功率为63W
13.如图所示,物体A、B的重分别为20N、10N,滑轮重和滑轮与绳子之间的摩擦忽略不计,此时物体A在水平面上向右做匀速直线运动,若用力F向左拉物体A,使物体A向左做匀速直线运动,则( )
A.F=20N B.F=10N C.F=5N D.F=30N
14.小明用图中装置提升重为400N的物体匀速上升,不计摩擦和滑轮自重,下列说法正确的是( )
A.两个滑轮均为定滑轮
B.人将绳子拉过1m,物体也上升1m
C.小明对绳子的拉力为200N
D.由于小明没有竖直向下拉绳子,所以人对绳子的拉力大于200N
15.如图装置中,物体A重100N,物体B重10N,在物体B的作用下,物体A做水平向右的匀速直线运动。现在物体A上加一个水平向左的拉力F,拉力的功率为30W,使物体B匀速上升,则物体B上升3m所用的时间为(不计滑轮与绳子和轴之间的摩擦,不计绳子重和滑轮重)( )
A.1s B.2s C.3s D.4s
16.如图所示,两个等高的托盘秤甲、乙放在同一水平地面上,质量分布不均匀的木条AB重24N,A、B是木条两端,O、C是木条上的两个点,AO=BO,AC=OC.A端放在托盘秤甲上,B端放在托盘秤乙上,托盘秤甲的示数是6N.现移动托盘秤甲,让C点放在托盘秤甲上。此时托盘秤乙的示数是( )
A.8N B.12N C.16N D.18N
17.如图甲,有一轻质杆,左右各挂质量分别为300克和100克的实心铜块后恰好水平平衡,则左右悬挂点到支点O的距离之比为 。将两实心铜块分别浸没于水中(如图乙),杆将会 (填“左端下降”“右端下降”或“仍然平衡”)。
18.如图所示,不计滑轮重和绳重以及绳子与滑轮间摩擦。物体A重100N,物体B重20N,当B匀速下降20cm时,A受到桌面的摩擦力为 N,A移动的距离为 cm。
19.如图所示,质量为2kg的小铁块静止于A端。ABCO为T型支架(质量忽略不计),可绕点O在竖直面内自由转动,A端搁在左侧的平台上,已知AC=1m,AB=0.75m,OB=0.5m,现用一个水平拉力F通过细线拉铁块,假定铁块启动后立即以0.1m/s的速度沿AC匀速运动,此时拉力F为10N。问:
(1)铁块到达B点前,阻碍T型支架顺时针转动的力是 ;
(2)支架能保持静止的最长时间是 秒。
20.小明家有个木衣架,他将书包挂在衣架的A处,衣架倒了下来。他分析了衣架倒下来的原因,并测量了以下的数据:木衣架质量3kg;圆底盘直径30cm;其他数据如图所示,衣架受到重力的作用线经过圆底盘的圆心。分析木衣架会倒的原因时,可以把它看成 。通过分析,小明认为防止衣架倒下来可以采取以下措施:控制所挂书包的质量不允许超过 kg,或者适当 圆底盘直径。
21.如图所示,一轻质杠杆支在支架上,OA=20cm,G1为边长是5cm的正方体,G2重为20N.当OC=10cm时,绳子的拉力为 N,此时G1对地面的压强为2×104Pa.现用一水平拉力,使G2以 cm/s的速度向右匀速运动,经过12.5s后,可使G1对地面的压力恰好为0。
22.如图所示为某小区道闸的结构原理,质量8kg、长4m的长直杆AB通过P、Q两点,固定在半径为15cm的圆盘C上,圆盘C能够绕O点自由转动,通过P点带动直杆转动。O点距A端为20cm,OP为圆盘直径,圆盘C与电动机M用齿轮连接。电动机M的齿轮盘顺时针转动时,长直杆AB随圆盘C逆时针转动。(g取10N/kg)
(1)求杆AB水平静止时,电动机齿轮对圆盘C齿轮的力;
(2)若不计摩擦,电动机的平均输出功率为72W,求道闸直杆从水平转到竖直位置完全打开需要的时间;(AB垂直地面、不计能量损失)
(3)道闸匀速抬高,圆盘C齿轮受力怎么变?
23.如图,AOB为轻质杠杆,O为支点,圆柱体C的密度为3×103kg/m3,质量为60kg,底面积为0.1m2,OA=0.1m,OB=0.3m,请完成下列计算:
(1)将圆柱体C挂在A点,要使它对水平地面的压强为3000Pa,在B点竖直向下的拉力F1多大?
(2)若将圆柱体C挂在A点,且将其浸没在某种液体中,使杠杆平衡,加在杠杆B点竖直向下的拉力为120N,这种液体的密度多大?
24.如图所示,先用体重秤测出小明的质量为60kg,再将木棒支在0点,物体挂在A点,OB=100cm,OA=20cm。让该同学站在体重秤上用手将木棒抬到图示位置,此时体重秤的读数为76.2kg。试求:
(1)测体重时,小明双脚与体重秤的接触面积为0.04m2,他对体重秤的压强为多大?
(2)试求物体的质量?
(3)若此时小明用双手竖直向上缓慢抬起木棒,体重秤的读数将 。
25.某日晚,罕见大风影响我市。小金发现家中原本关闭但未上锁的窗户被向外“吹”开(绕窗边转轴向外打开),如图。
(1)窗外吹过平行于窗户面的风能把窗户“吹”开的原因是 。
(2)小金测得家中每扇窗户高1m,宽0.6m,平时在窗框把手处推开一扇窗户的最小力约为30N。风“吹”过时空气对窗户的力可视为作用于窗户的几何中心,则窗户正好“吹”开时空气对一扇窗户的力是多少牛?
(3)若窗户正好被“吹”开时小金家内气压表显示为1000百帕,则此时户外气压约为多少?
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