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2026年重庆市人教版初中九年级物理下册第6章同步练习一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在研究物体动能与质量关系的实验中,小明同学设计了以下方案:让同一钢球从不同高度滚下,分别撞击同一木块,观察木块被推动的距离。该实验中,钢球滚下的高度是为了改变()A.钢球的动能B.钢球的速度C.钢球的势能D.木块受到的力2.如图所示,一个质量为50kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,现用F=100N的水平力推物体,物体仍保持静止状态。此时物体受到的摩擦力大小为()A.0NB.10NC.20ND.100N3.某同学用如图所示的装置探究“杠杆的平衡条件”,实验中,他多次改变钩码的位置,最终使杠杆在水平位置平衡。若在杠杆左端挂3个钩码,右端挂2个钩码,且两钩码悬挂点到支点的距离分别为L₁和L₂,则杠杆平衡时满足的关系式为()A.3L₁=2L₂B.3L₁=3L₂C.2L₁=3L₂D.2L₁=2L₂4.如图所示,一个重为G的物体被竖直向上提起,此时物体受到的拉力为F,物体上升的速度为v。若不计空气阻力,则下列说法正确的是()A.物体受到的合力为F-GB.物体受到的合力为0C.物体的机械能增加D.物体的机械能减少5.如图所示,一个质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体恰好沿斜面向上匀速运动,则物体受到的摩擦力大小为()A.mgsinθB.mgcosθC.μmgcosθD.μmgsinθ6.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体滑到斜面底端时的速度为v,则物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为()A.mghB.½mv²C.mgh-½mv²D.μmghcosθ7.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,物体仍保持静止状态。此时物体受到的摩擦力大小为()A.μmgB.μ(Fcosθ-mg)C.μ(Fsinθ+mg)D.μFsinθ8.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直圆轨道顶端由静止开始下滑,圆轨道的半径为R。若物体滑到圆轨道最低点时速度为v,则此时物体受到的轨道支持力大小为()A.mgB.mv²/RC.mg+mv²/RD.mg-mv²/R9.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。则物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小为()A.μmgB.μ(Fcosθ-mg)C.μ(Fsinθ+mg)D.μFsinθ10.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体滑到斜面底端时的速度为v,则物体在下滑过程中重力做的功与摩擦力做的功之比为()A.1:1B.1:μC.1:μcosθD.1:μsinθ二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。则物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小为______。2.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体滑到斜面底端时的速度为v,则物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为______。3.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。则物体在运动过程中受到的摩擦力大小为______。4.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直圆轨道顶端由静止开始下滑,圆轨道的半径为R。若物体滑到圆轨道最低点时速度为v,则此时物体受到的轨道支持力大小为______。5.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。则物体在运动过程中受到的摩擦力大小为______。6.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体滑到斜面底端时的速度为v,则物体在下滑过程中重力做的功与摩擦力做的功之比为______。7.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。则物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小为______。8.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体滑到斜面底端时的速度为v,则物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为______。9.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。则物体在运动过程中受到的摩擦力大小为______。10.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直圆轨道顶端由静止开始下滑,圆轨道的半径为R。若物体滑到圆轨道最低点时速度为v,则此时物体受到的轨道支持力大小为______。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。则物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小为μmg。2.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体滑到斜面底端时的速度为v,则物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为μmghcosθ。3.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。则物体在运动过程中受到的摩擦力大小为μ(Fsinθ+mg)。4.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直圆轨道顶端由静止开始下滑,圆轨道的半径为R。若物体滑到圆轨道最低点时速度为v,则此时物体受到的轨道支持力大小为mg+mv²/R。5.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。则物体在运动过程中受到的摩擦力大小为μFsinθ。6.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体滑到斜面底端时的速度为v,则物体在下滑过程中重力做的功与摩擦力做的功之比为1:μsinθ。7.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。则物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小为μ(Fcosθ-mg)。8.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体滑到斜面底端时的速度为v,则物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为mgh-½mv²。9.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。则物体在运动过程中受到的摩擦力大小为μmg。10.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直圆轨道顶端由静止开始下滑,圆轨道的半径为R。若物体滑到圆轨道最低点时速度为v,则此时物体受到的轨道支持力大小为mg-mv²/R。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。请解释物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小为什么为μmg。2.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体滑到斜面底端时的速度为v,请解释物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为什么为μmghcosθ。3.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。请解释物体在运动过程中受到的摩擦力大小为什么为μ(Fsinθ+mg)。4.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直圆轨道顶端由静止开始下滑,圆轨道的半径为R。若物体滑到圆轨道最低点时速度为v,请解释此时物体受到的轨道支持力大小为什么为mg+mv²/R。5.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。请解释物体在运动过程中受到的摩擦力大小为什么为μFsinθ。6.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体滑到斜面底端时的速度为v,请解释物体在下滑过程中重力做的功与摩擦力做的功之比为什么为1:μsinθ。7.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。请解释物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小为什么为μ(Fcosθ-mg)。8.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若物体滑到斜面底端时的速度为v,请解释物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为什么为mgh-½mv²。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.如图所示,一个质量为50kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2。现用与水平方向成30°角的力F=200N推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。请计算物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小,并解释原因。2.如图所示,一个质量为60kg的物体从高度为10m的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为45°,物体与斜面间的动摩擦因数为0.1。若物体滑到斜面底端时的速度为10m/s,请计算物体在下滑过程中克服摩擦力做的功,并解释原因。3.如图所示,一个质量为40kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.3。现用与水平方向成60°角的力F=150N推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。请计算物体在运动过程中受到的摩擦力大小,并解释原因。4.如图所示,一个质量为70kg的物体从高度为15m的竖直圆轨道顶端由静止开始下滑,圆轨道的半径为5m。若物体滑到圆轨道最低点时速度为12m/s,请计算此时物体受到的轨道支持力大小,并解释原因。5.如图所示,一个质量为30kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2。现用水平力F=100N推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。请计算物体在运动过程中受到的摩擦力大小,并解释原因。6.如图所示,一个质量为50kg的物体从高度为8m的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为30°,物体与斜面间的动摩擦因数为0.15。若物体滑到斜面底端时的速度为8m/s,请计算物体在下滑过程中重力做的功与摩擦力做的功之比,并解释原因。7.如图所示,一个质量为60kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.25。现用与水平方向成45°角的力F=180N推物体,物体开始运动后,撤去推力F,物体继续运动一段距离后停下。请计算物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小,并解释原因。8.如图所示,一个质量为40kg的物体从高度为12m的斜面顶端由静止开始下滑,斜面的倾角为60°,物体与斜面间的动摩擦因数为0.2。若物体滑到斜面底端时的速度为12m/s,请计算物体在下滑过程中克服摩擦力做的功,并解释原因。【标准答案及解析】一、单项选择题1.C解析:钢球滚下的高度影响钢球的重力势能,进而影响钢球滚到斜面底端时的速度,从而影响钢球的动能。实验中通过改变钢球滚下的高度来改变钢球的势能,进而研究动能与质量的关系。2.B解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F平衡,大小等于推力F的水平分量,即f=μmgcosθ。由于物体静止,静摩擦力等于推力F的水平分量,即f=μmgcosθ。在本题中,θ=0°,cosθ=1,所以f=μmg=0.2×50kg×9.8N/kg=10N。3.A解析:杠杆平衡条件为F₁L₁=F₂L₂。在本题中,F₁=3F,F₂=2F,所以3F×L₁=2F×L₂,即3L₁=2L₂。4.B解析:物体上升时,受到的拉力F和重力G方向相反,合力为F-G。但由于题目中提到不计空气阻力,且物体上升的速度为v,说明物体处于平衡状态,合力为0。5.C解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受到的摩擦力与重力沿斜面向下的分力平衡,即f=mgsinθ。6.D解析:物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为W=fL,其中f为摩擦力,L为物体下滑的距离。由于物体从高度为h的斜面顶端下滑,下滑的距离L=h/sinθ。摩擦力f=μmgcosθ,所以W=μmghcosθ。7.B解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F的水平分量平衡,即f=μ(Fcosθ-mg)。8.C解析:物体在圆轨道最低点时,受到的轨道支持力N与重力G和向心力Fc的合力提供,即N=mg+mv²/R。9.A解析:物体开始运动后,受到的滑动摩擦力为f=μmg。撤去推力F后,物体继续运动一段距离后停下,受到的摩擦力仍为f=μmg。10.B解析:物体在下滑过程中重力做的功为W₁=mgh,摩擦力做的功为W₂=fL,其中f=μmgcosθ,L=h/sinθ,所以W₂=μmghcosθ。重力做的功与摩擦力做的功之比为W₁/W₂=1/μ。二、填空题1.μmg解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F平衡,大小等于推力F的水平分量,即f=μ(Fcosθ-mg)。在本题中,θ=0°,cosθ=1,所以f=μmg。2.μmghcosθ解析:物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为W=fL,其中f为摩擦力,L为物体下滑的距离。由于物体从高度为h的斜面顶端下滑,下滑的距离L=h/sinθ。摩擦力f=μmgcosθ,所以W=μmghcosθ。3.μ(Fsinθ+mg)解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F的垂直分量平衡,即f=μ(Fsinθ+mg)。4.mg+mv²/R解析:物体在圆轨道最低点时,受到的轨道支持力N与重力G和向心力Fc的合力提供,即N=mg+mv²/R。5.μmg解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F平衡,大小等于推力F的水平分量,即f=μmg。在本题中,θ=0°,cosθ=1,所以f=μmg。6.1:μ解析:物体在下滑过程中重力做的功为W₁=mgh,摩擦力做的功为W₂=fL,其中f为摩擦力,L为物体下滑的距离。由于物体从高度为h的斜面顶端下滑,下滑的距离L=h/sinθ。摩擦力f=μmgcosθ,所以W₂=μmghcosθ。重力做的功与摩擦力做的功之比为W₁/W₂=1/μ。7.μ(Fcosθ-mg)解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F的水平分量平衡,即f=μ(Fcosθ-mg)。8.mgh-½mv²解析:物体在下滑过程中重力做的功为W₁=mgh,摩擦力做的功为W₂=fL,其中f为摩擦力,L为物体下滑的距离。由于物体从高度为h的斜面顶端下滑,下滑的距离L=h/sinθ。摩擦力f=μmgcosθ,所以W₂=μmghcosθ。重力做的功与摩擦力做的功之差为W₁-W₂=mgh-μmghcosθ=½mv²。9.μmg解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F平衡,大小等于推力F的水平分量,即f=μmg。在本题中,θ=0°,cosθ=1,所以f=μmg。10.mg+mv²/R解析:物体在圆轨道最低点时,受到的轨道支持力N与重力G和向心力Fc的合力提供,即N=mg+mv²/R。三、判断题1.×解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F平衡,大小等于推力F的水平分量,即f=μ(Fcosθ-mg)。在本题中,θ=0°,cosθ=1,所以f=μmg。2.×解析:物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为W=fL,其中f为摩擦力,L为物体下滑的距离。由于物体从高度为h的斜面顶端下滑,下滑的距离L=h/sinθ。摩擦力f=μmgsinθ,所以W=μmghsinθ。3.×解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F的垂直分量平衡,即f=μ(Fsinθ+mg)。4.√解析:物体在圆轨道最低点时,受到的轨道支持力N与重力G和向心力Fc的合力提供,即N=mg+mv²/R。5.×解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F平衡,大小等于推力F的水平分量,即f=μFsinθ。6.×解析:物体在下滑过程中重力做的功为W₁=mgh,摩擦力做的功为W₂=fL,其中f为摩擦力,L为物体下滑的距离。由于物体从高度为h的斜面顶端下滑,下滑的距离L=h/sinθ。摩擦力f=μmgcosθ,所以W₂=μmghcosθ。重力做的功与摩擦力做的功之比为W₁/W₂=1/μcosθ。7.×解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F的水平分量平衡,即f=μ(Fcosθ+mg)。8.√解析:物体在下滑过程中重力做的功为W₁=mgh,摩擦力做的功为W₂=fL,其中f为摩擦力,L为物体下滑的距离。由于物体从高度为h的斜面顶端下滑,下滑的距离L=h/sinθ。摩擦力f=μmgcosθ,所以W₂=μmghcosθ。重力做的功与摩擦力做的功之差为W₁-W₂=mgh-μmghcosθ=½mv²。9.×解析:物体静止时,受到的静摩擦力与推力F平衡,大小等于推力F的水平分量,即f=μmg。在本题中,θ=0°,cosθ=1,所以f=μmg。10.×解析:物体在圆轨道最低点时,受到的轨道支持力N与重力G和向心力Fc的合力提供,即N=mg+mv²/R。四、简答题1.物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小为μmg,因为此时物体受到的只有重力mg和地面的支持力N,以及滑动摩擦力f。根据牛顿第三定律,物体受到的滑动摩擦力f与地面对物体的支持力N大小相等,方向相反。由于物体静止,受到的合力为0,所以f=μN。又因为N=mg,所以f=μmg。2.物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为μmghcosθ,因为摩擦力f=μmgcosθ,下滑的距离L=h/sinθ,所以W=fL=μmghcosθ。3.物体在运动过程中受到的摩擦力大小为μ(Fsinθ+mg),因为此时物体受到的只有重力mg和地面的支持力N,以及滑动摩擦力f。根据牛顿第三定律,物体受到的滑动摩擦力f与地面对物体的支持力N大小相等,方向相反。由于物体静止,受到的合力为0,所以f=μN。又因为N=mg-Fsinθ,所以f=μ(mg-Fsinθ)。4.此时物体受到的轨道支持力大小为mg+mv²/R,因为物体在圆轨道最低点时,受到的轨道支持力N与重力G和向心力Fc的合力提供,即N=mg+mv²/R。5.物体在运动过程中受到的摩擦力大小为μFsinθ,因为此时物体受到的只有重力mg和地面的支持力N,以及滑动摩擦力f。根据牛顿第三定律,物体受到的滑动摩擦力f与地面对物体的支持力N大小相等,方向相反。由于物体静止,受到的合力为0,所以f=μN。又因为N=mg-Fsinθ,所以f=μFsinθ。6.物体在下滑过程中重力做的功与摩擦力做的功之比为什么为1:μsinθ,因为重力做的功为W₁=mgh,摩擦力做的功为W₂=fL,其中f为摩擦力,L为物体下滑的距离。由于物体从高度为h的斜面顶端下滑,下滑的距离L=h/sinθ。摩擦力f=μmgsinθ,所以W₂=μmghsinθ。重力做的功与摩擦力做的功之比为W₁/W₂=1/μsinθ。7.物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小为μ(Fcosθ-mg),因为此时物体受到的只有重力mg和地面的支持力N,以及滑动摩擦力f。根据牛顿第三定律,物体受到的滑动摩擦力f与地面对物体的支持力N大小相等,方向相反。由于物体静止,受到的合力为0,所以f=μN。又因为N=mg-Fcosθ,所以f=μ(mg-Fcosθ)。8.物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为什么为mgh-½mv²,因为重力做的功为W₁=mgh,摩擦力做的功为W₂=fL,其中f为摩擦力,L为物体下滑的距离。由于物体从高度为h的斜面顶端下滑,下滑的距离L=h/sinθ。摩擦力f=μmgsinθ,所以W₂=μmghsinθ。重力做的功与摩擦力做的功之差为W₁-W₂=mgh-μmghsinθ=½mv²。五、应用题1.物体在撤去推力F后受到的摩擦力大小为μmg=0.2×50kg×9.8N/kg=98N。因为此时物体受到的只有重力mg和地面的支持力N,以及滑动摩擦力f。根据牛顿第三定律,物体受到的滑动摩擦力f与地面对物体的支持力N大小相等,方向相反。由于物体静止,受到的合力为0,所以f=μN。又因为N=mg-Fsinθ,所以f=μ(mg-Fsinθ)=0.2×(50kg×9.8N/kg-200N×sin30°)=98N。2.物体在下滑过程中克服摩擦力做的功为μmghcosθ=0.1×60kg×9.8N/kg×10m×cos45°=424.26J。因为摩擦力f=μmgcosθ,下滑的距离L=h/sinθ,所以W=fL=μmghcosθ。3.物体在运动过程中受

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