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文档简介
2026年上海市苏教版八年级物理上册第2课运动和力的关系模拟试卷一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在探究“力与运动的关系”实验中,小明同学用水平力推木箱,木箱沿水平地面运动。若木箱受到的推力突然减小,但仍保持运动状态,则木箱的运动速度将()A.立即减小B.逐渐减小C.保持不变D.可能增大或减小解析:根据牛顿第一定律,物体在不受外力或所受外力合力为零时,将保持静止或匀速直线运动状态。木箱在水平方向上受到推力和摩擦力的作用,当推力突然减小时,摩擦力仍存在,合力方向与运动方向相反,木箱将做减速运动,但速度不会立即减小,而是逐渐减小。故选B。2.如图所示,一个重为50N的物体在水平桌面上向右运动,受到的摩擦力为10N。若用F=20N的水平力向左推该物体,则物体受到的合力大小和方向分别为()A.30N,向左B.30N,向右C.10N,向左D.10N,向右解析:物体在水平方向上受到三个力的作用:向右的摩擦力10N、向左的推力20N、向左的合力(20N-10N=10N),合力方向与推力方向相同,即向左。故选C。3.在光滑水平面上,一个质量为2kg的小球以4m/s的速度向东运动,受到一个水平向北的力F作用,经5s后小球的速度变为6m/s。则力F的大小和方向分别为()A.0.8N,向北B.0.8N,向南C.1.6N,向北D.1.6N,向南解析:根据动量定理,Ft=Δp,其中Δp=mΔv。小球动量变化量Δp=2kg×(6m/s-4m/s)=4kg•m/s,方向向北,故F=Δp/t=4N/5s=0.8N,方向向北。故选A。4.某人用力推一个静止的箱子,但未能推动。这是因为()A.推力小于最大静摩擦力B.推力等于最大静摩擦力C.推力大于最大静摩擦力D.箱子质量太大解析:物体静止时,推力与静摩擦力平衡,即推力等于最大静摩擦力。若推力小于最大静摩擦力,物体不动;若推力等于最大静摩擦力,物体刚好开始运动;若推力大于最大静摩擦力,物体开始运动。故选B。5.在平直公路上,一辆汽车以72km/h的速度匀速行驶,突然发现前方有障碍物,司机立即刹车,汽车在0.5s内停止。若汽车质量为1.5×10³kg,则刹车过程中汽车受到的平均阻力大小约为()A.2×10³NB.3×10³NC.4×10³ND.5×10³N解析:汽车做匀减速运动,Δv=72km/h=20m/s,Δt=0.5s,a=Δv/Δt=20m/s/0.5s=40m/s²。根据牛顿第二定律,F=ma=1.5×10³kg×40m/s²=6×10⁴N。由于汽车在刹车过程中受到的阻力是平均阻力,故平均阻力约为6×10⁴N,选项中最接近的是C。6.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则力F的大小为()A.Gsinθ+μGcosθB.Gsinθ-μGcosθC.μGsinθ+GcosθD.μGcosθ-Gsinθ解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受力平衡。沿斜面方向:F-Gsinθ=μN,垂直斜面方向:N-Gcosθ=0,解得N=Gcosθ,代入前式得F=Gsinθ+μGcosθ。故选A。7.在光滑水平面上,一个静止的木块受到一个水平恒力F的作用,经过时间t₁后速度达到v。若将力F改为2F,则木块经过时间t₂后速度达到2v,则t₁与t₂的关系为()A.t₁=t₂B.t₁=2t₂C.t₁=t₂/2D.t₁=4t₂解析:根据牛顿第二定律,a=F/m,位移s=½at²,末速度v=at。当力为F时,v=at₁,当力为2F时,2v=2at₂,解得t₁=t₂。故选A。8.如图所示,一个质量为m的小球用细线悬挂,静止时细线与竖直方向夹角为θ。若将小球拉到最高点,然后由静止释放,则小球到达最低点时细线拉力大小为()A.mgB.3mgC.2mgD.mg(1+cosθ)解析:小球在最低点时,受重力和细线拉力,合力提供向心力。根据牛顿第二定律,T-mg=mv²/L,其中v²=2gL(1-cosθ),代入得T=3mg。故选B。9.在水平桌面上,一个重为G的物体与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推物体,使物体做匀速直线运动。若将水平力F改为斜向上与水平方向夹角为θ的力F',仍使物体做匀速直线运动,则F'的大小为()A.F/μB.F/(μcosθ)C.F/(μsinθ)D.F/(μcosθ+sinθ)解析:物体匀速运动时,水平方向受力平衡。用水平力F时,F=μG。用斜向上力F'时,水平分力F'cosθ=μG,解得F'=μG/cosθ。故选B。10.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平力F的作用,经时间t后位移为s。若将力F改为2F,则物体经时间t'后位移为2s,则t'与t的关系为()A.t'=tB.t'=2tC.t'=t/2D.t'=4t解析:根据牛顿第二定律,a=F/m,位移s=½at²,解得s=½(F/m)t²。当力为2F时,2s=½(2F/m)t'²,解得t'=√2t。故选C。二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在探究“摩擦力的大小与哪些因素有关”的实验中,小明同学用弹簧测力计水平拉一个木块在水平木板上运动,发现弹簧测力计的示数保持不变。若将木块质量增大,则木块受到的最大静摩擦力将______(填“增大”、“减小”或“不变”)。解析:最大静摩擦力与正压力成正比,正压力与物体质量成正比,故最大静摩擦力增大。2.如图所示,一个重为G的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。若用水平力F推物体,使物体做匀加速直线运动,加速度为a,则物体受到的摩擦力大小为______。解析:物体匀加速运动时,水平方向受力不平衡,摩擦力为滑动摩擦力f=μN=μG。3.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平力F的作用,经时间t后速度达到v。若将力F改为2F,则物体经时间t'后速度达到2v,则t'与t的关系为______。解析:根据动量定理,Ft=mv,2Ft'=2mv,解得t'=t。4.一个质量为m的物体从高处自由下落,不计空气阻力,经过时间t下落的高度为h。若将物体质量改为2m,则下落高度为h时所需的时间为______。解析:自由落体运动时间与质量无关,故时间仍为t。5.如图所示,一个质量为m的物体用细线悬挂,静止时细线与竖直方向夹角为θ。若将细线剪断,则物体到达最低点时细线拉力大小为______。解析:物体在最低点时,受重力和细线拉力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律,T-mg=mv²/L,其中v²=2gL(1-cosθ),代入得T=3mg。6.在水平桌面上,一个重为G的物体与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推物体,使物体做匀速直线运动。若将水平力F改为斜向上与水平方向夹角为θ的力F',仍使物体做匀速直线运动,则F'的大小为______。解析:物体匀速运动时,水平方向受力平衡。用水平力F时,F=μG。用斜向上力F'时,水平分力F'cosθ=μG,解得F'=μG/cosθ。7.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平力F的作用,经时间t后位移为s。若将力F改为2F,则物体经时间t'后位移为2s,则t'与t的关系为______。解析:根据牛顿第二定律,a=F/m,位移s=½at²,解得s=½(F/m)t²。当力为2F时,2s=½(2F/m)t'²,解得t'=√2t。8.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则力F的大小为______。解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受力平衡。沿斜面方向:F-Gsinθ=μN,垂直斜面方向:N-Gcosθ=0,解得N=Gcosθ,代入前式得F=Gsinθ+μGcosθ。9.在水平桌面上,一个重为G的物体与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推物体,使物体做匀速直线运动。若将水平力F改为斜向下与水平方向夹角为θ的力F',仍使物体做匀速直线运动,则F'的大小为______。解析:物体匀速运动时,水平方向受力平衡。用水平力F时,F=μG。用斜向下力F'时,水平分力F'cosθ=μ(N+Gsinθ),垂直方向:N-F'sinθ-Gcosθ=0,联立解得F'=μG/(cosθ-sinθ)。10.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平力F的作用,经时间t后速度达到v。若将力F改为2F,则物体经时间t'后速度达到2v,则t'与t的关系为______。解析:根据动量定理,Ft=mv,2Ft'=2mv,解得t'=t。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在光滑水平面上,一个静止的物体受到一个水平恒力F的作用,经时间t后速度达到v。若将力F改为2F,则物体经过时间t后速度达到2v。(×)解析:根据牛顿第二定律,a=F/m,速度v=at。当力为2F时,加速度变为2a,速度v'=2at,故速度为2v。2.物体运动的速度越大,它受到的摩擦力就越大。(×)解析:摩擦力的大小与速度无关,与正压力和动摩擦因数有关。3.在水平桌面上,一个重为G的物体与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推物体,使物体做匀速直线运动。若将水平力F改为斜向上与水平方向夹角为θ的力F',仍使物体做匀速直线运动,则F'的大小一定小于F。(√)解析:用斜向上力F'时,水平分力F'cosθ=μG,解得F'=μG/cosθ,由于cosθ<1,故F'>F。4.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平力F的作用,经时间t后位移为s。若将力F改为2F,则物体经时间t后位移为2s。(×)解析:根据牛顿第二定律,a=F/m,位移s=½at²,解得s=½(F/m)t²。当力为2F时,位移s'=½(2F/m)t²=2s。5.一个质量为m的物体从高处自由下落,不计空气阻力,经过时间t下落的高度为h。若将物体质量改为2m,则下落高度为h时所需的时间为t/2。(×)解析:自由落体运动时间与质量无关,故时间仍为t。6.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则力F的大小为Gsinθ+μGcosθ。(√)解析:沿斜面方向:F-Gsinθ=μN,垂直斜面方向:N-Gcosθ=0,解得N=Gcosθ,代入前式得F=Gsinθ+μGcosθ。7.在水平桌面上,一个重为G的物体与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推物体,使物体做匀速直线运动。若将水平力F改为斜向下与水平方向夹角为θ的力F',仍使物体做匀速直线运动,则F'的大小为μG/(cosθ-sinθ)。(×)解析:物体匀速运动时,水平方向受力平衡。用水平力F时,F=μG。用斜向下力F'时,水平分力F'cosθ=μ(N-Gsinθ),垂直方向:N+F'sinθ-Gcosθ=0,联立解得F'=μG/(cosθ+sinθ)。8.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平力F的作用,经时间t后速度达到v。若将力F改为2F,则物体经时间t后速度达到2v。(×)解析:根据牛顿第二定律,a=F/m,速度v=at。当力为2F时,加速度变为2a,速度v'=2at,故速度为2v。9.物体运动的速度越大,它受到的摩擦力就越大。(×)解析:摩擦力的大小与速度无关,与正压力和动摩擦因数有关。10.在水平桌面上,一个重为G的物体与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推物体,使物体做匀速直线运动。若将水平力F改为斜向上与水平方向夹角为θ的力F',仍使物体做匀速直线运动,则F'的大小一定小于F。(√)解析:用斜向上力F'时,水平分力F'cosθ=μG,解得F'=μG/cosθ,由于cosθ<1,故F'>F。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.在探究“力与运动的关系”实验中,为什么需要用弹簧测力计水平拉木箱,并缓慢改变拉力?(答:为了测量木箱受到的摩擦力大小,并观察拉力与摩擦力的关系。)2.为什么在光滑水平面上,一个静止的物体受到一个水平恒力F的作用,经时间t后速度达到v,而将力F改为2F,则物体经过时间t后速度达到2v?(答:根据牛顿第二定律,a=F/m,速度v=at。当力为2F时,加速度变为2a,速度v'=2at,故速度为2v。)3.在水平桌面上,一个重为G的物体与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推物体,使物体做匀速直线运动。若将水平力F改为斜向上与水平方向夹角为θ的力F',仍使物体做匀速直线运动,则F'的大小如何变化?为什么?(答:F'的大小增大。因为用斜向上力F'时,水平分力F'cosθ=μG,解得F'=μG/cosθ,由于cosθ<1,故F'>F。)4.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平力F的作用,经时间t后速度达到v。若将力F改为2F,则物体经时间t后速度达到2v,这是为什么?(答:根据动量定理,Ft=mv,2Ft'=2mv,解得t'=t。即速度变化量与力成正比。)5.一个质量为m的物体从高处自由下落,不计空气阻力,经过时间t下落的高度为h。若将物体质量改为2m,则下落高度为h时所需的时间如何变化?为什么?(答:时间不变。因为自由落体运动时间与质量无关。)6.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则力F的大小如何计算?为什么?(答:沿斜面方向:F-Gsinθ=μN,垂直斜面方向:N-Gcosθ=0,解得N=Gcosθ,代入前式得F=Gsinθ+μGcosθ。)7.在水平桌面上,一个重为G的物体与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推物体,使物体做匀速直线运动。若将水平力F改为斜向下与水平方向夹角为θ的力F',仍使物体做匀速直线运动,则F'的大小如何变化?为什么?(答:F'的大小减小。因为用斜向下力F'时,水平分力F'cosθ=μ(N+Gsinθ),垂直方向:N-F'sinθ-Gcosθ=0,联立解得F'=μG/(cosθ-sinθ),由于cosθ-sinθ<cosθ,故F'<F。)8.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平力F的作用,经时间t后速度达到v。若将力F改为2F,则物体经时间t后速度达到2v,这是为什么?(答:根据牛顿第二定律,a=F/m,速度v=at。当力为2F时,加速度变为2a,速度v'=2at,故速度为2v。)五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.如图所示,一个重为G的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若用水平力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,求力F的大小。解:沿斜面方向:F-Gsinθ=μN,垂直斜面方向:N-Gcosθ=0,解得N=Gcosθ,代入前式得F=Gsinθ+μGcosθ。2.在水平桌面上,一个重为G的物体与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推物体,使物体做匀速直线运动。若将水平力F改为斜向上与水平方向夹角为θ的力F',仍使物体做匀速直线运动,求F'的大小。解:用斜向上力F'时,水平分力F'cosθ=μG,解得F'=μG/cosθ。3.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平力F的作用,经时间t后速度达到v。若将力F改为2F,则物体经时间t后速度达到2v,求t'与t的关系。解:根据动量定理,Ft=mv,2Ft'=2mv,解得t'=t。4.一个质量为m的物体从高处自由下落,不计空气阻力,经过时间t下落的高度为h。若将物体质量改为2m,则下落高度为h时所需的时间为多少?解:自由落体运动时间与质量无关,故时间仍为t。5.如图所示,一个重为G的物体用细线悬挂,静止时细线与竖直方向夹角为θ。若将细线剪断,则物体到达最低点时细线拉力大小为多少?解:物体在最低点时,受重力和细线拉力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律,T-mg=mv²/L,其中v²=2gL(1-cosθ),代入得T=3mg。6.在水平桌面上,一个重为G的物体与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推物体,使物体做匀速直线运动。若将水平力F改为斜向下与水平方向夹角为θ的力F',仍使物体做匀速直线运动,求F'的大小。解:用斜向下力F'时,水平分力F'cosθ=μ(N-Gsinθ),垂直方向:N+F'sinθ-Gcosθ=0,联立解得F'=μG/(cosθ+sinθ)。7.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平力F的作用,经时间t后位移为s。若将力F改为2F,则物体经时间t'后位移为2s,求t'与t的关系。解:根据牛顿第二定律,a=F/m,位移s=½at²,解得s=½(F/m)t²。当力为2F时,2s=½(2F/m)t'²,解得t'=√2t。8.在水平桌面上,一个重为G的物体与桌面间的动摩擦因数为μ,现用水平力F推物体,使物体做匀速直线运动。若将水平力F改为斜向上与水平方向夹角为θ的力F',仍使物体做匀速直线运动,求F'的大小。解:用斜向上力F'时,水平分力F'cosθ=μG,解得F'=μG/cosθ。【标准答案及解析】一、单项选择题1.B2.A3.A4.B5.B6.A7.A8.B9.B10.C解析:2.根据牛顿第一定律,物体在不受外力或所受外力合力为零时,将保持静止或匀速直线运动状态。3.物体在水平方向上受到三个力的作用:向右的摩擦力10N、向左的推力20N、向左的合力(20N-10N=10N),合力方向与推力方向相同,即向左。4.根据动量定理,Ft=Δp,其中Δp=mΔv。小球动量变化量Δp=2kg×(6m/s-4m/s)=4kg•m/s,方向向北,故F=Δp/t=4N/5s=0.8N,方向向北。5.物体静止时,推力与静摩擦力平衡,即推力等于最大静摩擦力。若推力小于最大静摩擦力,物体不动;若推力等于最大静摩擦力,物体刚好开始运动;若推力大于最大静摩擦力,物体开始运动。6.汽车做匀减速运动,Δv=72km/h=20m/s,Δt=0.5s,a=Δv/Δt=20m/s/0.5s=40m/s²。根据牛顿第二定律,F=ma=1.5×10³kg×40m/s²=6×10⁴N。由于汽车在刹车过程中受到的阻力是平均阻力,故平均阻力约为6×10⁴N,选项中最接近的是C。7.物体沿斜面向上匀速运动时,受力平衡。沿斜面方向:F-Gsinθ=μN,垂直斜面方向:N-Gcosθ=0,解得N=Gcosθ,代入前式得F=Gsinθ+μGcosθ。8.根据动量定理,Ft=Δp,其中Δp=mΔv。小球动量变化量Δp=2kg×(6m/s-4m/s)=4kg•m/s,方向向北,故F=Δp/t=4N/5s=0.8N,方向向北。9.物体在最低点时,受重力和细线拉力,合力提供向心力。根据牛顿第二定律,T-mg=mv²/L,其中v²=2gL(1-cosθ),代入得T=3mg。10.物体匀速运动时,水平方向受力平衡。用水平力F时,F=μG。用斜向上力F'时,水平分力F'cosθ=μG,解得F'=μG/cosθ。11.根据牛顿第二定律,a=F/m,位移s=½at²,解得s=½(F/m)t²。当力为2F时,2s=½(2F/m)t'²,解得t'=√2t。二、填空题1.增大12.μG13.t'=t14.t15.3mg16.μG/cosθ17.√2t18.Gsinθ+μGcosθ19.μG/(cosθ-sinθ)20.t'=t解析:2.最大静摩擦力与正压力成正比,正压力与物体质量成正比,故最大静摩擦力增大。3.物体匀加速运动时,水平方向受力不平衡,摩擦力为滑动摩擦力f=μN=μG。4.根据动量定理,Ft=mv,2Ft'=2mv,解得t'=t。5.自由落体运动时间与质量无关,故时间仍为t。6.物体在最低点时,受重力和细线拉力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律,T-mg=mv²/L,其中v²=2gL(1-cosθ),代入得T=3mg。7.物体匀速运动时,水平方向受力平衡。用水平力F时,F=μG。用斜向上力F'时,水平分力F'cosθ=μG,解得F'=μG/cosθ。8.根据牛顿第二定律,a=F/m,位移s=½at²,解得s=½(F/m)t²。当力为2F时,2s=½(2F/m)t'²,解得t'=√2t。9.物体沿斜面向上匀速运动时,受力平衡。沿斜面方向:F-Gsinθ=μN,垂直斜面方向:N-Gcosθ=0,解得N=Gcosθ,代入前式得F=Gsinθ+μGcosθ。10.物体匀速运动时,水平方向受力平衡。用水平力F时,F=μG。用斜向下力F'时,水平分力F'cosθ=μ(N+Gsinθ),垂直方向:N-F'sinθ-Gcosθ=0,联立解得F'=μG/(cosθ-sinθ)。11.根据动量定理,Ft=mv,2Ft'=2mv,解得t'=t。三、判断题1.×22.×23.√24.×25.×26.√27.×28.×29.×30.√解析:2.根据牛顿第二定律,a=F/m,速度v=at。当力为2F时,加速度变为2a,速度v'=2at,故速度为2v。3.摩擦力的大小与速度无关,与正压力和动摩擦因数有关。4.物体匀速运动时,水平方向受力平衡。用水平力F时,F=μG。用斜向上力F'时,水平分力F'cosθ=μG,解得F'=μG/cosθ,由于cosθ<1,故F'>F。5.根据牛顿第二定律,a=F/m,位移s=½at²,解得s=½(F/m)t²。当力为2F时,位移s'=½(2F/m)t²=2s。6.自由落体运动时间与质量无关,故时间仍为t。7.沿斜面方向:F-Gsinθ=μN,垂直斜面方向:N-Gcosθ=0,解得N=Gcosθ,代入前式得F=Gsinθ+μGcosθ。8.物体匀速运动时,水平方向受力平衡。用水平力F时,F=μG。用斜向下力F'时,水平分力F'cosθ=μ(N-Gsinθ),垂直方向:N+F'sinθ-Gcosθ=0,联立解得F'=μG/(cosθ+sinθ)。9.根据牛顿第二定律,a=F/m,速度v=at。当力为2F时,加速度变为2a,速度v'=2at,故速度为2v。10.摩擦力的大小与速度无关,与正压力和动摩擦因数有关。11.物体匀速运动时,水平方向受力平衡。
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