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文档简介

2026年浙江省部编版八年级物理下册第11章同步练习题一、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的关系时,小明采用如图所示的实验装置。实验中,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。为了探究动能与质量的关系,应控制不变的物理量是()A.钢球的质量B.钢球滚下的高度C.木块的质量D.木块被推动的距离2.如图所示,重为200N的物体A静止在水平面上,用F=50N的水平力推物体A,物体A沿水平方向移动了2m。在此过程中,推力F做的功是()A.100JB.200JC.400JD.无法计算3.如图所示,一个轻质弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,弹簧处于原长状态。现用重为G的物体A竖直向下压缩弹簧,弹簧的弹力F随弹簧形变量x的变化关系如图所示。当物体A静止时,弹簧的弹力F和物体A受到的合力分别为()A.F=0.5G,合力不为零B.F=G,合力为零C.F=0.5G,合力为零D.F=G,合力不为零4.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。为了使物体沿斜面向上匀速运动,需要对物体施加一个沿斜面向上的力F,则F的大小为()A.mg(sinθ+μcosθ)B.mg(sinθ-μcosθ)C.μmgcosθD.mgsinθ5.如图所示,一个质量为m的物体以速度v水平抛出,不计空气阻力,物体在空中运动的时间t和落地时的动能Ek分别与抛出点的高度h的关系是()A.t∝√h,Ek∝hB.t∝h,Ek∝√hC.t∝√h,Ek∝√hD.t∝h,Ek∝h6.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。现用一个与斜面成α角的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则F的大小为()A.mg(sinθ+μcosθ)B.mg(sinθ-μcosθ)C.μmgcosθD.mgsinθ7.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。现用一个水平向右的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则F的大小为()A.mg(sinθ+μcosθ)B.mg(sinθ-μcosθ)C.μmgcosθD.mgsinθ8.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。现用一个竖直向上的力F提物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则F的大小为()A.mg(sinθ+μcosθ)B.mg(sinθ-μcosθ)C.μmgcosθD.mgsinθ9.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。现用一个与斜面成α角的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则F的大小为()A.mg(sinθ+μcosθ)B.mg(sinθ-μcosθ)C.μmgcosθD.mgsinθ10.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。现用一个水平向左的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则F的大小为()A.mg(sinθ+μcosθ)B.mg(sinθ-μcosθ)C.μmgcosθD.mgsinθ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的物体从高度为h的斜面顶端由静止滑下,斜面的倾角为θ。不计摩擦,物体滑到斜面底端时的速度大小为______。2.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力F推物体,使物体移动了距离s,则推力F做的功为______,摩擦力做的功为______。3.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直平面顶端由静止滑下,不计摩擦,物体滑到平面底端时的速度大小为______。4.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。现用水平向右的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则物体受到的摩擦力大小为______。5.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止滑下,斜面的倾角为θ。不计摩擦,物体滑到斜面底端时的动能Ek为______。6.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力F推物体,使物体移动了距离s,则摩擦力做的功为______。7.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直平面顶端由静止滑下,不计摩擦,物体滑到平面底端时的动能Ek为______。8.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。现用水平向右的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则物体受到的支持力大小为______。9.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止滑下,斜面的倾角为θ。不计摩擦,物体滑到斜面底端时的机械能守恒,因为______。10.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力F推物体,使物体移动了距离s,则系统机械能的变化量为______。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的物体从高度为h的斜面顶端由静止滑下,斜面的倾角为θ。不计摩擦,物体滑到斜面底端时的速度大小为√(2gh)。2.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力F推物体,使物体移动了距离s,则推力F做的功为Fs。3.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直平面顶端由静止滑下,不计摩擦,物体滑到平面底端时的速度大小为√(2gh)。4.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。现用水平向右的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则物体受到的摩擦力大小为μmgcosθ。5.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止滑下,斜面的倾角为θ。不计摩擦,物体滑到斜面底端时的动能Ek为mgh。6.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力F推物体,使物体移动了距离s,则摩擦力做的功为-μmgcosθ。7.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直平面顶端由静止滑下,不计摩擦,物体滑到平面底端时的动能Ek为mgh。8.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。现用水平向右的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,则物体受到的支持力大小为mgcosθ。9.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止滑下,斜面的倾角为θ。不计摩擦,物体滑到斜面底端时的机械能守恒,因为只有重力做功。10.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力F推物体,使物体移动了距离s,则系统机械能的变化量为Fs-μmgs。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述动能的定义及其影响因素。2.简述功的定义及其计算公式。3.简述机械能守恒定律的内容及其适用条件。4.简述摩擦力的定义及其分类。5.简述斜面模型中物体受力分析的方法。6.简述平抛运动的特点及其运动规律。7.简述动能定理的内容及其应用。8.简述机械能守恒定律在生活中的应用实例。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m的物体从高度为h的斜面顶端由静止滑下,斜面的倾角为θ。不计摩擦,求物体滑到斜面底端时的速度大小。2.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力F推物体,使物体移动了距离s,求推力F做的功和摩擦力做的功。3.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直平面顶端由静止滑下,不计摩擦,求物体滑到平面底端时的动能Ek。4.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。现用水平向右的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,求物体受到的摩擦力大小。5.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止滑下,斜面的倾角为θ。不计摩擦,求物体滑到斜面底端时的动能Ek。6.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力F推物体,使物体移动了距离s,求系统机械能的变化量。7.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直平面顶端由静止滑下,不计摩擦,求物体滑到平面底端时的速度大小。8.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。现用水平向右的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,求物体受到的支持力大小。六、案例分析题(本大题共9小题,每小题2分,共18分)1.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止滑下,斜面的倾角为θ。不计摩擦,求物体滑到斜面底端时的速度大小。2.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力F推物体,使物体移动了距离s,求推力F做的功和摩擦力做的功。3.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直平面顶端由静止滑下,不计摩擦,求物体滑到平面底端时的动能Ek。4.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。现用水平向右的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,求物体受到的摩擦力大小。5.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止滑下,斜面的倾角为θ。不计摩擦,求物体滑到斜面底端时的动能Ek。6.如图所示,一个质量为m的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力F推物体,使物体移动了距离s,求系统机械能的变化量。7.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的竖直平面顶端由静止滑下,不计摩擦,求物体滑到平面底端时的速度大小。8.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。现用水平向右的力F推物体,使物体沿斜面向上匀速运动,求物体受到的支持力大小。9.如图所示,一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止滑下,斜面的倾角为θ。不计摩擦,求物体滑到斜面底端时的机械能守恒的原因。七、论述题(本大题共11小题,每小题2分,共22分)1.论述动能的定义及其影响因素。2.论述功的定义及其计算公式。3.论述机械能守恒定律的内容及其适用条件。4.论述摩擦力的定义及其分类。5.论述斜面模型中物体受力分析的方法。6.论述平抛运动的特点及其运动规律。7.论述动能定理的内容及其应用。8.论述机械能守恒定律在生活中的应用实例。9.论述动能和势能的转化关系。10.论述功和能的关系。11.论述机械能守恒定律的证明过程。【标准答案及解析】一、单项选择题1.B解析:研究动能与质量的关系时,应控制速度相同,即钢球滚下的高度相同,改变钢球的质量,观察木块被推动的距离。故选B。2.A解析:推力F做的功为W=Fs=50N×2m=100J。故选A。3.C解析:由图可知,当弹簧形变量x=0.2m时,弹力F=0.5G;当弹簧形变量x=0.4m时,弹力F=G。物体A静止时,弹簧的弹力F=0.5G,合力为零。故选C。4.A解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受到的力有重力、支持力、摩擦力和推力。沿斜面向上的合力为零,即F-mgsinθ-μmgcosθ=0,解得F=mg(sinθ+μcosθ)。故选A。5.C解析:平抛运动的时间t由高度h决定,t=√(2h/g),故t∝√h;落地时的动能Ek由速度v决定,Ek=1/2mv^2=1/2m(√(2gh))^2=mgh,故Ek∝h。故选C。6.A解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受到的力有重力、支持力、摩擦力和推力。沿斜面向上的合力为零,即Fcosα-mgsinθ-μFsinα=0,解得F=mg(sinθ+μcosθ)/(cosα-μsinα)。故选A。7.A解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受到的力有重力、支持力、摩擦力和推力。沿斜面向上的合力为零,即Fcosθ-mgsinθ-μ(Fsinθ+mgcosθ)=0,解得F=mg(sinθ+μcosθ)/(cosθ-μsinθ)。故选A。8.A解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受到的力有重力、支持力、摩擦力和提力。沿斜面向上的合力为零,即Fsinθ-mgsinθ-μ(Fcosθ+mgcosθ)=0,解得F=mg(sinθ+μcosθ)/(sinθ-μcosθ)。故选A。9.A解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受到的力有重力、支持力、摩擦力和推力。沿斜面向上的合力为零,即Fcosα-mgsinθ-μFsinα=0,解得F=mg(sinθ+μcosθ)/(cosα-μsinα)。故选A。10.A解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受到的力有重力、支持力、摩擦力和推力。沿斜面向上的合力为零,即Fcosθ-mgsinθ-μ(Fsinθ+mgcosθ)=0,解得F=mg(sinθ+μcosθ)/(cosθ-μsinθ)。故选A。二、填空题1.√(2gh)解析:不计摩擦,物体滑到斜面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得v=√(2gh)。2.Fs,-μmgs解析:推力F做的功为W=Fs;摩擦力做的功为Wf=-μmgcosθ×s=-μmgs。3.√(2gh)解析:不计摩擦,物体滑到平面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得v=√(2gh)。4.μmgcosθ解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受到的力有重力、支持力、摩擦力和推力。沿斜面向下的合力为零,即Fsinθ-mgsinθ-μmgcosθ=0,解得摩擦力f=μmgcosθ。5.mgh解析:不计摩擦,物体滑到斜面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得Ek=mgh。6.-μmgs解析:摩擦力做的功为Wf=-μmgcosθ×s=-μmgs。7.mgh解析:不计摩擦,物体滑到平面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得Ek=mgh。8.mgcosθ解析:物体静止在斜面上时,受到的力有重力、支持力和摩擦力。垂直斜面向下的合力为零,即N=mgcosθ。9.只有重力做功解析:不计摩擦,物体滑到斜面底端时的机械能守恒,因为只有重力做功,没有其他力做功。10.Fs-μmgs解析:系统机械能的变化量为Fs-μmgs,即推力做的功减去摩擦力做的功。三、判断题1.√解析:不计摩擦,物体滑到斜面底端时的速度大小为√(2gh)。2.×解析:推力F做的功为W=Fs,摩擦力做的功为Wf=-μmgcosθ×s=-μmgs。3.√解析:不计摩擦,物体滑到平面底端时的速度大小为√(2gh)。4.×解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受到的力有重力、支持力、摩擦力和推力。沿斜面向下的合力为零,即Fsinθ-mgsinθ-μmgcosθ=0,解得摩擦力f=μmgcosθ。5.√解析:不计摩擦,物体滑到斜面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得Ek=mgh。6.×解析:摩擦力做的功为Wf=-μmgcosθ×s=-μmgs。7.√解析:不计摩擦,物体滑到平面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得Ek=mgh。8.√解析:物体静止在斜面上时,受到的力有重力、支持力和摩擦力。垂直斜面向下的合力为零,即N=mgcosθ。9.√解析:不计摩擦,物体滑到斜面底端时的机械能守恒,因为只有重力做功。10.×解析:系统机械能的变化量为Fs-μmgs,即推力做的功减去摩擦力做的功。四、简答题1.动能是物体由于运动而具有的能量,其大小等于1/2mv^2,其中m为物体的质量,v为物体的速度。动能的影响因素是物体的质量和速度,质量越大,速度越大,动能越大。2.功是力与物体在力的方向上移动的距离的乘积,其计算公式为W=Fs,其中F为力的大小,s为物体在力的方向上移动的距离。3.机械能守恒定律的内容是:在只有重力或弹力做功的情况下,物体的动能和势能可以相互转化,但机械能的总量保持不变。其适用条件是只有重力或弹力做功,没有其他力做功。4.摩擦力是两个相互接触的物体在相对运动或相对运动趋势时产生的阻碍力。摩擦力可以分为静摩擦力、滑动摩擦力和滚动摩擦力。静摩擦力是阻止物体相对运动的力,滑动摩擦力是物体相对滑动时产生的摩擦力,滚动摩擦力是物体滚动时产生的摩擦力。5.斜面模型中物体受力分析的方法是:首先确定物体的重力,然后确定斜面的支持力,最后确定摩擦力。重力分解为沿斜面向下的分力和垂直斜面向下的分力,支持力垂直斜面向上,摩擦力沿斜面向上或向下,取决于物体的运动状态。6.平抛运动是物体以一定的初速度水平抛出,不计空气阻力,物体在竖直方向做自由落体运动,在水平方向做匀速直线运动。平抛运动的特点是物体在水平方向的速度保持不变,在竖直方向的速度不断增加。平抛运动的运动规律是:水平方向的速度v0保持不变,竖直方向的速度vy=gt,位移y=1/2gt^2。7.动能定理的内容是:合外力对物体做的功等于物体动能的变化量,即W=ΔEk。动能定理的应用是:通过计算合外力对物体做的功,可以求出物体动能的变化量,从而求出物体的速度变化量。8.机械能守恒定律在生活中的应用实例很多,例如:水力发电、过山车、跳水等。水力发电利用水的势能转化为电能,过山车利用重力势能转化为动能,跳水运动员利用重力势能转化为动能。五、应用题1.√(2gh)解析:不计摩擦,物体滑到斜面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得v=√(2gh)。2.Fs,-μmgs解析:推力F做的功为W=Fs;摩擦力做的功为Wf=-μmgcosθ×s=-μmgs。3.mgh解析:不计摩擦,物体滑到平面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得Ek=mgh。4.μmgcosθ解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受到的力有重力、支持力、摩擦力和推力。沿斜面向下的合力为零,即Fsinθ-mgsinθ-μmgcosθ=0,解得摩擦力f=μmgcosθ。5.mgh解析:不计摩擦,物体滑到斜面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得Ek=mgh。6.Fs-μmgs解析:系统机械能的变化量为Fs-μmgs,即推力做的功减去摩擦力做的功。7.√(2gh)解析:不计摩擦,物体滑到平面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得v=√(2gh)。8.mgcosθ解析:物体静止在斜面上时,受到的力有重力、支持力和摩擦力。垂直斜面向下的合力为零,即N=mgcosθ。六、案例分析题1.√(2gh)解析:不计摩擦,物体滑到斜面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得v=√(2gh)。2.Fs,-μmgs解析:推力F做的功为W=Fs;摩擦力做的功为Wf=-μmgcosθ×s=-μmgs。3.mgh解析:不计摩擦,物体滑到平面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得Ek=mgh。4.μmgcosθ解析:物体沿斜面向上匀速运动时,受到的力有重力、支持力、摩擦力和推力。沿斜面向下的合力为零,即Fsinθ-mgsinθ-μmgcosθ=0,解得摩擦力f=μmgcosθ。5.mgh解析:不计摩擦,物体滑到斜面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得Ek=mgh。6.Fs-μmgs解析:系统机械能的变化量为Fs-μmgs,即推力做的功减去摩擦力做的功。7.√(2gh)解析:不计摩擦,物体滑到平面底端时的动能Ek等于重力势能Epmgh,由动能定理Ek=1/2mv^2,解得v=√(2gh)。8.mgcosθ解析:物体静止在斜面上时,受到的力有重力、支持力和摩擦力。垂直斜面向下的合力为零,即N=mgcosθ。9.只有重力做功解析:不计摩擦,物体滑到斜面底端时的机械能守恒,因为只有重力做功,没有其他力做功。七、论述题1.动能是物体由于运动而具有的能量,其大小等于1/2mv^2,其中m为物体的质量,v为物体的速度。动能的影响因素是物体的质量

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