2012高考物理一轮复习试题8

2012高考物理一轮复习试题8

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1、一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分,每小题至少有一个选项正确,把正确选项前的字母填在题后的括号内)1.如图所示,物体P以一定的初速度沿光滑水平面向右运动,与一个右端固定的轻质弹簧相撞,并被弹簧反向弹回.若弹簧在被压缩过程中始终遵守胡克定律,那么在P与弹簧发生相互作用的整个过程中(  )A.P做匀速直线运动B.P的加速度大小不变,但方向改变一次C.P的加速度大小不断改变,当加速度数值最大时,速度最小D.有一段过程,P的加速度逐渐增大,速度也逐渐增大[来源:学科网ZXXK]解析:在物体P压缩弹簧的过程中,弹簧的弹力一直在增大,根据牛顿第二

2、定律可知,物体P的加速度一直在增大,但速度方向与加速度方向相反,则物体P运动速度一直在减小,当速度为零时,加速度最大,C正确.答案:C[来源:Z&xx&k.Com]2.(2011年合肥模拟)如图所示,放在光滑面上的木块受到两个水平力F1与F2的作用而静止不动,现保持F1大小和方向不变,F2方向不变,使F2随时间均匀减小到零,再均匀增加到原来的大小,在这个过程中,能正确描述木块运动情况的图象是(  )解析:取水平向右为正方向,由牛顿第二定律得:F1-F2=ma,木块的加速度随F2的均匀减小而均匀增大,后又随F2的均匀增大而同方向均匀减小,故A正确,B

3、错误;因木块的加速度方向不变,故木块的速度一直增大,但不是均匀增大,所以C、D均错误.答案:A3.如图所示,质量为m的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为30°的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度大小为(  )A.0          B.gC.gD.g解析:撤离木板时,小球所受重力和弹簧弹力没变,二者合力大小等于撤离木板前木板对小球的支持力N,由于N==mg,所以撤离木板后,小球加速度大小为:a==g.答案:B4.(2009年高考全国卷Ⅱ)两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~0.4s时间内的v-t图

4、象如图所示.若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和图中时间t1分别为(  )A.和0.30sB.3和0.30sC.和0.28sD.3和0.28s解析:根据速度图象的特点可知甲做匀加速直线运动,乙做匀减速直线运动.根据a=得3a甲=a乙,根据牛顿第二定律有=,得=3,由a乙==10m/s2=,得t=0.3s,B正确.答案:B[来源:学科网ZXXK]5.(2011年莆田模拟)如图所示,传送带的水平部分长为L,传动速率为v,在其左端无初速释放一小木块,若木块与传送带间的动摩擦因数为μ,则木块从左端运动到右端的时间不可能是(  )A.+  

5、      B.C.D.解析:因木块运动到右端的过程不同,对应的时间也不同,若一直匀加速至右端,则L=μgt2,得:t=,C正确;若一直加速到右端时的速度恰好与带速v相等,则L=t,有:t=,D正确;若先匀加速到带速v,再匀速到右端,则+v(t-)=L,有:t=+,A正确.木块不可能一直匀速至右端,B错误.答案:B6.(探究创新题)如图甲所示,某人正通过定滑轮将质量为m的货物提升到高处.滑轮的质量和摩擦都可以不计.货物获得的加速度a与绳子对货物竖直向上的拉力FT之间的函数关系如图乙所示.由图可以判断下列说法正确的是(  )A.图线与纵轴的交点M的值

6、aM=-gB.图线与横轴的交点N的值T=mgC.图线的斜率等于物体的质量mD.图线的斜率等于物体质量的倒数1/m解析:由牛顿第二定律得T-mg=ma,变形得到与图对应的函数关系式a=-g,可知A、B、D选项都正确.答案:ABD7.(2010年全国高考卷Ⅰ)如图所示,轻弹簧上端与一质量为m的木块1相连,下端与另一质量为M的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1、2的加速度大小分别为a1、a2.重力加速度大小为g.则有(  )A.a1=0,a2=g      B.a1=g,a2=

7、gC.a1=0,a2=gD.a1=g,a2=g[来源:Zxxk.Com]解析:木板抽出前,由平衡条件可知弹簧被压缩产生的弹力大小为mg.木板抽出后瞬间,弹簧弹力保持不变,仍为mg.由平衡条件和牛顿第二定律可得a1=0,a2=g.答案为C.答案:C[来源:学。科。网]8.(思维拓展题)如图所示,质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住.现用一个力F拉斜面,使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,以下说法中正确的是(  )A.若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零B.若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零C.斜面和挡板对球的弹

8、力的合力等于maD.斜面对球的弹力不仅有,而且是一个定值解析:球受力如图,则N2-N1sinθ=maN1cosθ=mg由此

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