三维设计高考物理二轮复习第一阶段专题一第讲专题特辑课下针对训练.docVIP

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三维设计高考物理二轮复习第一阶段专题一第讲专题特辑课下针对训练

[课下——针对高考押题训练] 一、单项选择题 1.(2012·重庆检测)如图1所示,汽车以10 m/s的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线20 m处时,绿灯还有3 s熄灭。而该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的速度(v)-时间(t)图象可能是 (  ) 图1 解析:选C 由速度图象与横轴所夹“面积”等于这段时间内的位移可知,该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,其在3 s内的位移一定为20 m,故汽车运动的速度(v)-时间(t)图象可能是C。 2.(2012·安徽高考)如图2所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则(  ) 图2 A.物块可能匀速下滑 B.物块仍以加速度a匀加速下滑 C.物块将以大于a的加速度匀加速下滑 D.物块将以小于a的加速度匀加速下滑 解析:选C 对物块进行受力分析,设斜面的角度为θ,可列方程mgsin θ-μmgcos θ=ma,sin θ-μcos θ=a/g,当加上力F后,由牛顿第二定律得(mg+F)sin θ-μ(mg+F)cos θ=ma1,即mgsin θ-μmgcos θ+Fsin θ-μFcos θ=ma1,ma+Fsin θ-μFcos θ=ma1,Fsin θ-μFcos θ=F(sin θ-μcos θ)=Fa/g,Fa/g大于零,代入上式知,a1大于a。物块将以大于a的加速度匀加速下滑。只有C项正确。 3. (2012·上海高考)如图3所示,光滑斜面固定于水平面上,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平。则A、B整体在斜面上运动时,B受力的示意图为(  ) 图3 图4 解析:选A 因A上表面水平,A、B间若存在摩擦力,只能沿水平方向,故C、D均错误;因A、B沿光滑斜面向上冲时,加速度一定沿斜面向下,故滑块B水平方向必有向左的合外力,即A对B的静摩擦力Ff,故A正确,B错误。 4.(2012·合肥模拟)如图5所示,在水平桌面上叠放着质量相等的A、B两块木板,在木板A上放着质量为m的物块C,木板和物块均处于静止状态。A、B、C之间以及B与地面之间的动摩擦因数图5均为μ,设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,现用水平恒力F向右拉木板A,则以下判断正确的是(  ) A.不管F多大,木板B一定保持静止 B.B受到地面的滑动摩擦力大小一定小于F C.A、C之间的摩擦力大小一定等于μmg D.A、B之间的摩擦力大小不可能等于F 解析:选A 设A、B的质量为M,则A对B的最大静摩擦力FfAB=μ(M+m)g,而地面对B的最大静摩擦力大小为FfB地=μ(2M+m)g,故无论F多大,B一定保持静止,A正确;若FFfAB,则A、B、C均静止,此时,A对B的静摩擦力等于地面对B的静摩擦力且均等于F,故B、D均错误;若A、B、C均不动,则A、C间的摩擦力大小为零,故C错误。 二、多项选择题 5.(2012·上海质检)甲、乙两位同学进行百米赛跑,假如把他们的运动近似当作匀速直线运动来处理,他们同时从起跑线起跑,经过一段时间后他们的位置如图6所示,在图7中分别作出在这段时间内两人运动的位移x、速度v与时间t的关系图象,正确的是(  ) 图6 图7 解析:选BC 甲、乙两同学均做匀速直线运动,C正确,D错误,由题图1可知,v乙v甲,故B正确,A错误。 6.(2012·江西重点中学联考)如图8所示,质量为m1的足够长木板静止在光滑水平面上,其上放一质量为m2的木块。t=0时刻起,给木块施加一水平恒力F。分别用a1、a2和v1、v2表示木板、木块的加速度和速度大小,图9中可能符合运动情况的是(  ) 图8 解析:选AC 若施加的外力F较小,则木块m2与木板m1一起加速运动,A正确;若施加的外力F足够大,则木块m2相对木板m1滑动,此时a2a1,故C正确,B、D均错误。 7.利用如图10甲所示的装置测量滑块和滑板间的动摩擦因数,将质量为M的滑块A放在倾斜滑板B上,C为位移传感器,它能将滑块A到传感器C的距离数据实时传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示出滑块A的速度-时间(v-t)图象。先给滑块A一个沿滑板B向上的初速度,得到的v-t图象如图乙所示,则(  ) 图10 A.滑块A上滑时加速度的大小为8 m/s2 B.滑块A下滑时加速度的大小为8 m/s2 C.滑块与滑板之间的动摩擦因数μ=0.25 D.滑块A上滑时运动的位移为1 m 解析:选ACD 滑块A上滑时加速度的大小a1=|| m/s2=8.0 m/s2,A项正确;A下滑时的加速度a2= m/s2=4.0 m/s2,B项错误;由牛顿第二定律知A上滑时mgsin θ+μmgcos θ=ma1,A下滑时mgsin θ-μmgcos θ=ma2,解得

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