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2021届山东新高考物理一轮复习讲义:第1章 第2节 匀变速直线运动的规律 WORD版含答案.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家第2节匀变速直线运动的规律一、匀变速直线运动的基本规律1概念:沿一条直线且加速度不变的运动。2分类(1)匀加速直线运动:a与v方向相同。(2)匀减速直线运动:a与v方向相反。3基本规律二、匀变速直线运动的重要关系式1两个导出式2三个重要推论(1)位移差公式:xx2x1x3x2xnxn1aT2,即任意两个连续相等的时间间隔T内的位移之差为一恒量。可以推广到xmxn(mn)aT2。(2)中间时刻速度v ,即物体在一段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度,还等于初、末时刻速度矢量和的一半。(3)位移中点的速度v。3初速度为零的匀变速直线运动的四个常用推论(1

2、)1T末、2T末、3T末瞬时速度的比为v1v2v3vn123n。(2)1T内、2T内、3T内位移的比为xxxxN122232n2。(3)第一个T内、第二个T内、第三个T内位移的比为x1x2x3xn135(2n1)。(4)从静止开始通过连续相等的位移所用时间的比为t1t2t3tn1(1)()()。三、自由落体运动和竖直上抛运动自由落体运动运动条件(1)物体只受重力作用(2)由静止开始下落运动性质初速度为零的匀加速直线运动运动规律(1)速度公式:vgt(2)位移公式:hgt2(3)速度位移公式:v22gh运动性质匀减速直线运动竖直上抛运动运动规律(1)速度公式:vv0gt(2)位移公式:hv0tg

3、t2(3)速度位移关系式:v2v2gh(4)上升的最大高度:H(5)上升到最高点所用时间:t1思考辨析(正确的画“”,错误的画“”)(1)匀变速直线运动是加速度均匀变化的直线运动。()(2)匀加速直线运动的位移是均匀增加的。()(3)在匀变速直线运动中,中间时刻的速度一定小于该段时间内位移中点的速度。()(4)物体做自由落体运动的加速度一定等于9.8 m/s2。()(5)做竖直上抛运动的物体到达最高点时处于静止状态。()(6)竖直上抛运动的上升阶段和下落阶段速度变化的方向都是向下的。()2(人教版必修1P43T3改编)某航母甲板上跑道长200 m,飞机在航母上滑行的最大加速度为6 m/s2,起

4、飞需要的最低速度为50 m/s,那么,飞机在滑行前,需要借助弹射系统获得的最小初速度为()A5 m/s B10 m/s C15 m/s D20 m/s答案B3(人教版必修1P40T3改编)以18 m/s的速度行驶的汽车,制动后做匀减速运动,在3 s内前进36 m,则汽车在5 s内的位移为()A50 m B45 m C40.5 m D40 mC根据xv0tat2得36183a32,即a4 m/s2。汽车停止所需时间为t s4.5 s5 s,所以4.5 s末汽车停止运动,5 s内的位移x m40.5 m,故选项C正确。4(人教版必修1P49做一做改编)一个质点正在做匀加速直线运动,用固定在地面上的

5、照相机对该质点进行闪光照相,由闪光照片得到的数据,发现质点在第一次、第二次闪光的时间间隔内移动了s12 m;在第三次、第四次闪光的时间间隔内移动了s38 m。由此可求得()A第一次闪光时质点的速度B质点运动的加速度C在第二、第三两次闪光时间间隔内质点的位移D质点运动的初速度C由于闪光时间未知,所以根据s2s1s3s2aT2,只能求出第二、三次闪光的时间间隔内质点的位移s25 m,选项C正确。 匀变速直线运动的基本规律1重要公式的选择适宜选用公式题目中所涉及的物理量(包括已知量、待求量和为解题设定的中间量)没有涉及的物理量vv0atv0、v、a、txxv0tat2v0、a、t、xvv2v2axv

6、0、v、a、xtxtv0、v、t、xa2.运动学公式中正、负号的规定一般情况下,规定初速度方向为正方向,与正方向相同的物理量取正值,相反的取负值。3两类特殊的匀减速直线运动(1)刹车类问题:指匀减速到速度为零后立即停止运动,加速度a突然消失,求解时要注意确定其实际运动时间。如果问题涉及最后阶段(到停止运动)的运动,可把该阶段看成反向的初速度为零的匀加速直线运动。(2)双向可逆类:如沿光滑斜面上滑的小球,到最高点后仍能以原加速度匀加速下滑,全过程加速度大小、方向均不变,故求解时可对全过程列式,但必须注意x、v、a等矢量的正负号及物理意义。(2019湖北天门模拟)出租车载客后,从高速公路入口处驶入

7、高速公路,并从10时10分55秒开始做初速度为零的匀加速直线运动,经过10 s时,速度计显示速度为54 km/h。求:(1)这时出租车离出发点的距离;(2)出租车继续做匀加速直线运动,当速度计显示速度为108 km/h时,出租车开始做匀速直线运动。10时12分35秒时计价器里程表示数应为多少千米?(车启动时,计价器里程表示数为零)审题指导:解此题关键是画运动过程示意图,呈现运动情境解析(1)由题意可知经过10 s时,速度计上显示的速度为v115 m/s由速度公式vv0at得a1.5 m/s2由位移公式得x1at1.5102 m75 m这时出租车离出发点的距离为75 m。(2)当速度计上显示的速

8、度为v2108 km/h30 m/s时,由v2ax2得x2300 m,这时出租车从静止载客开始,已经经历的时间为t2,可根据速度公式得t2 s20 s,这时出租车时间表应显示10时11分15秒。出租车继续匀速运动,匀速运动时间t3为80 s,通过位移x3v2t33080 m2 400 m,所以10时12分35秒时,计价器里程表应显示xx2x3(3002 400)m2 700 m2.7 km。答案(1)75 m(2)2.7 km“一画、二选、三注”巧解匀变速直线运动问题基本公式的应用1空军特级飞行员李峰驾驶歼十战机执行战术机动任务,在距机场54 km、离地1 750 m高度时飞机发动机停车失去动

9、力。在地面指挥员的果断引领下,安全迫降机场,成为成功处置国产单发新型战机空中发动机停车故障、安全返航第一人。若飞机着陆后以6 m/s2的加速度做匀减速直线运动,若其着陆速度为60 m/s,则它着陆后12 s内滑行的距离是()A288 m B300 m C150 m D144 mB先求出飞机着陆后到停止所用时间t,由vv0at,得t s10 s,由此可知飞机在12 s内不是始终做匀减速运动,它在最后2 s内是静止的,故它着陆后12 s内滑行的距离为xv0t6010 m(6) m300 m。汽车“刹车问题”2汽车以v020 m/s的速度在平直公路上行驶,急刹车时的加速度a5 m/s2,则自驾驶员急

10、踩刹车开始,2 s时与5 s时汽车的位移之比为()A54 B45 C34 D43C汽车速度减为零所需的时间t0 s4 s,2 s时汽车的位移x1 m30 m,由于汽车经4 s停止运动,则5 s时汽车的位移即4 s时的位移,所以5 s时汽车的位移x2 m40 m,则2 s时与5 s时汽车的位移之比为34,C正确。多过程问题3有一部电梯,启动时匀加速上升的加速度大小为2 m/s2,制动时匀减速上升的加速度大小为1 m/s2,中间阶段电梯可匀速运行,电梯运行上升的高度为48 m。问:(1)若电梯运行时最大限速为9 m/s,电梯升到最高处的最短时间是多少;(2)如果电梯先加速上升,然后匀速上升,最后减

11、速上升,全程共用时间为15 s,上升的最大速度是多少?解析(1)要想所用时间最短,则电梯只有加速和减速过程,而没有匀速过程,设最大速度为vm,由位移公式得h,代入数据解得vm8 m/s因为vm8 m/s9 m/s,符合题意加速的时间为t1 s4 s减速的时间为t2 s8 s运动的最短时间为tt1t212 s。(2)设加速的时间为t1,减速的时间为t2,匀速上升时的速度为v,且v0,物体上升,若v0,物体在抛出点上方,若h0,物体在抛出点下方在离地面上高h处质点A做自由落体运动,与此同时,在A的正下方的地面上有质点B以初速度v0竖直上抛。若B在上升阶段能与A相遇,求出v0的取值范围;若B在下降阶

12、段与A相遇,求出v0的取值范围。审题指导:解此题关键是画出两物体运动示意图(如图所示),找到相遇点,利用好位移关系和时间关系。解析如图所示,以B的初位置为原点O,竖直向上为y轴正方向A做自由落体运动,它的位置坐标和时间的关系为y1hgt2B做竖直上抛运动,它的位置坐标和时间关系为y2v0tgt2两个质点相遇的条件是y1y2即hgt2v0tgt2,可见A、B相遇的时间t0。而B上升到最高点的时间t1若要使B在上升时与A相遇,必须满足t1t0,即所以B在上升时与A相遇的v0的取值范围为v0若B在下降过程中与A相遇,必须满足,即v0v0。答案见解析解决自由落体运动与竖直上抛运动的两点注意(1)要注意

13、速度、加速度、位移等的方向,一般看成初速度方向为正方向的匀减速运动。(2)竖直上抛运动为双向可逆运动,要注意其多解性,其在空中运动情况分析常有以下两种判断方法。根据位移h判断:h0在抛出点上方,h0恰好在抛出点,h0在抛出点下方。根据时间t判断:t表明在下降过程中,t表明在抛出点下方。自由落体运动规律的应用1把一条铁链自由下垂地悬挂在天花板上,放开后让铁链做自由落体运动,已知铁链通过悬点下方3.2 m处的一点历时0.5 s,g取10 m/s2,则铁链的长度为()A1.75 m B2.75 mC3.75 m D4.75 mB若铁链刚好长为3.2 m,则整条铁链通过悬点下方3.2 m处历时t0 s

14、0.8 s,而题设整条铁链通过该点只用了0.5 s,说明铁链长度小于3.2 m,则铁链下端到达悬点下方3.2 m处用的时间为tt0t(0.80.5) s0.3 s。因hlgt2,则lhgt2 m2.75 m。竖直上抛运动规律的应用2(一题多解)气球以10 m/s的速度匀速上升,当它上升到离地175 m的高处时,一重物从气球上脱落,则重物需要经过多长时间才能落到地面?到达地面时的速度是多大?(g取10 m/s2)解析法一:分段法设重物离开气球后,经过t1时间上升到最高点,则t1 s1 s上升的最大高度h1 m5 m故重物离地面的最大高度为Hh1h5 m175 m180 m重物从最高处自由下落,落

15、地时间和落地速度分别为t2 s6 svgt2106 m/s60 m/s所以重物从气球上脱落至落地共历时tt1t27 s。法二:全程法从物体自气球上脱落计时,经时间t落地,规定初速度方向为正方向,画出运动草图如图所示,则物体在时间t内的位移h175 m由位移公式hv0tgt2有17510t10t2解得t7 s和t5 s(舍去)所以重物落地速度为v1v0gt10 m/s107 m/s60 m/s其中负号表示方向向下,与初速度方向相反。法三:对称性根据速度对称,重物返回脱离点时,具有向下的速度v010 m/s,设落地速度为v,则v2v2gh解得v60 m/s,方向竖直向下经过h历时t5 s从最高点到落地历时t16 s由时间对称可知,重物脱落后至落地历时t2t1t7 s。答案7 s60 m/s高考资源网版权所有,侵权必究!

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