高中物理直线运动练习题

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高中物理练习:匀变速直线运动的位移与时间的关系

高中物理练习:匀变速直线运动的位移与时间的关系

高中物理练习:匀变速直线运动的位移与时间的关系1.物体做初速度为零的匀加速直线运动,前2 s 内的位移是8 m ,则A .物体的加速度是2 m/s 2B .物体的加速度是3 m/s 2C .物体第4 s 内的位移是32 mD .物体第4 s 内的位移是14 m 【答案】D2.(贵州省铜仁市第一中学)轿车起动时的运动可近似看作匀加速运动,某人为了测定某辆轿车在平路上起动时的加速度,利用相机每隔2 s 曝光一次,拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片,如图所示。

如果轿车车身总长为4.5 m ,那么这辆轿车的加速度大约为A .1 m/s 2B .2 m/s 2C .3 m/s 2D .4 m/s 2 【答案】B【解析】由图可知,车身对应图上3小格,而车身的长度是4.5 m ,每一格表示1.5 m ,则第一段位移大小为x 1=8×1.5 m=12 m,第二段位移为x 2=13.6×1.5 m=20.4 m,根据推论:△x =aT 2,则有:x 2−x 1=aT 2,其中T =2 s ,解得:22212220.412m/s 2.1m/s 2x x a T --===,故B 正确,ACD 错误。

故选B 。

3.汽车以20 m/s 的速度做匀速直线运动,刹车后第2 s 内的位移为12.5 m ,那么开始刹车后2 s 内与开始刹车后6 s 内汽车通过的位移之比为 A .1:1 B .3:1 C .3:4D .4:3【答案】C【解析】根据2012x v t at =-,则刹车第2秒内的位移:22112022201112.522a a ⎛⎫⎛⎫⨯-⨯-⨯-⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,解得a =5 m/s 2,则刹车的时间020s 4s 5v t a ===;则刹车后2 s 内的位移22120252m 30m 2x =⨯-⨯⨯=;刹车后6 s 内的位移也就是4 s 内的位移,即064204m 40m 22v x x t ===⨯=;则开始刹车后2 s 内与开始刹车后6 s 内汽车通过的位移之比为3:4,故选C 。

高中物理 匀变速直线运动 典型例题(含答案)【经典】

高中物理   匀变速直线运动  典型例题(含答案)【经典】

第一章 运动的描述 匀变速直线运动的研究 第1讲 加速度和速度的关系(a=Δv/t )1.(单选)对于质点的运动,下列说法中正确的是( )【答案】BA .质点运动的加速度为零,则速度为零,速度变化也为零B .质点速度变化率越大,则加速度越大C .质点某时刻的加速度不为零,则该时刻的速度也不为零D .质点运动的加速度越大,它的速度变化越大 2、(单选)关于物体的运动,下列说法不可能的是( ).答案 BA .加速度在减小,速度在增大B .加速度方向始终改变而速度不变C .加速度和速度大小都在变化,加速度最大时速度最小,速度最大时加速度最小D .加速度方向不变而速度方向变化3.(多选)沿一条直线运动的物体,当物体的加速度逐渐减小时,下列说法正确的是( ).答案 BD A .物体运动的速度一定增大 B .物体运动的速度可能减小 C .物体运动的速度的变化量一定减少 D .物体运动的路程一定增大 4.(多选)根据给出的速度和加速度的正负,对下列运动性质的判断正确的是( ).答案 CD A .v 0>0,a <0,物体做加速运动 B .v 0<0,a <0,物体做减速运动 C .v 0<0,a >0,物体做减速运动 D .v 0>0,a >0,物体做加速运动5.(单选)关于速度、速度的变化量、加速度,下列说法正确的是( ).答案 BA .物体运动时,速度的变化量越大,它的加速度一定越大B .速度很大的物体,其加速度可能为零C .某时刻物体的速度为零,其加速度不可能很大D .加速度很大时,运动物体的速度一定很快变大 6.(单选)一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度的方向相同,但加速度大小逐渐减小为零,则在此过程中( ).答案 BA .速度逐渐减小,当加速度减小到零时,速度达到最小值B .速度逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最大值C .位移逐渐增大,当加速度减小到零时,位移将不再增大D .位移逐渐减小,当加速度减小到零时,位移达到最小值7.(单选)甲、乙两个物体在同一直线上沿正方向运动,a 甲=4 m/s 2,a 乙=-4 m/s 2,那么对甲、乙两物体判断正确的是( ).答案 BA .甲的加速度大于乙的加速度B .甲做加速直线运动,乙做减速直线运动C .甲的速度比乙的速度变化快D .甲、乙在相等时间内速度变化可能相等8. (单选)如图所示,小球以v 1=3 m/s 的速度水平向右运动,碰一墙壁经Δt =0.01 s 后以v 2=2 m/s 的速度沿同一直线反向弹回,小球在这0.01 s 内的平均加速度是( )答案:CA .100 m/s 2,方向向右B .100 m/s 2,方向向左C .500 m/s 2,方向向左D .500 m/s 2,方向向右 9.(多选)物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4m/s ,1s 后速度大小变为10m/s ,关于该物体在这1s 内的加速度大小下列说法中正确的是( )A .加速度的大小可能是14m/s 2B .加速度的大小可能是8m/s 2C .加速度的大小可能是4m/s 2D .加速度的大小可能是6m/s 2【答案】AD10、为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为3.0 cm 的遮光板,如图所示,滑块在牵引力作用下先后匀加速通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为Δt 1=0.30 s ,通过第二个光电门的时间为Δt 2=0.10 s ,遮光板从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为Δt =3.0 s .试估算: (1)滑块的加速度多大?(2)两个光电门之间的距离是多少?解析 v 1=L Δt 1=0.10 m/s v 2=L Δt 2=0.30 m/s a =v 2-v 1Δt ≈0.067 m /s 2. (2) x =v 1+v 22Δt =0.6 m.第二讲:匀变速直线运动规律的应用基本规律(1)三个基本公式①v =v 0+at . ②x =v 0t +12at 2. ③v 2-v 20=2ax(2)两个重要推论 ①平均速度公式:v =v t 2=v 0+v 2= s t .中间位置速度v s 2=√v12+v222.②任意两个连续相等的时间间隔T 内的位移之差为一恒量,即Δx =aT 2.(3).初速度为零的匀变速直线运动的四个推论(1)1T 末、2T 末、3T 末……瞬时速度的比为:v 1∶v 2∶v 3∶…∶v n =1∶2∶3∶…∶n(2)1T 内、2T 内、3T 内……位移的比为:x 1∶x 2∶x 3∶…∶x n =12∶22∶32∶…∶n 2(3)第一个T 内、第二个T 内、第三个T 内……位移的比为:x Ⅰ∶x Ⅱ∶x Ⅲ∶…∶x n =1∶3∶5∶…∶(2n -1). (4)从静止开始通过连续相等的位移所用时间的比为:t 1∶t 2∶t 3∶…∶t n =1∶(2-1)∶(3-2)∶…. 1.(单选)一物体从静止开始做匀加速直线运动,测得它在第n 秒内的位移为s ,则物体的加速度为( ) A .B .C .D .【答案】A2.(单选)做匀加速沿直线运动的质点在第一个3s 内的平均速度比它在第一个5s 内的平均速度小3m/s ,则质点的加速度大小为( )A .1 m/s 2B .2 m/s 2C .3 m/s 2D .4 m/s 2【答案】C 7.(单选)一个物体从某一高度做自由落体运动,已知它第1s 内的位移为它最后1s 内位移的一半,g 取10m/s 2,则它开始下落时距地面的高度为( )A . 5 mB . 11.25 mC . 20 mD . 31.25 m 【答案】B 3.(多选)一小球从静止开始做匀加速直线运动,在第15s 内的位移比第14s 内的位移多0.2m ,则下列说法正确的是()A . 小球加速度为0.2m/s 2B . 小球前15s 内的平均速度为1.5m/sC . 小球第14s 的初速度为2.8m/sD . 第15s 内的平均速度为0.2m/s 【答案】AB4.(单选)如图是哈尔滨西客站D502次列车首次发车,标志着世界首条高寒区高速铁路哈大高铁正式开通运营.哈大高铁运营里程921公里,设计时速350公里.D502次列车到达大连北站时做匀减速直线运动,开始刹车后第5 s 内的位移是57.5 m ,第10 s 内的位移是32.5 m ,则下列说法正确的有( ).答案 D A .在研究列车从哈尔滨到大连所用时间时不能把列车看成质点 B .时速350公里是指平均速度,921公里是指位移C .列车做匀减速运动时的加速度大小为6.25 m/s 2D .列车在开始减速时的速度为80 m/s5.一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动.开始刹车后的第1s 内和第2s 内位移大小依次为9m 和7m .求:(1)刹车后汽车的加速度大小. (2)汽车在刹车后6s 内的位移.解答:解:设汽车的初速度为v 0,加速度为a .则第1s 内位移为:x 1=代入数据,得:9=v 0+ 第2s 内的位移为:x 2=v 0t 2+﹣x 1, 代入数据得:7= 解得:a=﹣2m/s 2,v 0=10m/s汽车刹车到停止所需时间为:t==则汽车刹车后6s 内位移等于5s 内的位移,所以有:==25m 故答案为:2,256.质点做匀减速直线运动,在第1 s 内位移为6 m ,停止运动前的最后1 s 内位移为2 m ,求: (1)在整个减速运动过程中质点的位移大小; (2)整个减速过程共用的时间。

高中物理直线运动题20套(带答案)含解析

高中物理直线运动题20套(带答案)含解析

高中物理直线运动题20套(带答案)含解析一、高中物理精讲专题测试直线运动1.A 、B 两列火车,在同一轨道上同向行驶, A 车在前,其速度v A =10m/s ,B 车在后,速度v B =30m/s .因大雾能见度很低,B 车在距A 车△s=75m 时才发现前方有A 车,这时B 车立即刹车,但B 车要经过180m 才能够停止.问: (1)B 车刹车后的加速度是多大?(2)若B 车刹车时A 车仍按原速前进,请判断两车是否相撞?若会相撞,将在B 车刹车后何时?若不会相撞,则两车最近距离是多少?(3)若B 车在刹车的同时发出信号,A 车司机经过△t=4s 收到信号后加速前进,则A 车的加速度至少多大才能避免相撞?【答案】(1)22.5m /s ,方向与运动方向相反.(2)6s 两车相撞(3)20.83/A a m s ≥【解析】试题分析:根据速度位移关系公式列式求解;当速度相同时,求解出各自的位移后结合空间距离分析;或者以前车为参考系分析;两车恰好不相撞的临界条件是两部车相遇时速度相同,根据运动学公式列式后联立求解即可.(1)B 车刹车至停下过程中,00,30/,180t B v v v m s S m ====由202BB v a s -=得222.5/2B B v a m s s=-=-故B 车刹车时加速度大小为22.5m /s ,方向与运动方向相反.(2)假设始终不相撞,设经时间t 两车速度相等,则有:A B B v v a t =+, 解得:103082.5A B B v v t s a --===- 此时B 车的位移:2211308 2.5816022B B B s v t a t m =+=⨯-⨯⨯= A 车的位移:10880A A s v t m ==⨯=因1(33333=-+= 设经过时间t 两车相撞,则有212A B B v t s v t a t +∆=+代入数据解得:126,10t s t s ==,故经过6s 两车相撞 (3)设A 车的加速度为A a 时两车不相撞 两车速度相等时:()A A B B v a t t v a t ''+-∆=+ 即:10()30 2.5A a t t t ''+-∆=- 此时B 车的位移:221,30 1.252B B B B s v t a t s t t =+=-''''即:A 车的位移:21()2A A A s v t a t t ''=+-∆要不相撞,两车位移关系要满足B A s s s ≤+∆解得20.83/A a m s ≥2.一种巨型娱乐器械可以使人体验超重和失重.一个可乘十多个人的环形座舱套装在竖直柱子上,由升降机送上几十米的高处,然后让座舱自由落下.落到一定位置时,制动系统启动,到地面时刚好停下.已知座舱开始下落时的高度为75m ,当落到离地面30m 的位置时开始制动,座舱均匀减速.重力加速度g 取102/m s ,不计空气阻力. (1)求座舱下落的最大速度; (2)求座舱下落的总时间;(3)若座舱中某人用手托着重30N 的铅球,求座舱下落过程中球对手的压力. 【答案】(1)30m/s (2)5s .(3)75N . 【解析】试题分析:(1)v 2=2gh; v m =30m/s⑵座舱在自由下落阶段所用时间为:2112h gt =t 1=3s 座舱在匀减速下落阶段所用的时间为:t 2=2hv ==2s 所以座舱下落的总时间为:t =t 1+t 2=5s⑶对球,受重力mg 和手的支持力N 作用,在座舱自由下落阶段,根据牛顿第二定律有mg -N =mg 解得:N =0根据牛顿第三定律有:N′=N =0,即球对手的压力为零 在座舱匀减速下落阶段,根据牛顿第二定律有mg -N =ma根据匀变速直线运动规律有:a =2202v h -=-15m/s 2解得:N =75N (2分)根据牛顿第三定律有:N′=N =75N ,即球对手的压力为75N 考点:牛顿第二及第三定律的应用3.如图,AB 是固定在竖直平面内半径R =1.25m 的1/4光滑圆弧轨道,OA 为其水平半径,圆弧轨道的最低处B 无缝对接足够长的水平轨道,将可视为质点的小球从轨道内表面最高点A 由静止释放.已知小球进入水平轨道后所受阻力为其重力的0.2倍,g 取10m/s 2.求:(1)小球经过B 点时的速率;(2)小球刚要到B 点时加速度的大小和方向; (3)小球过B 点后到停止的时间和位移大小.【答案】 (1)5 m/s (2)20m/s 2加速度方向沿B 点半径指向圆心(3)25s 6.25m 【解析】(1)小球从A 点释放滑至B 点,只有重力做功,机械能守恒:mgR=12mv B 2 解得v B =5m/s(2)小环刚要到B 点时,处于圆周运动过程中,222215/20/1.25B v a m s m s R ===加速度方向沿B 点半径指向圆心(3)小环过B 点后继续滑动到停止,可看做匀减速直线运动:0.2mg=ma 2, 解得a 2=2m/s 2222.5Bv t s a == 221 6.252s a t m ==4.质点从静止开始做匀加速直线运动,经4s 后速度达到,然后匀速运动了10s ,接着经5s 匀减速运动后静止求: (1)质点在加速运动阶段的加速度; (2)质点在第16s 末的速度; (3)质点整个运动过程的位移. 【答案】(1)5m/s 2 (2)12m/s (3)290m 【解析】 【分析】根据加速度的定义式得加速和减速运动阶段的加速度,根据匀变速运动的速度和位移公式求解。

_新教材高中物理第2章匀变速直线运动的研究匀变速直线运动专题训练新人教版必修

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匀变速直线运动专题训练一、选择题1.有一种“傻瓜”照相机,其光圈(进光孔径)随被摄物体的亮度自动调节,而快门(曝光时间)是固定不变的。

为估测某架“傻瓜”照相机的曝光时间,实验者从某砖墙前的高处使一个石子自由落下,拍摄石子在空中的照片如图所示。

由于石子的运动,它在照片上留下了一条模糊的径迹。

已知石子从地面以上2.5m 的高度下落,每块砖的平均厚度为6cm,请估算这架照相机的曝光时间为( )A.0.01sB.0.02sC.0.1sD.0.2s2.某质点做直线运动,速度随时间的变化关系式为v =(2t +4)m/s,则对这个质点运动情况的描述,说法正确的是( ) A.初速度为2m/s B.加速度为4m/s 2C.在3s 末,瞬时速度为10m/sD.前3s 内,位移为30m3.某质点从静止开始做匀加速直线运动,已知第3秒内通过的位移是x (单位:m),则质点运动的加速度为( )A.3x 2(m/s 2) B.2x 3(m/s 2) C.2x 5(m/s 2) D.5x 2(m/s 2)4.高速公路的ETC 电子收费系统如图所示,ETC 通道的长度是识别区起点到自动栏杆的水平距离。

某人驾驶汽车以6m/s 的速度匀速进入识别区,ETC 天线用了0.3s 的时间识别车载电子标签,识别完成后发出“滴”的一声,司机发现自动栏杆没有抬起,于是采取制动刹车,汽车刚好紧贴栏杆停下。

已知司机的反应时间为0.7s,刹车时的加速度大小为5m/s 2,则该ETC 通道的长度约为( )A.3.6mB.5.4mC.6.0mD.9.6m5.做匀减速直线运动的物体经4s停止,若在第1s内的位移是14m,则最后1s内位移是 ()A.3.5mB.2mC.1mD.06.一旅客在站台8号车厢候车线处候车,若动车一节车厢长25m,动车进站时可以看做匀减速直线运动。

他发现第6节车厢经过他时用了4s,动车停下时旅客刚好在8号车厢门口(8号车厢最前端),则该动车的加速度大小约为()A.2m/s2B.1m/s2C.0.5m/s2D.0.2m/s27.为了能够方便测出人的反应时间,某研究小组制作了“反应时间测量尺”,其使用方法:甲同学捏住测量尺上端使其保持竖直,零刻度线位于乙同学的两指之间。

高中物理直线运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解析

高中物理直线运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解析

高中物理直线运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解析一、高中物理精讲专题测试直线运动1.如图所示,质量M=8kg的小车放在光滑水平面上,在小车左端加一水平推力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2kg 的小物块,物块与小车间的动摩擦因数为0.2,小车足够长.求:(1)小物块刚放上小车时,小物块及小车的加速度各为多大?(2)经多长时间两者达到相同的速度?共同速度是多大?(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5s小物块通过的位移大小为多少?(取g=10m/s2).【答案】(1)2m/s2,0.5m/s2(2)1s,2m/s(3)2.1m【解析】【分析】(1)利用牛顿第二定律求的各自的加速度;(2)根据匀变速直线运动的速度时间公式以及两物体的速度相等列式子求出速度相等时的时间,在将时间代入速度时间的公式求出共同的速度;(3) 根据先求出小物块在达到与小车速度相同时的位移,再求出小物块与小车一体运动时的位移即可.【详解】(1) 根据牛顿第二定律可得小物块的加速度:m/s2小车的加速度:m/s2(2)令两则的速度相等所用时间为t,则有:解得达到共同速度的时间:t=1s共同速度为:m/s(3) 在开始1s内小物块的位移m此时其速度:m/s在接下来的0.5s小物块与小车相对静止,一起做加速运动且加速度:m/s 2这0.5s 内的位移:m则小物块通过的总位移:m【点睛】本题考查牛顿第二定律的应用,解决本题的关键理清小车和物块在整个过程中的运动情况,然后运用运动学公式求解.同时注意在研究过程中正确选择研究对象进行分析求解.2.为提高通行效率,许多高速公路出入口安装了电子不停车收费系统ETC .甲、乙两辆汽车分别通过ETC 通道和人工收费通道(MTC)驶离高速公路,流程如图所示.假设减速带离收费岛口x =60m ,收费岛总长度d =40m ,两辆汽车同时以相同的速度v 1=72km/h 经过减速带后,一起以相同的加速度做匀减速运动.甲车减速至v 2=36km/h 后,匀速行驶到中心线即可完成缴费,自动栏杆打开放行;乙车刚好到收费岛中心线收费窗口停下,经过t 0=15s 的时间缴费成功,人工栏打开放行.随后两辆汽车匀加速到速度v 1后沿直线匀速行驶,设加速和减速过程中的加速度大小相等,求:(1)此次人工收费通道和ETC 通道打开栏杆放行的时间差t ∆ ; (2)两辆汽车驶离收费站后相距的最远距离x ∆ . 【答案】(1)17s ;(2)400m 【解析】 【分析】 【详解】172v =km/s=20m/s ,018v =km/s=5m/s ,236v =km/s=10m/s ,(1)两车减速运动的加速度大小为22120 2.5402()2(60)22v a d x ===+⨯+m/s 2,甲车减速到2v ,所用时间为101201042.5v v t a --===s , 走过的距离为1112201046022v v x t ++==⨯=m ,甲车从匀速运动到栏杆打开所用时间为12240()606022 210d x x t v +-+-===s 甲车从减速到栏杆打开的总时间为12426t t t =+=+=甲s 乙车减速行驶到收费岛中心线的时间为132082.5v t a ===s 从减速到打开栏杆的总时间为0315823t t t =+=+=乙s 人工收费通道和ETC 通道打开栏杆放行的时间差23617t t t ∆=-=-=乙甲s ;(2)乙车从收费岛中心线开始出发又经38t =s 加速到1 20v =m/s ,与甲车达到共同速度,此时两车相距最远.这个过程乙车行驶的距离与之前乙车减速行驶的距离相等40608022d x x =+=+=乙m, 从收费岛中心线开始,甲车先从010v =m/s 加速至1 20v =m/s ,这个时间为1 4t =s 然后匀速行驶()()113160208174480x x v t t t =++∆-=+⨯+-=甲m 故两车相距的最远距离为48080400x x x ∆=-=-=甲乙m .3.如图所示,一根有一定电阻的直导体棒质量为、长为L ,其两端放在位于水平面内间距也为L 的光滑平行导轨上,并与之接触良好;棒左侧两导轨之间连接一可控电阻;导轨置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B ,方向垂直于导轨所在平面,时刻,给导体棒一个平行与导轨的初速度,此时可控电阻的阻值为,在棒运动过程中,通过可控电阻的变化使棒中的电流强度保持恒定,不计导轨电阻,导体棒一直在磁场中。

高中物理直线运动基础练习题

高中物理直线运动基础练习题

高中物理直线运动基础练习题一、高中物理精讲专题测试直线运动1.如图所示,一木箱静止在长平板车上,某时刻平板车以a = 2.5m/s2的加速度由静止开始向前做匀加速直线运动,当速度达到v = 9m/s时改做匀速直线运动,己知木箱与平板车之间的动摩擦因数μ= 0.225,箱与平板车之间的最大静摩擦力与滑动静擦力相等(g取10m/s2)。

求:(1)车在加速过程中木箱运动的加速度的大小(2)木箱做加速运动的时间和位移的大小(3)要使木箱不从平板车上滑落,木箱开始时距平板车右端的最小距离。

【答案】(1)(2)4s;18m(3)1.8m【解析】试题分析:(1)设木箱的最大加速度为,根据牛顿第二定律解得则木箱与平板车存在相对运动,所以车在加速过程中木箱的加速度为(2)设木箱的加速时间为,加速位移为。

(3)设平板车做匀加速直线运动的时间为,则达共同速度平板车的位移为则要使木箱不从平板车上滑落,木箱距平板车末端的最小距离满足考点:牛顿第二定律的综合应用.2.汽车在路上出现故障时,应在车后放置三角警示牌(如图所示),以提醒后面驾车司机,减速安全通过.在夜间,有一货车因故障停车,后面有一小轿车以30m/s的速度向前驶来,由于夜间视线不好,驾驶员只能看清前方50m的物体,并且他的反应时间为0.5s,制动后最大加速度为6m/s2.求:(1)小轿车从刹车到停止所用小轿车驾驶的最短时间;(2)三角警示牌至少要放在车后多远处,才能有效避免两车相撞.【答案】(1)5s (2)40m 【解析】 【分析】 【详解】(1)从刹车到停止时间为t 2,则 t 2=0v a-=5 s① (2)反应时间内做匀速运动,则 x 1=v 0t 1② x 1=15 m③从刹车到停止的位移为x 2,则x 2=2002v a -④x 2=75 m⑤小轿车从发现物体到停止的全部距离为 x=x 1+x 2=90m ⑥ △x=x ﹣50m=40m ⑦3.高铁被誉为中国新四大发明之一.因高铁的运行速度快,对制动系统的性能要求较高,高铁列车上安装有多套制动装置——制动风翼、电磁制动系统、空气制动系统、摩擦制动系统等.在一段直线轨道上,某高铁列车正以v 0=288km/h 的速度匀速行驶,列车长突然接到通知,前方x 0=5km 处道路出现异常,需要减速停车.列车长接到通知后,经过t l =2.5s 将制动风翼打开,高铁列车获得a 1=0.5m/s 2的平均制动加速度减速,减速t 2=40s 后,列车长再将电磁制动系统打开,结果列车在距离异常处500m 的地方停下来. (1)求列车长打开电磁制动系统时,列车的速度多大?(2)求制动风翼和电磁制动系统都打开时,列车的平均制动加速度a 2是多大? 【答案】(1)60m/s (2)1.2m/s 2 【解析】 【分析】(1)根据速度时间关系求解列车长打开电磁制动系统时列车的速度;(2)根据运动公式列式求解打开电磁制动后打开电磁制动后列车行驶的距离,根据速度位移关系求解列车的平均制动加速度. 【详解】(1)打开制动风翼时,列车的加速度为a 1=0.5m/s 2,设经过t 2=40s 时,列车的速度为v 1,则v 1=v 0-a 1t 2=60m/s.(2)列车长接到通知后,经过t 1=2.5s ,列车行驶的距离x 1=v 0t 1=200m 打开制动风翼到打开电磁制动系统的过程中,列车行驶的距离 x 2=2800m打开电磁制动后,行驶的距离x 3= x 0- x 1- x 2=1500m ;4.一个物体从塔顶上自由下落,在到达地面前的最后1s 内通过的位移是整个位移的925,求塔高,取g =10m/s 2. 【答案】125m 【解析】 【分析】 【详解】设物体下落总时间为t ,塔高为h ,根据自由落体公式:212h gt = 最后(t -1)s 下落的高度为:()21112h g t =- 位移间的关系为:11625h h = 联立解得:125h m =5.一种巨型娱乐器械可以使人体验超重和失重.一个可乘十多个人的环形座舱套装在竖直柱子上,由升降机送上几十米的高处,然后让座舱自由落下.落到一定位置时,制动系统启动,到地面时刚好停下.已知座舱开始下落时的高度为75m ,当落到离地面30m 的位置时开始制动,座舱均匀减速.重力加速度g 取102/m s ,不计空气阻力. (1)求座舱下落的最大速度; (2)求座舱下落的总时间;(3)若座舱中某人用手托着重30N 的铅球,求座舱下落过程中球对手的压力. 【答案】(1)30m/s (2)5s .(3)75N . 【解析】试题分析:(1)v 2=2gh; v m =30m/s⑵座舱在自由下落阶段所用时间为:2112h gt =t 1=3s 座舱在匀减速下落阶段所用的时间为:t 2=2hv ==2s 所以座舱下落的总时间为:t =t 1+t 2=5s⑶对球,受重力mg 和手的支持力N 作用,在座舱自由下落阶段,根据牛顿第二定律有mg -N =mg 解得:N =0根据牛顿第三定律有:N′=N =0,即球对手的压力为零 在座舱匀减速下落阶段,根据牛顿第二定律有mg -N =ma根据匀变速直线运动规律有:a =2202v h =-15m/s 2解得:N =75N (2分)根据牛顿第三定律有:N′=N =75N ,即球对手的压力为75N 考点:牛顿第二及第三定律的应用6.如图甲所示,长为4m 的水平轨道AB 与半径为R=0.6m 的竖直半圆弧轨道BC 在B 处相连接,有一质量为1kg 的滑块(大小不计),从A 处由静止开始受水平向右的力F 作用,F 的大小随位移变化关系如图乙所示,滑块与AB 间动摩擦因数为0.25,与BC 间的动摩擦因数未知,取g =l0m/s 2.求:(1)滑块到达B 处时的速度大小;(2)滑块在水平轨道AB 上运动前2m 过程中所需的时间;(3)若滑块到达B 点时撤去力F ,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能达到最高点C ,则滑块在半圆轨道上克服摩擦力所做的功是多少. 【答案】(1)210/m s (2835s (3)5J 【解析】试题分析: (1)对滑块从A 到B 的过程,由动能定理得F 1x 1-F 3x 3-μmgx =12mv B 2得v B =10m/s . (2)在前2 m 内,由牛顿第二定律得F 1-μmg =ma 且x 1=12at 12 解得t 1835.(3)当滑块恰好能到达最高点C 时,有mg =m 2Cv R对滑块从B 到C 的过程,由动能定理得W -mg×2R =12mv C 2-12mv B 2 代入数值得W =-5 J即克服摩擦力做的功为5 J .考点:动能定理;牛顿第二定律7.如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用.一架质量m=1 kg 的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F=16 N ,无人机上升过程中最大速度为6m/s .若无人机从地面以最大升力竖直起飞,打到最大速度所用时间为3s ,假设无人机竖直飞行时所受阻力大小不变.(g 取10 m /s )2.求:(1)无人机以最大升力起飞的加速度;(2)无人机在竖直上升过程中所受阻力F f 的大小;(3)无人机从地面起飞竖直上升至离地面h=30m 的高空所需的最短时间. 【答案】(1)22/m s (2)4f N = (3)6.5s 【解析】(1)根据题意可得26/02/3v m s a m s t s∆-===∆ (2)由牛顿第二定律F f mg ma --= 得4f N =(3)竖直向上加速阶段21112x at =,19x m = 匀速阶段12 3.5h x t s v-== 故12 6.5t t t s =+=8.杭黄高铁是连接杭州市和黄山市的高速铁路。

高中物理必修一:匀变速直线运动练习题

高中物理必修一:匀变速直线运动练习题
大小为( )
A.2.0m
B.3.6m
C.3.0m
D.2.6m
12.一辆汽车在平直公路上做匀加速直线运动,其 x-t 图像如图所示为一条抛物线,t=4s 时正好对应的点
正好是抛物线的顶点坐标。则汽车在 t=0 时刻的速度是( )
A.10m/s
B.20m/s
C.30m/s
D.40m/s
13.如图所示为一质点做匀变速直线运动的位移-时间图象,A(t1,x1)为图象上一点,AB 为过 A 点的切
速度 v1 射入 A,以速度 v2 穿出 B。子弹可视为质点,其运动视为匀变速直线运动,则子弹穿出 A 时的速度
为( )
2(1 + 2)
A.
3
B.
2(12 + 22)
3
C.
212 + 22
3
21
3
D.
4.一辆汽车刹车后运动的位移随时间变化的运动规律是 x=10t-2t2,x 与 t 的单位分别是 m 和 s。下列说
A.该物体的初速度为 5m/s
B.2s 末的瞬时速度为 12m/s
C.2s 内的位移为 12m
D.2s 内的位移为 17m
6.一物体做匀加速直线运动,且第 2s 内的位移是 2.4m,第 6s 内的位移是 5.6m,则该物体运动的加速度
和初速度为( )
A.0.8m/s2,1.2m/s
B.0.8m/s2,0.8m/s
C.0.4m/s2,0.6m/s
D.0.4m/s2,0
第1页
7.一质点在连续的 6s 内做匀加速直线运动,在第一个 2s 内位移为 12m,最后一个 2s 内位移为 36m,下
面说法正确的是( )
A.质点的加速度大小是 6m/s2

高中物理人教版必修一匀变速直线运动专项练习

高中物理人教版必修一匀变速直线运动专项练习

匀变速直线运动专项练习1.航天飞机在平直的跑道上降落,其减速过程可以简化为两个匀减速直线运动。

航天飞机以水平速度v0=100 m/s着陆后,立即打开减速阻力伞,以大小为a1=4m/s2的加速度做匀减速直线运动,一段时间后阻力伞脱离,航天飞机以大小为a2=2.5m/s2的加速度做匀减速直线运动直至停下。

已知两个匀减速直线运动滑行的总位移x=1370m。

求:(1)第二个减速阶段航天飞机运动的初速度大小;(2)航天飞机降落后滑行的总时间。

2.在“11.9”全国消防安全日,太原市消防救援支队进行了一次安全演练。

演练中,调度车停在平直的公路2m/s 上,前方200m处的相邻车道上,有一辆消防车正以10m/s的速度匀速前进,此时调度车从静止出发以2的加速度追赶。

(1)求调度车追上消防车前,两车间的最大距离;4m/s的加速度匀减速刹车,问两车经多长时间会再次相遇?(2)当追上消防车时,调度车立即以23.爬墙车,靠着真空负压原理可以吸附在墙壁上运动,如图所示。

某遥控爬墙车在竖直墙面上从O点由静止开始,先竖直向上做匀加速运动,经过0.2s前进0.1m时到达A点。

这时,通过遥控使其速度保持不变,m/s的加速度做匀减速运动,到达C 继续匀速运动2s到达B点。

为防止撞到房顶,遥控使其以大小为102点时恰好停止。

求:(1)爬墙车到达A点时的速度v;(2)爬墙车在墙上爬行的总高度。

4.在首届全国中学生航天创客大赛中,我省队员设计了“天行健”号火箭。

点火后,由于受到燃料产生的推力作用,“天行健”号竖直向上做匀加速直线运动,经过4s 到达离地面40m 处时燃料恰好用完。

设火箭发射后始终在竖直方向上运动,不考虑空气阻力,取210m /s g ,求:(1)“天行健”号上升的最大高度H ;(2)“天行健”号从发射到返回发射点的时间。

5.动车内,电子屏上会实时显示动车的瞬时速率;铁轨旁,有连续的里程碑,相邻里程碑间的距离是1.0km 。

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直线运动1.一辆汽车以速度v匀速行驶了全程的一半,然后匀减速行驶了后一半,恰好静止,则全程的平均速度为2. 如图所示,小球P被悬挂在距地面高为H处,有一水平放置的枪指向小球射击,枪口A 与P距离为S,如果在射击时小球同时下落,若要击中小球,子弹的初速度至少应是(空气阻力不计)3.关于一对作用力和反作用力在同一段时间内做的总功W和总冲量I,下列说法正确的是:A.W一定为零B.W一定不为零C.I一定为零D.I可能不为零4.质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动。

设水对他的阻力大小恒为F,在他减速下降H的过程中,下列说法正确的是:A.他的动能减少了FH B.他的重力势能增加了mgH C.他的机械能减少了(F-mg)H D.他的机械能减少了FH5.铁饼运动员奋力将质量为m的铁饼以初速度抛出,与水平面成α角,铁饼到达的最大高度为h,不计空气阻力和抛出点的高度,运动员抛铁饼过程对铁饼做的功可以表示为:①②③④,以上4个表达式中正确的有: A.只有①③ B.只有①② C.只有③ D.只有①④6..竖直面内固定一个内部光滑的圆管,管的半径为r,管内有个直径和管的内径相差不多的小球(看成质点),质量为m,在管内做圆周运动。

小球到达最高点时,对管壁的压力大小为3mg,则小球在经过最高点时的速度大小为:A. B. C. D.27. 小船静止在岸边,船的左端站有一个小孩,他从船的左端向右端走去,走到船的右端时发现右端离岸边的距离为L。

不计水对船的阻力。

关于L的大小,下列说法正确的是:A.小孩走得越快,L越大B.小孩走得越快,L越小C.L的大小与小孩走的快慢没有关系D.不知道小孩是匀速走还是变速走,无法判定8.水平面上竖立一根轻弹簧,其下端固定在地面上。

弹簧正上方有一个正方体金属盒,盒内有一个直径略小于正方体边长的光滑金属球。

金属盒自由下落(保持平动),在A位置接触弹簧,在B位置速度最大,在C位置速度减为零。

设在AB段和BC段金属球对金属盒的弹力分别为F1和F2,关于F1、F2的方向和大小,下列说法正确的是:A. F1向下,F2向上BF1向下,F2向下C.在AB段F1逐渐减小D. 在BC段F2逐渐减小9.科学家们使两个带正电的重离子被加速后沿同一条直线相向运动而发生猛烈碰撞,试图用此模拟宇宙大爆炸初的情境。

为了使碰撞前的动能尽可能多地转化为内能,关键是设法使这两个重离子在碰撞前的瞬间具有: A.相同的速率 B.相同大小的动量 C.相同的动能 D.相同的质量10.一根质量为m,长度为L的电缆盘放在水平面上(不计其厚度),用手拉住其一端,以F=0.7mg的竖直向上的恒力向上拉,电缆的另一端刚离开地面时的速度大小为:(不考虑电缆的微小摆动)A.0 B. C. D.另一端不可能离开地面11.我国的国土范围在东西方向上大致分布在东经700到东经1350之间,所以我国发射的同步通信卫星一般定点在赤道上空3.6万公里,东经1000附近。

假设某颗通信卫星计划定点在赤道上空东经1040的位置。

经测量刚进入轨道时位于赤道上空3.6万公里,东经1030处。

为了把它调整到1040处,可以短时间启动星上的小型喷气发动机调整卫星的高度,改变其周期,使其“漂移”到预定经度后,再短时间启动发动机调整卫星的高度,实现定点。

两次调整高度的方向依次是:A. 向下、向上 B. 向上、向下 C. 向上、向上 D.向下、向下13. 两个物体a和b,质量分别为ma和mb,ma>mb,它们以相同的初动量开始沿地面滑行,滑行中a、b分别受到不变的阻力Fa和Fb作用.若它们滑行相同距离停下来,其滑行时间分别为ta和tb,则14. 如下左图所示为沿X轴负方向传播的横波在t=0时的图象.已知A质点的振动周期为0.4s,下面哪一些判断是正确的(1)波速V=25m/s (2)0至0.9s内B质点的位移为正(3)C 质点的振动频率为 2.5Hz (4)D质点比A质点先回到平衡位置A.只有(1)、(2)和(3) B.只有(1)、(3)和(4) C.只有(1)和(3) D.只有(2)和(4)15.组成星球的物质是靠引力吸引在一起的。

这样的星球有一个最大的自转速率。

如果超过了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动。

由此能得到半径为R、密度为ρ、质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期T。

下列表达式中正确的是 A. B. C. D.16.一升降机在箱底装有若干个弹簧,设在某次事故中,升降机吊索在空中断裂,忽略摩擦力,则升降机在从弹簧下端触地后直到最低点的一段运动过程中 A.升降机的速度不断减小 B.升降机的加速度不断变大 C.先是弹力做的负功小于重力做的正功,然后是弹力做的负功大于重力做的正功 D.到最低点时,升降机加速度的值一定大于重力加速度的值17. 如图,质量为M的木块A上挂一单摆,摆球C质量为mo,它们以速度V0沿光滑水平面运动,与静止放在水平面上的质量为m的木块B发生碰撞.设碰撞时间极短,在此碰撞过程中,如下说法可能发生的是①A、B、C的速度都发生变化,分别为V1、V2、V3,且满足(M+mo)V0=MV1+mV2+moV3 ②C的速度不变,A、B的速度变为V,且满足MV0=(M+m)V ③C的速度不变,A、B的速度变为V1和V2,且满足MV0=MV1+mV2 ④A、C的速度都变为V1,B的速度变为V2,且满足(M+mo)V0=(M+m)V1+mV2 A、①B、①④C、②③D、①③④18.蹦级是一种极限体育项目,可以锻炼人的胆量和意志。

运动员从高处跳下,弹性绳被拉展前做自由落体运动,弹性绳被拉展后在弹性绳的缓冲作用下,运动员下落一定高度后速度减为零。

在这下降的全过程中,下列说法中正确的是 A.弹性绳拉展前运动员处于失重状态,弹性绳拉展后运动员处于超重状态 B.弹性绳拉展后运动员先处于失重状态,后处于超重状态 C.弹性绳拉展后运动员先处于超重状态,后处于失重状态 D.运动员一直处于失重状态Α19.一架梯子斜靠在光滑竖直墙和粗糙水平面间静止,梯子和竖直墙的夹角为α。

当α再增大一些后,梯子仍然能保持静止。

那么α增大后和增大前比较,下列说法中正确的是A.地面对梯子的支持力增大B.墙对梯子的压力减小C.水平面对梯子的摩擦力增大D.梯子受到的合外力增大20质量相等的甲、乙两人在光滑冰面上做抛球游戏。

原来两个人离得很近,都处于静止。

其中一个人拿起一只篮球向另一个人抛去,另一个人接到球后,又将篮球抛向对方……,这样进行下去,最后球在某一个人手中而停止游戏。

这时测得甲的速率比乙大。

下列说法中正确的是 A.开始时一定是甲最先抛球 B.最后球一定在乙的手中 C.全过程中甲给球的冲量比乙给球的冲量小 D.全过程中甲给球的冲量和乙给球的冲量大小相等21汽车刹车后开始做匀减速运动,第1秒内和第2秒内的位移分别为3m和2m,那么从2秒末开始,汽车还能继续向前滑行的最大距离是 A.1.5m B.1.25m C.1.125m D.1mH22.有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁高速行驶,做匀速圆周运动。

图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h。

下列说法中正确的是A.h越高摩托车对侧壁的压力将越大B.h越高摩托车做圆周运动的向心力将越大C.h越高摩托车做圆周运动的周期将越小D.h越高摩托车做圆周运动的线速度将越大Α23.倾角为α的斜面上有一个固定在支架上的内壁光滑的圆桶,桶内有一个小球。

支架与斜面间的动摩擦因数为μ,支架静止在斜面上时小球静止在圆桶的最下端,如图所示。

若给支架一个沿斜面向上的初速度,使支架和圆桶一起沿斜面上滑,则在上滑过程中小球相对于圆桶的位置稳定后,小球与圆桶截面圆心的连线跟竖直方向所夹的锐角θ应该满足A.在图示位置的右侧,θ=αB.在图示位置的左侧,θ=αC.在图示位置的右侧,θ>αD.在图示位置的左侧,θ<α24已知地球的同步卫星的轨道半径为地球半径的6.6倍,根据你知道的常识,可以估计出地球到月球的距离。

这个距离最接近以下哪个答案 A.地球半径的40倍 B.地球半径的60倍 C.地球半径的80倍 D.地球半径的100倍25一个原来静止在云室中的放射性元素的原子核,发生衰变后放出的射线粒子和反冲核在匀强磁场中的轨迹如右图所示(轨道平面和磁感线方向垂直)。

测得两个轨迹圆的半径之比为45∶1,设衰变中释放的核能都转化为粒子的动能,那么下列说法中正确的是 A.衰变前的原子核是90号元素钍的原子核 B. 若释放出的射线粒子的动能为E,则衰变释放的核能为46E/45 C.发生的一定是β衰变,β粒子和反冲核在匀强磁场中的旋转方向相反 D.发生的一定是α衰变,α粒子和反冲核在匀强磁场中的旋转方向相同26.对质点运动的描述,以下说法正确的是A.平抛运动是加速度不变的运动.B.匀速圆周运动是加速度不变的运动. C.某时刻质点的加速度为零,则此时刻质点的速度一定为零. D.某时刻质点的加速度为零,则此时刻质点的速度不一定为零.27..如图所示,两根相同的轻弹簧S1、S2,劲度系数皆为k=4×102N/m.悬挂的重物的质量分别为m1=2kg 和m2=4kg.若不计弹簧质量,取g=10m/s2,则平衡时弹簧S1、S2的伸长量分别为A.、10 B.10 、C.15 、10 D.10 、15 28.一个质点正在作匀加速直线运动.用固定在地面上的照相机对该质点进行闪光照相.闪光时间间隔为1s.分析照片得到的数据,发现质点在第1次、第2次闪光的时间间隔内移动了2m;在第3次、第4次闪光的时间间隔内移动了8m.由此可以求得A.第1次闪光时质点的速度. B.质点运动的加速度. C.从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移.D.质点运动的初速度.21汽车刹车后开始做匀减速运动,第1秒内和第2秒内的位移分别为3m和2m,那么从2秒末开始,汽车还能继续向前滑行的最大距离是 A.1.5m B.1.25m C.1.125m D.1mh一、力学选择题集粹(136个)1、雨滴由静止开始下落,遇到水平方向吹来的风,下述说法中正确的是[]A.风速越大,雨滴下落时间越长B.风速越大,雨滴着地时速度越大C.雨滴下落时间与风速无关D.雨滴着地速度与风速无关2、从同一高度分别抛出质量相等的三个小球,一个坚直上抛,一个坚直下抛,另一个平抛.则它们从抛出到落地[]A.运动的时间相等B.加速度相同C.落地时的速度相同D.落地时的动能相等3、某同学身高1.6m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横越过了1.6m高度的横杆,据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(g取10m/s2)[]A.1.6m/sB.2m/sC.4m/sD.7.2m/s4、如图1-1所示为A、B两质点作直线运动的v-t图象,已知两质点在同一直线上运动,由图可知[]图1-1A.两个质点一定从同一位置出发B.两个质点一定同时由静止开始运动C.t2秒末两质点相遇D.0~t2秒时间内B质点可能领先A。

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