全国版2019版高考物理一轮复习第1章运动的描述匀变速直线运动第2课时匀变速直线运动的规律及应用学案
2019高考物理一轮复习第一章运动的描述匀变速直线运动第2节匀变速直线运动的规律课件
对小球有:h=12gt02
①
对平板车有:s=12at02
②
由①②式并代入数据可得:s=0.27 m。
(2)从释放第一个小球至第二个小球下落到平板车上表面
处历时 Δt+t0,设平板车在该时间段内的位移为 s1,由运动学
方程有:s1=12a(Δt+t0)2
③
至少有 2 个小球落在平板车上须满足:s1≤s+L ④
解析:反过来看,小物块从 O 开始做初速度为零的匀加速直线
运动,由运动学公式可知,x=12at2,则 a=2t2x,故位移与时间 平方的比值为定值,所以Lt121=Lt222=Lt323;从 O 点到 C、B、A 过 程中速度越来越大,故平均速度越来越大,所以Lt11>Lt22>Lt33。 答案:B
纵观 ·物理学史
意大利物理学家伽利略从理论和实验两个度,证明了 轻、重物体下落一样快,推翻了古希腊学者亚里士多德的“物 体越重下落越快”的错误观点。
课 堂 提能·考点全通
易点速过,难点精研,时间用到增分点上
突破点(一) 匀变速直线运动的基本规律(师生共研类)
1.解答运动学问题的基本思路
画过程 判断运 选取 选公式 解方程 示意图 → 动性质 → 正方向 → 列方程 → 并讨论 2.运动学公式中正、负号的规定 直线运动可以用正、负号表示矢量的方向,一般情况下, 规定初速度 v0 的方向为正方向,与初速度同向的物理量取正 值,反向的物理量取负值,当 v0=0 时,一般以加速度 a 的方 向为正方向。
(1)求小车左端离 O 点的水平距离; (2)若至少有 2 个小球落在平板车上,则释放小球的时间 间隔 Δt 应满足什么条件?
[审题指导] 第一步:抓关键点
关键点
高考物理一轮复习 第1章 运动的描述 基础课时2 匀变速直线运动规律的应用课件
匀减速直线运动。根据题意和匀速直线运动、匀变速直线运动
规律可得 v0t+2va20≤l,代入数据解得 t≤0.75 s。 答案 AB
考点一 匀变速直线运动规律的应用 1.恰当选用公式
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)
v0、v、a、t
没有涉及 的物理量
x
v0、a、t、x
5.(多选)一汽车在公路上以54 km/h的速度行驶,突然发现前方 30 m处有一障碍物,为使汽车不撞上障碍物,驾驶员立刻刹 车,刹车的加速度大小为6 m/s2,则驾驶员允许的反应时间可 以为( )
A.0.5 s
B.0.7 s
C.0.8 s
D.0.9 s
解析 汽车在驾驶员的反应时间内做匀速直线运动,刹车后做
2.(多选)物体从离地面45 m高处做自由落体运动(g取10 m/s2), 则下列说法正确的是( ) A.物体运动3 s后落地 B.物体落地时的速度大小为30 m/s C.物体在落地前最后1 s内的位移为25 m D.物体在整个下落过程中的平均速度为20 m/s
解析 由自由落体运动规律 h=12gt2 得 t=
钟内,发现火车前进了180 m,第6分钟内,发现火车前进了
360 m。则火车的加速度为( )
A.0.01 m/s2
B.0.06 m/s2
C.0.6 m/s2
D.1.8 m/s2
解析 由相同时间内的位移差x6-x1=(6-1)at2,解得:a= 0.01 m/s2,故选项A正确。
答案 A
4.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,它在第1 s内与第2 s内 的位移之比为x1∶x2,在走完第1 m时与走完第2 m时的速度之 比为v1∶v2,以下说法正确的是( ) A.x1∶x2=1∶3,v1∶v2=1∶ 2 B.x1∶x2=1∶3,v1∶v2=1∶2 C.x1∶x2=1∶4,v1∶v2=1∶ 2 D.x1∶x2=1∶4,v1∶v2=1∶2 答案 A
2019届高考物理一轮复习课件:第一单元匀变速直线运动1_2匀变速直线运动 精品
【答案】 B
【解析】 由题可知,空气阻力大小不变,故三段时间内
均为匀变速直线运动,根据匀变速直线运动的特点,将三个过
程均看成初速度为零的匀变速直线运动,由h=
1 2
at2可知,加速
度大的用时短,故正确答案为B项.
题型拓展
刹车运动和双向可逆运动 匀减速直线运动要注意区别两种类型: 1.刹车类运动:如汽车刹车、物体沿粗糙平面滑动,这类 运动的速度减到零后停止运动. 2.双向可逆运动:如竖直上抛、沿光滑斜面向上滑动,这 类运动的速度减到零后,以相同加速度反向加速.
【答案】 D
【解析】 A项,根据运动学公式v2-v02=2ax,物体由A 点从静止释放,有v2=2ax.所以物体到达各点的速率之比vB∶ vC∶vD∶vE=1∶ 2: 3∶2,故A项正确;B项,根据运动学公
式x=v0t+12at2得t=
2x a
,物体到达各点经历的时间比为:tB∶
tC∶tD∶tE=1∶
将一物体以某一初速度竖直上抛.物体在运动过程中
受到一大小不变的空气阻力作用,它从抛出点到最高点的运动
时间为t1,再从最高点回到抛出点的运动时间为t2,如果没有空
气阻力作用,它从抛出点到最高点所用的时间为t0,则( )
A.t1>t0 t2<t1
B.t1<t0 t2>t1
C.t1>t0 t2>t1
D.t1<t0 t2<t1
例2 (2017·常州模拟)图是《驾驶员守则》中的安全距离图 示和部分安全距离表格.
车速v(km/h) 40 60 80
反应距离s(m) 10 15
A=( )
刹车距离x(m) 10 22.5
B=( )
停车距离L(m) 20 37.5
高考物理一轮总复习 必修部分 第1章 运动的描述 匀变速直线运动的研究 第2讲 匀变速直线运动规律课
解析 由于树叶所受到的空气阻力相对于树叶的重力来说太大了,但相对而言苹果所受到的空气阻力 比其重力小得多,可以忽略,所以树叶的下落过程不是自由落体运动,而苹果的运动可以看作是自由落体 运动,故 A、B 错误,C 正确;如果地球上没有空气,则苹果和树叶都做自由落体运动,由 h=12gt2 知, 二者会同时落地,D 错误。
2.[匀变速直线运动推论的应用][2016·佛山质检]一个物体从静止开始做匀加速直线运动,它在第 1 s 内与第 2 s 内的位移之比为 x1∶x2,在走完第 1 m 时与走完第 2 m 时的速度之比为 v1∶v2。以下说法正确 的是( )
A.x1∶x2=1∶3,v1∶v2=1∶2 B.x1∶x2=1∶3,v1∶v2=1∶ 2 C.x1∶x2=1∶4,v1∶v2=1∶2 D.x1∶x2=1∶4,v1∶v2=1∶ 2
②位移公式 h= 12gt2 。 ③速度位移关系式:v2= 2gh 。
2.竖直上抛运动规律 (1)运动特点:加速度为 g,上升阶段做 匀减速直线 运动,下降阶段做 自由落体 运动。 (2)基本规律 ①速度公式:v= v0-gt 。
②位移公式:h= v0t-21gt2 。 ③速度位移关系式:v2-v20= -2gh 。
例 1 [2015·福州模拟]在光滑足够长的斜面上,有一物体以 10 m/s 初速度沿斜面向上运动,如果物体 的加速度始终为 5 m/s2,方向沿斜面向下。那么经过 3 s 时的速度大小和方向是( )
A.25 m/s,沿斜面向上 B.5 m/s,沿斜面向下 C.5 m/s,沿斜面向上 D.25 m/s,沿斜面向下
解析 由 x=21at2 知第 1 s 内与第 2 s 内位移之比 x1∶x2=1∶3,由 v= 2ax知走完第 1 m 时与走完第 2 m 时速度之比为 v1∶v2=1∶ 2,故 B 正确。
2019版高考物理培优一轮计划全国创新版课件:第1章 运
4.质点由 A 点从静止出发沿直线 AB 运动,行程的第 一部分是加速度大小为 a1 的匀加速运动,接着做加速度大 小为 a2 的匀减速运动, 到达 B 点时恰好速度减为零。 若 AB 间总长度为 s,则质点从 A 到 B 所用时间 t 为( A. sa1+a2 a 1a 2 B. D. 2sa1+a2 a1a2 a1a2 2sa1+a2 )
x 16 m/s,第二段路程内的平均速度为 v2= = m/s= 8 m/s, t2 2 根据匀变速直线运动中某段时间内的平均速度等于中间时 刻的瞬时速度, 又因根据题意可知两段时间内的中间时刻的 v2- v1 时间间隔为 Δt= (2+1) s= 3 s,所以加速度为 a= = Δt 8- 4 4 2 m/s = m/s2, A、 C、 D 错误, B 正确。 3 3
6. (多选)一物块以一定的初速度从光滑斜面底端 a 点上 滑,最高可滑至 b 点,后又滑回至 a 点,c 是 ab 的中点, 如图所示,已知物块从 a 上滑至 b 所用时间为 t,下列分析 正确的是( )
A.物块从 c 运动到 b 所用的时间等于从 b 运动到 c 所 用的时间 B. 物块上滑过程的加速度与下滑过程的加速度等大反 向 2 C.物块下滑时从 b 运动至 c 所用时间为 t 2 D. 物块上滑通过 c 点时的速度大小等于整个上滑过程 中平均速度的大小
解析
由于斜面光滑, 物块沿斜面向上与向下运动的加
速度相同,a=gsinθ,故物块从 c 运动到 b 所用的时间等于 从 b 运动到 c 所用的时间,A 正确,B 错误;物块由 b 到 a 1 的过程是初速度为零的匀加速直线运动,由位移公式 x= 2 at ,知 t=
2
2x tbc 1 2 ,则可知 = ,解得 tbc= t, C 正确; 2 a t 2
全国通用近年高考物理大一轮复习第一章运动的描述匀变速直线运动的研究第2讲匀变速直线运动的规律及应用
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第2讲匀变速直线运动的规律及应用1.一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,速度变为原来的3倍,该质点的加速度为( A)A.错误!B.错误!C.错误!D.错误!解析设初速度为v1,末速度为v2,根据题意v2=3v1,根据v=v0+at,可得3v1=v1+at,解得v1=错误!,代入s=v1t+错误!at2可得a=错误!,故选项A正确.2。
(2018·山东济南调研)已知O、A、B、C为同一直线上的四点,AB间的距离为l1,BC 间的距离为l2.一物体自O点由静止出发,沿此直线做匀加速运动,依次经过A、B、C三点.已知物体通过AB段与BC段所用的时间相等,求O与A的距离.解析对OB段应用位移速度公式得,v2B-02=2a(l+l1),到达B点的速度v B=错误!,对AB段与BC段,由公式x n-x n=aT2得,l2-l1=aT2,联立解得l=错误!。
-1答案错误!3.(2018·辽宁沈阳调研)一个氢气球以 4 m/s2的加速度由静止从地面竖直上升,10 s 末从气球上掉下一重物,此重物最高可上升到距地面多高处?此重物从氢气球中掉下后,经多长时间落回到地面?(忽略空气阻力,g取10 m/s2)解析向上加速阶段H=错误!a1t错误!=错误!×4×102 m=200 m,1v=a1t1=4×10 m/s=40 m/s,1重物从氢气球中掉下后先做匀减速直线运动后再反向做匀加速直线运动.竖直上抛上升阶段H2=错误!=80 m,t2=错误!=4 s,自由下落阶段H1+H2=错误!gt错误!,得t3=错误!=错误!s≈7.48 s.所以,此重物距地面最大高度H max=H1+H2=280 m,重物从掉下到落地的总时间t=t2+t3=11.48 s。
2019年高考物理一轮复习第一章运动的描述匀变速直线运动第2讲匀变速直线运动的规律课件
题组阶梯突破
1.一个做匀变速直线运动的质点,初速度为0.5 m/s,第9 s内的位移比第5 s内的位移多4 m,则该质点的加速度、9 s末的速度和质点在9 s内通过的 位移分别是 答案 解析 A.a=1 m/s2,v9=9 m/s,x9=40.5 m B.a=1 m/s2,v9=9 m/s,x9=45 m
答案 符合设计要求
解析
4
命题点三
自由落体和竖直上抛运动
1.自由落体运动为初速度为零、加速度为g的匀加速直线运动. 2.竖直上抛运动的重要特性(如图) (1)对称性 ①时间对称:物体上升过程中从A→C所用时间tAC和下降过程中从 C→A所用时间tCA相等,同理tAB=tBA. ②速度对称:物体上升过程经过A点的速度与下降过程经过A点的 速度大小相等. (2)多解性:当物体经过抛出点上方某个位置时,可能处于上升阶段,也 可能处于下降阶段,造成多解,在解决问题时要注意这个特性.
2.竖直上抛运动 (1) 运 动 特 点 : 加 速 度 为 g , 上 升 阶 段 做 匀 减 速 运 动 , 下自降由阶落段体做 __________运动. (2)运动性质: 匀减速 直线运动. (3)基本规律 ①速度公式: v=v0-gt ; ②位移公式: x=v0t-12gt2 .
3.伽利略对自由落体运动的研究 (1)伽利略通过 逻辑推理 的方法推翻了亚里士多德的“重的物体比轻的 物体下落快”的结论. (2)伽利略对自由落体运动的研究方法和科学的推理方法,是人类思想史 上最伟大的成就之一.他所用的研究方法是逻辑推理―→猜想与假设―→ 实验验证―→ 合理外推 .这种方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数 学演算)和谐地结合起来.
解析
货车在超载并超速的情况下的刹车距离 x3=v20′a12=22×025 m=40 m 由此可见,超载超速会给交通安全带来极大的隐患.
高考物理大一轮复习第1单元运动的描述与匀变速直线运动第2讲匀变速直线运动的规律及应用课件
[答案] C
[解析] 设第一个过程末速度为 v1,第二个过
程末速度大小为 v2.根据题意知两过程的平
均速度大小相等.根据匀变速直线运动规律
有������1
2
=
������2 -������1 2
t'=t1-t=t.
考点互动探究
例 2 [2017·合肥一中期中] 如图 2-1 所示,冰壶 以速度 v 垂直进入四个宽为 l 的矩形区域,沿虚 线做匀减速直线运动,且刚要离开第四个矩形 区域的 E 点时速度恰好为零,冰壶通过前三个 矩形区域的时间为 t,则冰壶通过第四个矩形 区域所用的时间是多少?(可选用多种方法)
[答案] 12 J 36 J [解析] 针对两个运动阶段,由位移公式得 x=12a1t2 -x=a1t ·t +12(-a2)t2 由牛顿第二定律得
F1=ma1 F2=ma2 由功的定义式得
W1=F1 x W2=-F2 ·(-x) 对整个过程应用动能定理可得 W1+W2=48 J
联立解得 W1=12 J,W2=36 J.
[解析] 解法一:逆向思维法
物体沿斜面匀减速上滑过程,相当于从 C 点沿斜
面由静止匀加速下滑的逆过程.设物体从 B 点滑
到 C 点所用的时间为 tBC.
由运动学公式得
xBC=12 ���������������2��������� ,
xAC=12a(t+tBC)2
又知
xBC=������
������������
xⅠ∶xⅡ∶xⅢ∶…∶xn= 1∶3∶5∶…∶(2n-1) .
2019届新课标高考物理一轮总复习第一章运动的描述匀变速直线运动第2讲匀变速直线运动规律讲义必修
(3)速度位移关系式:_v_2_-__v_20_=__2_a_x__.
3.匀变速直线运动的推论 (1)匀变速直线运动的两个重要推论. ①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,即 v =
v0+v
v=
2
.
②任意两个连续相等的时间间隔 T 内的位移之差为一恒
2aa1+1a2a2s,所以正确答案为 B.
2.(2015·安庆模拟)一个做匀加速直线运动的质点,在最 初的连续相等的两个时间间隔内,通过的位移分别是 24 m 和 64 m,每个时间间隔为 4 s,求质点的初速度和加速度.
[解析] 解法一:用基本公式求解 画出运动过程示意图,如图所示,因题目中只涉及位移 与时间,故选择位移时间公式,即
解法四则回避了这一难点,更显灵活.通过此例我们能 够受到启发,若出现相等时间间隔,可优选解法四 Δx=aT2, 即任何题目的考查都不是无目的的,善于揣摩命题人的考查 意图,就会给审题和选择解题方法指明方向,从而避免走弯 路,使解题更加方便快捷.
[拓展探究] 典例 1 用图象法也可求解,请尝试.
[解析] 作出物体从 O 到 C 的 v-t 图象,如图所示.设 t0、t0+t、t0+2t 时刻物体分别通过 A、B、C 三点,速度分别 为 vA、vB、vC,由图中“面积”的物理意义及三角形相似比(△ OPQ∽△OMG)得:l+l l1=vv2A2B,
,选项 C 对. [答案] C
2.(2015·湖南省湘中名校高三大联考)一物体沿光滑斜面
由静止开始匀加速下滑,当下滑距离为 L 时,物体速度为 v,
当物体的速度是v2时,它沿斜面下滑的距离是(
)
L
L
最新高中物理一轮复习第一章第二节《匀变速直线运动的规律》复习教学课件
考点题型探究
考点一、匀变速直线运动的理解与应用:
②双向匀变速直线运动:物体加速度一定,初速度与加速度 方向相反,速度减小到零后并没有停止运动,而是反方向做 匀加速运动。如竖直上抛问题。
A.在运用公式求t时间内的速度与位移时由于物体始终没有 停止运动,求t时间的速度与位移时,可以直接将时间t代入,
对全过程列式求解,但必须注意x、v、a等矢量的正负号及
一般规定初速度v0方向为正,与初速度同向的物理量代入正
值,与初速度方向反向的物理量代入负值。
知识清单梳理
二、三个推论:
【情景再现】2019年6月6日,中国科考船“科学”号对马 里亚纳海沟南侧系列海山进行调查,船上搭载的“发现”号 遥控无人潜水器完成了本航次第10次下潜作业,发现号下潜 深度可达6 000 m以上。潜水器完成作业后上浮,上浮过程 初期可看作匀加速直线运动。今测得潜水器相继经过两段距 离为8 m的路程,第一段用时4 s,第二段用时2 s,则其加
3、第一个T内、第二个T内、第三个T内……位移的比为:
x1∶x2∶x3∶…∶xn=1∶3∶5∶…∶(2n-1)
4.通过连续相等的位移所用时间的比为:
t1 : t2 : t3 : : tn 1: ( 2 1) : ( 3 2 ) : : ( n n 1)
※注意: 初速度必须为初速度为0的匀加速直线运动(或匀 减速至0时采用逆向思维).
考点题型探究
考点一、匀变速直线运动的理解与应用:
1.匀变速直线运动的分类: (1)匀加速直线运动; (2)匀减速直线运动:
①单向匀减速直线运动:物体加速度一定,初速度与加速度 方向相反,速度减小到零后停止运动。如刹车类问题。
※在运用公式求t时间内的速度与位移时,不能简单将时间t 代入求解,必须将t与物体停止运动的时间t0进行对比,当 t≤t0时,可以将时间t代入公式求解,当t>t0时,必须以停 止运动的时间t≤t0时代入求解。
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第2课时 匀变速直线运动的规律及应用考点1 匀变速直线运动规律的应用1.匀变速直线运动的基本理解(1)定义:沿着一条直线运动,且加速度不变的运动。
(2)分类⎩⎪⎨⎪⎧匀加速直线运动:a 与v 方向相同;匀减速直线运动:a 与v 方向相反。
2.基本规律和推论的应用3.初速度为零的匀变速直线运动四个推论(1)1T 末、2T 末、3T 末、…、nT 末的速度之比v 1∶v 2∶v 3∶…∶v n =□101∶2∶3∶…∶n 。
(2)1T 内、2T 内、3T 内、…、nT 内的位移之比x 1∶x 2∶x 3∶…∶x n =□1112∶22∶32∶…∶n 2。
(3)第1个T 内、第2个T 内、第3个T 内、…、第n 个T 内的位移之比x Ⅰ∶x Ⅱ∶x Ⅲ∶…∶x n =□121∶3∶5∶…∶(2n -1)。
(4)从静止开始连续通过相等的位移所用时间之比t 1∶t 2∶t 3∶…∶t n =□131∶(2-1)∶(3-2)∶…∶(n -n -1)。
1.2015年9月2日,“抗战专列”在武汉地铁4号线亮相,赢得乘车市民纷纷点赞。
若该地铁列车先从甲站开始做初速度为零、加速度大小为a 的匀加速直线运动,通过位移L 后,立即做加速度大小也为a 的匀减速直线运动,恰好到乙站停下。
则列车从甲站到乙站所用时间为( )A.LaB .22LaC .2LaD .42L a答案 B解析 由位移公式可知,列车在匀加速过程中L =12at 2,解得:t =2La;由于列车由静止开始加速,再以同样大小的加速度减速到静止,则说明列车减速过程所用时间也为t ;故从甲站到乙站所用总时间为22La。
2.一辆汽车在平直公路上做刹车实验,0时刻起,汽车运动过程的位移与速度的关系式为x =(10-0.1v 2) m ,下列分析正确的是( )A .上述过程的加速度大小为10 m/s 2B .刹车过程持续的时间为5 sC .0时刻的初速度为10 m/sD .刹车过程的位移为5 m 答案 C解析 由v 2-v 20=2ax 可得x =-12a v 20+12a v 2,对照x =(10-0.1v 2)可知,12a =-0.1,-12av 20=10,解得a =-5 m/s 2,v 0=10 m/s ,A 错误,C 正确;由v =v 0+at 可得,刹车过程持续的时间为t =2 s ,由v 2-v 20=2ax 可得,刹车过程的位移为x =10 m ,B 、D 错误。
3.(人教版必修1 P43·T3改编)有些航空母舰上装有帮助飞机起飞的弹射系统,已知某型号的战斗机在跑道上加速时可能产生的最大加速度为5.0 m/s 2,当飞机的速度达到50 m/s 时才能离开航空母舰起飞。
设航空母舰处于静止状态。
问:(1)若要求该飞机滑行160 m 后起飞,弹射系统必须使飞机具有多大的初速度? (2)若某舰上不装弹射系统,要求该型号飞机仍能在此舰上正常起飞,则该舰身长至少应为多长?答案 (1)30 m/s (2)250 m 解析 (1)根据公式v 2-v 20=2ax 得:v 0=v 2-2ax =30 m/s 。
(2)不装弹射系统时,v 2=2aL ,L =v 22a=250 m 。
考点2 解决匀变速直线运动的常用方法1.对匀变速直线运动关系式和推论的解读 ①速度与时间的关系公式v =v 0+at ②位移与时间的关系公式x =v +v 02t此公式是由v t 图象中运用微元法得出的。
由图象还可以得出一个重要的推论v t 2=v +v 02。
由平均速度的定义还可得出另一推论v =v +v 02,由①式代入②式可得出另一个位移与时间的关系公式x =v 0t +12at 2。
③位移和速度的关系公式2ax =v 2-v 2该公式是由②式中的任一关系式和①式联立消t 得出。
④在上述的4个基本公式中共有v 0、v 、t 、x 、a 五个基本物理量,而每个基本公式中有四个量,所以知道三个物理量,所求量可选公式是唯一的。
⑤任意两个连续相等的时间间隔(T )内,位移之差是一个恒量,即x Ⅱ-x Ⅰ=x Ⅲ-x Ⅱ=…=x n -x n -1=Δx =aT 2该结论是用公式x Ⅰ=v 0T +12aT 2,x Ⅱ=(v 0+aT )T +12aT 2得出的,注意题文中的连续相等性。
进一步推论:x m -x n =(m -n )aT 2。
2.应用和常用方法[例] 2016年11月1日,我国第五代双发重型隐形战斗机“歼-20”身披割裂迷彩涂装,在珠海航展上首次对外进行了双飞展示,之后返回机场。
设“歼-20”降落在跑道上的减速过程可以简化为两个匀减速直线运动,首先飞机以速度v 0着陆后立即打开减速阻力伞,加速度大小为a 1,运动时间为t 1;随后在无阻力伞情况下匀减速直至停下。
已知飞机的减速总路程为x ,求第二个阶段飞机的加速度大小和运动时间。
解析 根据题意画出飞机减速过程的示意图,A 为飞机着陆点,AB 、BC 分别对应两个匀减速直线运动过程,C 点飞机停下。
根据运动示意图和运动学规律,A 到B 过程, 有x 1=v 0t 1-12a 1t 21,v B =v 0-a 1t 1B 到C 过程,有x 2=v B t 2-12a 2t 22,0=v B -a 2t 2 A 到C 过程,有x =x 1+x 2联立解得a 2=(v 0-a 1t 1)22x +a 1t 21-2v 0t 1,t 2=2x +a 1t 21-2v 0t 1v 0-a 1t 1。
答案 (v 0-a 1t 1)22x +a 1t 21-2v 0t 1 2x +a 1t 21-2v 0t 1v 0-a 1t 11.运动学公式中正、负号的规定直线运动可以用正、负号表示矢量的方向,一般情况下,我们规定初速度v 0的方向为正方向,与初速度同向的物理量取正值,反向的物理量取负值,当v 0=0时,一般以加速度a 的方向为正方向。
2.规律方法求解多阶段运动问题的“三步走”3.应用匀变速直线运动规律的两个技巧(1)把减速到0的匀减速直线运动看成反向的初速度为0的匀加速直线运动,列方程将非常简便,如果可以进一步利用比例关系解题则更简单。
(2)若告诉匀变速直线运动的时间和位移,通常要考虑应用平均速度公式,求出中间时刻的瞬时速度。
A .卡车匀减速所用时间t 1=2 sB .匀加速的加速度大小为5 m/s 2C .卡车刹车过程通过的位移大小是20 mD .从卡车开始刹车到刚恢复到原来速度的过程中,卡车通过的位移大小为40 m 答案 A解析 因为卡车做匀加速直线运动的末速度等于匀减速直线运动的初速度,匀加速直线运动的初速度和匀减速直线运动的末速度均为零,匀减速过程的加速度大小是匀加速过程的2倍,根据t =va知,匀减速的时间是匀加速运动时间的一半,所以卡车匀减速运动的时间t 1=13×(12-6) s =2 s ,故A 正确;匀加速直线运动的时间t 2=(12-6-2) s =4 s ,则匀加速直线运动的加速度a 2=v 0t 2=104 m/s 2=2.5 m/s 2,故B 错误;卡车刹车过程中的位移x 1=v 02t 1=102×2 m=10 m ,故C 错误;卡车匀加速运动的位移x 2=v 02t 2=102×4 m=20 m ,则卡车从开始刹车到刚恢复到原来速度的过程中,通过的位移大小为30 m ,故D 错误。
2. 物体以一定的初速度v 0从斜面底端A 点冲上固定的光滑斜面,斜面总长度为l ,到达斜面最高点C 时速度恰好为零,如图所示,已知物体运动到距斜面底端34l 处的B 点时,所用时间为t ,求物体从B 滑到C 所用的时间。
答案 t解析 解法一:基本公式法因为物体沿斜面向上做匀减速运动,设物体从B 滑到C 所用的时间为t BC ,由匀变速直线运动的规律可得v 20=2ax AC ①v 2B =v 20-2ax AB ②x AB =34x AC ③由①②③解得v B =v 02④又v B =v 0-at ⑤v B =at BC ⑥由④⑤⑥解得t BC =t 。
解法二:中间时刻速度法利用推论:匀变速直线运动中中间时刻的瞬时速度等于这段位移的平均速度,v AC =v 0+02=v 02又v 20=2ax AC ,v 2B =2ax BC ,x BC =x AC4由以上三式解得v B =v 02可以看成v B 正好等于AC 段的平均速度,因此B 点是这段位移的中间时刻,因此有t BC=t 。
解法三:逆向思维法物体向上匀减速冲上斜面,相当于向下匀加速滑下斜面。
故x BC =12at 2BC ,x AC =12a (t +t BC )2又x BC =14x AC由以上三式解得t BC =t 。
解法四:比例法对于初速度为零的匀加速直线运动,在连续相等的时间里通过的位移之比为x 1∶x 2∶x 3∶…∶x n =1∶3∶5∶…∶(2n -1)因为x CB ∶x BA =x AC 4∶3x AC4=1∶3,而通过x BA 的时间为t ,所以通过x BC 的时间t BC =t 。
解法五:图象法根据匀变速直线运动的规律,画出v t 图象。
如图所示。
利用相似三角形的规律,面积之比等于对应边的平方比,得S △AOC S △BDC =CO 2CD 2,且S △AOC S △BDC =41,OD =t ,OC =t +t BC 。
所以41=(t +t BC )2t 2,解得t BC =t 。
1.(2018·江西宜春四校联考)物体做匀加速直线运动,相继经过两段距离为16 m 的路程,第一段用时4 s ,第二段用时2 s ,则物体的加速度是( )A.23 m/s 2B.43 m/s 2C.89 m/s 2D.169 m/s 2答案 B解析 第一段路程内的平均速度为v 1=x t 1=164m/s =4 m/s ,第二段路程内的平均速度为v 2=x t 2=162m/s =8 m/s ,根据匀变速直线运动中某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,又因根据题意可知两段时间内的中间时刻的时间间隔为Δt =(2+1) s =3 s ,所以加速度为a =v 2-v 1Δt =8-43 m/s 2=43m/s 2,A 、C 、D 错误,B 正确。
2.一辆汽车以v 0=12 m/s 的速度前进,突然发现前面有石块,便以大小为6 m/s 2的加速度刹车,刚好没有发生交通事故,则刹车后3 s 内的位移为( )A .9 mB .12 mC .21 mD .8 m 答案 B解析 汽车从刹车到静止所用的时间t =0-v 0a=2 s ,则刹车后3 s 内的位移等于2 s内的位移x =v 0+02t =12 m ,B 正确,A 、C 、D 错误。