高中物理运动学专题
高中物理运动学中的图像经典题型及答案

高中物理运动学中的图像经典题型及答案一、单选题(本大题共12小题,共48.0分)1.无人驾驶汽车在新冠疫情期间对疫情防控起到了积极作用。
某自主品牌的一款无人驾驶汽车在直线测试时的速度平方与位移关系ν2−x图像如图所示。
自经过x=0位置时开始计时,则该车在2s内的位移大小为( )A. 2.0mB. 2.6mC. 3.0mD. 3.6m2.“人工智能”已经走进千家万户,如图所示,某操作人员操控小型无人机带动货物实验飞行。
假设无人机带动货物沿竖直方向向上运动,货物从A点由静止开始做匀加速直线运动,一段时间后,又匀速运动了3s,最后再匀减速运动1s刚好悬停在B点。
已知无人机对货物的拉力F 的大小在不同过程中的具体数值如表格所示,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,可知A、B两点间的距离为货物运动过程加速匀速减速悬停F大小15N10N5N10NA. 15mB. 20mC. 25mD. 30m3.甲、乙、丙、丁四辆小车从同一地点向同一方向运动的图象如图所示,下列说法正确的是( )A. 甲车做直线运动,乙车做曲线运动B. 在0~t1时间内,甲车平均速度小于乙车平均速度C. 在0~t2时间内,丙、丁两车在t2时刻相距最远D. 在0~t2时间内,丙、丁两车加速度总是不相同的4.在平直公路上有甲、乙两辆汽车同时从同一位置沿着同一方向做匀加速直线运动,它们速度的平方随位移变化的图像如图所示,则下列说法错误的是( )A. 甲车的加速度比乙车的加速度大B. 在x=0.5m处甲乙两车的速度相等C. 在x=0.5m处甲乙两车相遇D. 在t=2s末甲乙两车相遇5.初速为10m/s的汽车遇紧急情况以大小为2m/s2的加速度制动,下列说法中正确的是( )A. 汽车在制动过程中任意相等时间内速度变化量均为2m/sB. 汽车在制动后第1s内的位移与第4s内的位移之比为7:1C. 汽车在制动后6s内的位移为24mD. 汽车在制动后的倒数第3m、倒数第2m、最后1m内的运动,平均速度之比是(√3+√2):(√2+1):16.某质点做匀加速直线运动,经过时间t速度由υ0变为kυ0(k>1),位移大小为x。则在随后的4t内,质点的位移大小为A. 8(3k−2)xk+1B. 8(2k−1)xk+1C. 8(2k−1)xk−1D. 3(5k−3)xk+17.一物体做直线运动,其加速度随时间变化的a−t图像如图所示.如图所示的v−t图像中能正确描述此物体运动的是( )A.B.C.D.8.如图所示,E为斜面的中点,斜面上半段光滑,下半段粗糙,一个小物体由顶端静止释放,沿斜面下滑到底端时速度为零.小物体下滑过程中位移x、速度v、合力F、加速度a与时间t的关系如图所示,以沿斜面向下为正方向,则下列图象中可能正确的是( )A. B. C. D.9.小球从一定高度处由静止下落,与地面碰撞后回到原高度再次下落,重复上述运动,取小球的落地点为原点建立坐标系,竖直向上为正方向,下列速度v和位置x的关系图象中,能描述该过程的是( )A. B.C. D.10.一个物体沿直线运动,t=0时刻物体的速度为2m/s、加速度为1m/s2,物体的加速度随时间变化规律如图所示,则下列判断正确的是( )A. 物体做匀加速直线运动B. 物体的加速度与时间成正比增大C. t=5s时刻物体的速度为6.25m/sD. t=8s时刻物体的速度为13.2m/s11.小智同学发现了一张自己以前为研究机动车的运动情况绘制的xt2−1t图像(如图).已知机动车运动轨迹是直线,但是不知机动车是处于加速还是刹车状态,请你帮他判定以下合理的说法是( )A. 机动车处于匀加速状态B. 机动车的初速度为0C. 机动车的加速度为大小为8m/s2D. 机动车在前3秒的位移是24m12.近几年,全国各地交警将“礼让行人”作为管理重点,“斑马线前车让人”现已成为普遍的文明现象。
高中物理必修一运动学模型大题专项训练【提升题】

1.有一辆汽车向悬崖匀速驶近时鸣喇叭,经过听到来自悬崖的回声;再前进,第二次鸣喇叭,经过又听到回声,已知声音在空气的传播速度,求:(1)汽车第一次鸣喇叭时到悬崖的距离;(2)汽车的速度。
2.在平直的公路上,一辆小汽车前方处有一辆大客车正的速度匀速前进,这时小汽车从静止出发的加速度追赶。
求:(1)两车相遇前何时相距最远?最远距离是多少?(2)小汽车何时追上大客车?3.一架飞机水平匀速地从某同学头顶飞过,当他听到飞机的发动机声从头顶正上方传来时,发现飞机在他前上方约与地面成角的方向上,已知声音在空气中的速度,据此可估算出此飞机的速度约为多少。
4.一架直升飞机,从地面沿竖直方向上升到高为的天空中。
设飞机做初速度为零,加速度大小为的匀加速直线,求:(1)飞机上升到高处时的速度,以及所需要的时间;(2)当飞机上升到高处时,从飞行员手上落下一玻璃瓶,若已知玻璃瓶从脱落到落地所用时间与飞机上升到高处所用时间相等(不计玻璃瓶受到的空气阻力),求飞机上升的加速度的大小与重力加速度的大小的比值。
答题要求:每道题必须建立物理模型并将建立模型写到答题过程中。
要学会分析每道题的不同之处,并在本页末总结。
1.隧道限,一列火车长,的速度行驶,驶至距隧道处开始做匀减速运动,以不高于限速的速度匀速通过隧道。
若隧道长。
求:(1)火车做匀减速运动的最小加速度;(2)火车全部通过隧道的最短时间。
2.汽车以的速向右做匀速直线运动,发现前方相距处,的速度同向运动的汽车正开始匀减速刹车直到静止后保持不动,其刹车的加速度大小。
从此刻开始计时,求:(1)追上前,、间的最远距离是多少?(2)经过多长时间恰好追上?3.某司机驾驶一辆小汽车在平直公路上的速度匀速行驶,他突然发现正前方有一只狗受到惊吓静止在公路中央,立即刹车,刹车加速度为,最后在距离小狗两米处停下。
求:(1)司机从发现小狗刹车到停止所用的时间?(2)司机发现小狗刹车时距离小狗多远?4.一物体从点由静止开始作加速度大小为的匀加速直线运动,经过时间后,到达点,此时物体的加速度大小变为,方向与的方向相反,经过时间后,物体又回点,求:(1)和的比值;(2)物体在点时速率和再回到点时的速率之比答题要求:每道题必须建立物理模型并将建立模型写到答题过程中。
高中物理运动学练习题及讲解

高中物理运动学练习题及讲解一、选择题1. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,其加速度为2m/s²。
若物体在第3秒内通过的位移为9m,求物体在第2秒末的速度是多少?A. 2m/sB. 3m/sC. 4m/sD. 5m/s2. 一辆汽车以10m/s的速度行驶,突然刹车,产生一个-5m/s²的加速度。
求汽车在刹车后5秒内的位移。
A. 25mB. 31.25mC. 40mD. 50m二、填空题3. 某物体做自由落体运动,下落时间为3秒,忽略空气阻力,求物体下落的高度。
公式为:\[ h = \frac{1}{2} g t^2 \],其中\( g \)为重力加速度,\( t \)为时间。
假设\( g = 9.8 m/s^2 \)。
三、计算题4. 一个物体从高度为10米的平台上自由落下,求物体落地时的速度。
四、解答题5. 一辆汽车从静止开始加速,加速度为4m/s²,行驶了10秒后,汽车的速度和位移分别是多少?五、实验题6. 实验中,我们用打点计时器记录了小车的运动。
已知打点计时器的周期为0.02秒,记录了小车在第1、3、5、7、9点的位置。
位置数据如下(单位:米):1点:0.00,3点:0.20,5点:0.56,7点:1.08,9点:1.76。
请根据这些数据计算小车的加速度,并判断小车的运动类型。
六、论述题7. 论述在斜面上的物体受到的力有哪些,以及这些力如何影响物体的运动。
参考答案:1. B2. B3. 14.7m4. 根据公式\( v = \sqrt{2gh} \),落地速度为\( \sqrt{2 \times 9.8 \times 10} \) m/s。
5. 速度为40m/s,位移为200m。
6. 根据两点间的平均速度公式,可以求出加速度为0.8m/s²,小车做匀加速直线运动。
7. 斜面上的物体受到重力、支持力和摩擦力的作用。
重力使物体有向下运动的趋势,支持力和摩擦力则与重力的垂直和水平分量相平衡,影响物体的加速度和运动状态。
高中物理 力学大题 解答题 运动学大题 提高练习(含答案)

(2)力F对物体所做的功.
19.如图所示,一质量为m=1kg、长为L=1m的直棒上附有倒刺,物体顺着直棒倒刺下滑,其阻力只为物体重力的1/5,逆着倒刺而上时,将立即被倒刺卡住.现该直棒直立在地面上静止,一环状弹性环自直棒的顶端由静止开始滑下,设弹性环与地面碰撞不损失机械能,弹性环的质量M=3kg,重力加速度g=10m/s2.求直棒在以后的运动过程中底部离开地面的最大高度.
或者
即物体A以1m/s的速度反弹,此源自向左做匀减速直线运动,根据动能定理,有:
解得:x=0.25m
点睛:本题关键是物体A、B的受力情况与运动情况,对碰撞过程结合动量守恒定律和机械能守恒定律列式,对匀减速过程结合牛顿第二定律、动能定理列式求解。
2.(1) ;(2) ;(3) 。
【详解】
(1)设物块的加速度大小为a,由受力分析可知
(3)通过计算判断物体能否滑离传送带?若不滑离,求物体返回B点后能够沿斜面上升的最大高度hm。
参考答案
1.(1)v1=2m/s (2)x=0.25m
【解析】试题分析:物体A与B碰撞前受重力、支持力和滑动摩擦力,做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律求解加速度,根据速度时间关系公式列式求解与B碰撞前的速度;物体A与B发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式后联立求解得到A的碰撞后速度;然后根据动能定理列式求解继续滑行距离
8.如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴 重合.转台以一定角速度 匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与 之间的夹角 为 ,重力加速度大小为g,若 为某一特定值 时,小物块受到的摩擦力恰好为零,求 的大小。
高中物理《运动学》练习题

高中物理《运动学》练习题一、选择题1.下列说法中正确的是() A .匀速运动就是匀速直线运动B .对于匀速直线运动来说,路程就是位移C .物体的位移越大,平均速度一定越大D .物体在某段时间内的平均速度越大,在其间任一时刻的瞬时速度也一定越大2.关于速度的说法正确的是()A .速度与位移成正比B .平均速率等于平均速度的大小C .匀速直线运动任何一段时间内的平均速度等于任一点的瞬时速度D .瞬时速度就是运动物体在一段较短时间内的平均速度3.物体沿一条直线运动,下列说法正确的是()A .物体在某时刻的速度为3m/s,则物体在1s 内一定走3mB .物体在某1s 内的平均速度是3m/s ,则物体在这1s 内的位移一定是3mC .物体在某段时间内的平均速度是3m/s,则物体在1s 内的位移一定是3mD .物体在发生某段位移过程中的平均速度是3m/s ,则物体在这段位移的一半时的速度一定是3m/s4.关于平均速度的下列说法中,物理含义正确的是()A .汽车在出发后10s 内的平均速度是5m/sB .汽车在某段时间内的平均速度是5m/s ,表示汽车在这段时间的每1s 内的位移都是5mC .汽车经过两路标之间的平均速度是5m/sD .汽车在某段时间内的平均速度都等于它的初速度与末速度之和的一半5.火车以76km/h 的速度经过某一段路,子弹以600m /s 的速度从枪口射出,则()A .76km/h 是平均速度B .76km/h 是瞬时速度C .600m/s 是瞬时速度D .600m/s 是平均速度6.某人沿直线做单方向运动,由A 到B 的速度为1v ,由B 到C 的速度为2v ,若BC AB =,则这全过程的平均速度是()A .2/)(21v v -B .2/)(21v v +C .)/()(2121v v v v +-D .)/(22121v v v v +7.如图是A 、B 两物体运动的速度图象,则下列说法正确的是()A .物体A 的运动是以10m/s 的速度匀速运动B .物体B 的运动是先以5m /s 的速度与A 同方向C .物体B 在最初3s 内位移是10mD .物体B 在最初3s 内路程是10m8.有一质点从t =0开始由原点出发,其运动的速度—时间图象如图所示,则()A .1=t s 时,质点离原点的距离最大B .2=t s 时,质点离原点的距离最大C .2=t s 时,质点回到原点D .4=t s 时,质点回到原点9.如图所示,能正确表示物体做匀速直线运动的图象是()10.质点做匀加速直线运动,加速度大小为2m/s 2,在质点做匀加速运动的过程中,下列说法正确的是()A.质点的未速度一定比初速度大2m/sB.质点在第三秒米速度比第2s末速度大2m/sC.质点在任何一秒的未速度都比初速度大2m/sD.质点在任何一秒的末速度都比前一秒的初速度大2m/s11.关于加速度的概念,正确的是()A.加速度反映速度变化的快慢B.加速度反映速度变化的大小C.加速度为正值,表示物体速度一定是越来越大D.加速度为负值,表示速度一定是越来越小12.下列说法中正确的是()A.物体的加速度不为零,速度可能为零B.物体的速度大小保持不变时,可能加速度不为零C.速度变化越快,加速度一定越大D.加速度越小,速度一定越小13.一个做变速直线运动的物体,加速度逐渐减小,直至为零,那么该物体运动的情况可能是()A.速度不断增大,加速度为零时,速度最大B.速度不断减小,加速度为零时,速度最小C.速度的变化率越来越小D.速度肯定是越来越小的二、填空题14.如图所示为某一质点运动的速度图象,从图象可知:质点运动方向和第1s运动方向相同的是在______时间内,质点运动速度方向和第3s运动速度方向相同的是在______时间内.15.电磁打点计时器是一种使用______电源的_____仪器,它的工作电压是______V.50时,它每隔______S打一次点.使用时,纸带应穿过_____,复当电源的频率是Hz写纸片应套在______上,并要放在纸带的_____面;打点时应_____接通电源,_____释放纸带。
物理人教版(2019)必修第一册第二章专题:运动学图像(共18张ppt)

x-t图像和v-t图像
运动学图像专题
从v-t图像中看位移
其它图像
v/m·
s-1
v/m·
s-1
v/m·
s-1
典型例题
v1
x
0
0
t1
t/s
x1
t1
t/s
0
t1
x2
2
x=v0t+ at
v-t图像线与时间t轴围成的面积表示物体在一段时间内通过的位移
注意:v-t图像,总的位移x=x1+x2,总的路程x=|x1|+|x2|
运动学图像专题
x-t图像和v-t图像
其它图像
典型例题
x-t图像与v-t图像的比较
图像
x-t图像
v-t图像
纵轴截距
初始时刻的位置
初始时刻的速度
横轴截距
位移为零的时刻
速度为零的时刻
交点
物体位置相同
物体速度相同
拐点
速度方向改变
加速度方向改变
斜率
物体的速度
物体的加速度
面积
物体的位移
画一画:初速度为0,加速度为a的匀变速直线运动的x-t图像和v-t图像
v/m·
s-1 k↓ a↓
a减小的加速运动
k
v/m·
s-1
∆v k不变
∆t
0
0
t/s
k
v/m·
s-1
k↑ a↑
a增大的加速运动
k
k↓ a↓
a减小的减速运动
t/s
典型例题
k
0
k↑ a↑
a增大的减速运动
t/s
k=∆v/∆t=a
匀加速直线运动
高中物理【运动学图像和追及相遇问题】
专题课2运动学图像和追及相遇问题题型一运动学图像的理解和应用x-t图像与v-t图像的比较x-t图像v-t图像①表示物体做匀速直线运动(斜率表示速度v)①表示物体做匀加速直线运动(斜率表示加速度a)②表示物体静止②表示物体做匀速直线运动③表示物体向反方向做匀速直线运动,初始位置为x0③表示物体做匀减速直线运动,初速度为v0④交点的纵坐标表示三个物体相遇时的位置④交点的纵坐标表示三个运动物体某时刻有共同速度⑤t1时间内物体的位移为x1⑤t1时刻物体的速度为v1(图中阴影部分面积表示物体在0~t1时间内的位移)如图所示的是一个运动质点的x-t图像,则下列图中与之对应的v-t图像为()[解析]根据位移—时间图像可知,第1 s内质点做匀速运动,第2 s内质点静止,后3 s反向匀速运动。
[答案] B如图所示,在位移—时间图像和速度—时间图像中,给出四条图线1、2、3、4代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是()A.图线1表示物体做曲线运动B.x-t图像中t1时刻v1>v2C.v-t图像中0至t3时间内3和4的平均速度大小相等D.两图像中,t2、t4时刻分别表示2、4开始反向运动[解析]图线1是位移—时间图像,表示物体做变速直线运动,A错误;x -t图线上某点斜率的绝对值的大小表示速度的大小,B正确;v-t图像中0至t3时间内3和4位移不同,所以平均速度大小不相等,C错误;t2时刻2开始反向运动,t4时刻4加速度方向变化但运动方向不变,D错误。
[答案] B题型二追及相遇问题1.解题关键(1)一个条件:速度相等。
这是两物体是否追上(或相撞)、距离最大、距离最小的临界点,是解题的切入点。
(2)两个关系:时间关系和位移关系。
通过画示意图找出两物体位移之间的数量关系,是解题的突破口。
2.常用方法(1)物理分析法抓住“两物体能否同时到达空间某位置”这一关键,认真审题,挖掘题中的隐含条件,建立物体运动关系的图景,并画出运动情况示意图,找出位移关系。
高中物理 力学提升 专题01 运动学图像问题(xt图与vt图)
专题01 运动学图像问题(x-t图与v-t图)【专题概述】用图像来描述两个物理量之间的关系,是物理学中常用的方法。
图像是一种直观且形象的语言和工具,它运用数和形的巧妙结合,恰当地表达各种现象的物理过程和物理规律。
运用图像解题的能力可以归纳为以下两个方面:1.读图2、作图和用图依据物体的状态和物理过程所遵循的物理规律,作出与之对应的示意图或数学函数图像来研究和处理问题。
x-t图像v-t图像物理意义表示位移随时间的变化规律,可直接判定各时刻物体的位置或相对参考点的位移表示速度随时间的变化规律,可直接判定各时刻物体的速度图像斜率表示物体运动的速度,其值为正说明物体沿与规定的正方向相同的方向运动,如图线①;其值为负则说明物体沿与规定的正方向相反的方向运动,如图线③表示物体的加速度,其值为正说明物体的加速度方向与规定的正方向相同,如图线①;其值为负则说明加速度方向与规定的正方向相反,如图线③图线 1.倾斜直线表示物体做匀速直线运动,如图线①和③2.与时间轴平行的直线表示物体处于静止状态,如图线②3.图线为曲线表示物体做变速直线运动,如图线④,图线上两点连线的斜率表示这段时间内的平均速度,图线上某点切线的斜率表示该点的瞬时速度1.倾斜直线表示物体做匀变速直线运动,如图线①和③2.与时间轴平行的直线表示物体处于匀速直线运动状态,如图线②3.图线为曲线表示物体做变加速直线运动,如图④,图线上某点切线的斜率表示该点的瞬时加速度截距 1.纵轴上的截距表示开始计时时物体的位移2.横轴上的截距表示相应时刻物体在x=0处1.纵轴上的截距表示物体运动的初速度2.横轴上的截距表示相应时刻物体速度为零面积无意义图线与t轴所围面积表示物体在相应时间内发生的位移,t轴上方面积表示物体的位移为正,t轴下方面积表示物体的位移为负交点两图线相交说明两物体相遇两图线相交说明两物体在此时速度相等【典例精讲】1. 对x-t图像的认识:典例1 如图,折线是表示物体甲从A地向B地运动的x-t图象,直线表示物体乙从B 地向A地运动的x-t图象,则下列说法正确的是( )A.在2~6 s内甲做匀速直线运动B.乙做匀速直线运动,其速度大小为5 m/sC.从计时开始至甲、乙相遇的过程中,乙的位移大小为60 mD.在t=8 s时,甲、乙两物体的速度大小相等【答案】B典例2 如图所示为甲、乙两物体运动的x-t图象,下列关于甲、乙两物体运动的说法,正确的是( )A.甲、乙两个物体同时出发B.甲、乙两个物体在同一位置出发C.甲的速度比乙的速度小D. t2时刻两个物体速度相同【答案】C2、与s-t有关的追赶问题;典例3如图是在同一条直线上运动的A、B两质点的x-t图象,由图可知( )A.t=0时,A在B后面B.B质点在t2秒末追上A并在此后跑在A的前面C.在0~t1时间内B的运动速度比A大D.A质点在0~t1做加速运动,之后做匀速运动【答案】B【解析】由图象可知,t=0时,B在A后面,故A错误;B质点在t2秒末追上A并在此后跑在A的前面,B正确;在0~t1时间内B的斜率小于A,故B的运动速度比A小,C错误;A质点在0~t1时间内做匀速运动,之后处于静止状态,故D错误典例4甲、乙两车某时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到两车的位移-时间图象如图所示,则下列说法正确的是( )A.t1时刻两车相距B.t1时刻乙车追上甲车C.t1时刻两车的速度刚好相等D.0到t1时间内,乙车的平均速度小于甲车的平均速度【答案】B【解析】由图知,0到t1时间内,乙车在甲车后面追赶,t1时刻追上甲车,A错误,B正确;x-t图象的斜率表示速度,t1时刻乙车速度大于甲车速度,C错误;0到t1时间内,两车位移相等,时间相等,根据=知,两车平均速度相等,D错误.3 变速运动的x-t图像;典例5物体沿直线运动的位移—时间图象如图所示,则在0~4 s内物体通过的路程s 为 ( )A.s=2 m B.s=4 mC.s=10 m D.s>10 m【答案】C【解析】由图可知:物体在前2 s内位移是4 m,后2 s内位移是-6 m,所以在0~4 s 内物体通过的路程s为10 m,故选C典例6 如图所示为甲、乙、丙三个物体相对于同一位置的x-t图象,它们向同一方向开始运动,则在时间t0内,下列说法正确的是( )A.它们的平均速度相等B.甲的平均速度最大C.乙的位移最小D.图象表示甲、乙、丙三个物体各自的运动轨迹【答案】A4 利用v-t图像求位移典例7 (多选) 甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其v -t图象如图所示.已知两车在t=3 s时并排行驶,则( )A.在t=1 s时,甲车在乙车后B.在t=0时,甲车在乙车前7.5 m处C.两车另一次并排行驶的时刻是t=2 sD.甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40 m【答案】BD【解析】在t=3 s时,两车并排,由图可得在1~3 s内两车发生的位移大小相等,说明在t=1 s时,两车并排,由图象可得前1 s乙车位移大于甲车位移,且位移差Δx=x2-x1=7.5 m,在t=0时,甲车在乙车前7.5 m处,选项A、C错误,选项B正确;在1~3 s 内两车位移相同,由图象甲可求位移x=×(10+30)×2 m=40 m,选项D正确典例8 如图是直升机由地面起飞的速度图象,试计算直升机能到达的最大高度及25 s 时直升机所在的高度是多少?【答案】600 m 500 m5 v-t图像的综合运用典例9图所示是A、B两物体从同一地点出发,沿相同的方向做直线运动的v-t图象,由图象可知( )A.A比B早出发5 sB.第15 s末A、B速度相等C.前15 s内A的位移比B的位移大50 mD.第10 s末A、B位移之差为75 m【答案】D6 利用图像求追击相遇问题:典例10 在水平轨道上有两列火车A和B,相距s,A车在后面做初速度为、加速度大小为2a的匀减速直线运动,而B车同时做初速度为零、加速度为a的匀加速直线运动,两车运动方向相同。
高中物理必修一运动学测试题4套(答案)
高中物理必修一运动学测试题4套(答案)一、选择题:1、正确选项为B。
加速度为零时,速度不一定为零,但速度不变。
2、描述匀加速直线运动的图像为甲、丁。
3、正确选项为C。
任意1s内的速度增量都是0.2m/s。
4、正确选项为A。
A的速度变化量为5m/s,B的速度变化量为10m/s,A的速度变化量比B小。
5、正确选项为B。
第1s末的速度为2m/s。
6、正确选项为A。
在t=0.5s时,质点离原点最远。
二、填空题:1、加速度的单位为m/s²。
2、匀加速直线运动的速度-时间图像为一条直线。
3、物体做匀加速直线运动时,速度的变化量等于加速度乘以时间。
4、匀加速直线运动的位移-时间图像为一个抛物线。
5、在匀加速直线运动中,速度和加速度的方向可以相同也可以相反。
6、匀加速直线运动的加速度为常数,速度的变化量与时间成正比。
A.一个钢球从高处自由下落,下落时间与下落高度无关B.骑车人在最初2秒内的平均速度等于最后2秒内的平均速度C.电火花计时器使用直流电源,电压为220VD.小车在A点时的瞬时速度大小为0.6m/s,加速度大小为0.6m/s²二、填空题7.这个钢球下落时间为4秒;钢球是从800米高处落下的。
8.骑车人在最初2秒内的平均速度是2米/秒;最后2秒内的平均速度是7米/秒。
9.电火花计时器使用交流电源,电压为220V。
当电源的频率为50Hz时打点计时器每隔0.02s打一个点,当交流电的频率小于50Hz时,仍按50Hz计算,则测量的速度的数值比真实的速度数值偏小。
10.打A点时瞬时速度的大小为6m/s,小车的加速度的大小是4m/s²。
三、计算题12.起飞时的速度为80米/秒,起飞前滑行的距离为800米。
13.(1)运动员在第1秒内下滑的距离为1.5米。
2)运动员在最后1秒内下滑了3米的距离。
1.一个物体在某一时刻速度很大,但加速度可能为零。
2.一个物体在某一时刻速度可能为零,但加速度可能不为零。
高中物理必修一运动学测试题40题(答案)
高中物理必修一运动学测试题40题(答案)一、选择题(每题2分,共40分)1. 下列关于机械运动的说法正确的是()A. 机械运动是物体位置的变化B. 机械运动是物体速度的变化C. 机械运动是物体加速度的变化D. 机械运动是物体形状的变化答案:A2. 下列关于参考系的说法正确的是()A. 参考系是任意选取的B. 参考系必须是静止的C. 参考系必须是运动的D. 参考系的选择不影响物体运动的描述答案:A3. 下列关于位移的说法正确的是()A. 位移是矢量,有大小和方向B. 位移是标量,只有大小C. 位移的大小等于物体运动轨迹的长度D. 位移的方向与物体运动的方向相同答案:A4. 下列关于路程的说法正确的是()A. 路程是矢量,有大小和方向B. 路程是标量,只有大小C. 路程的大小等于物体运动轨迹的长度D. 路程的方向与物体运动的方向相同答案:B5. 下列关于平均速度的说法正确的是()A. 平均速度等于位移除以时间B. 平均速度等于路程除以时间C. 平均速度等于瞬时速度的平均值D. 平均速度与物体运动的加速度有关答案:A6. 下列关于瞬时速度的说法正确的是()A. 瞬时速度等于位移除以时间B. 瞬时速度等于路程除以时间C. 瞬时速度等于平均速度的平均值D. 瞬时速度与物体运动的加速度有关答案:D7. 下列关于加速度的说法正确的是()A. 加速度是矢量,有大小和方向B. 加速度是标量,只有大小C. 加速度的大小等于物体速度的变化量D. 加速度的方向与物体速度的变化量方向相同答案:A8. 下列关于自由落体运动的说法正确的是()A. 自由落体运动的加速度是恒定的B. 自由落体运动的加速度是变化的C. 自由落体运动的速度是恒定的D. 自由落体运动的速度是变化的答案:A9. 下列关于竖直上抛运动的说法正确的是()A. 竖直上抛运动的加速度是恒定的B. 竖直上抛运动的加速度是变化的C. 竖直上抛运动的速度是恒定的D. 竖直上抛运动的速度是变化的答案:A10. 下列关于平抛运动的说法正确的是()A. 平抛运动在水平方向上是匀速直线运动B. 平抛运动在水平方向上是变速直线运动C. 平抛运动在竖直方向上是自由落体运动D. 平抛运动在竖直方向上是匀速直线运动答案:AC11. 下列关于匀变速直线运动的说法正确的是()A. 匀变速直线运动的加速度是恒定的B. 匀变速直线运动的加速度是变化的C. 匀变速直线运动的速度是恒定的D. 匀变速直线运动的速度是变化的答案:AD12. 下列关于匀速圆周运动的说法正确的是()A. 匀速圆周运动的线速度是恒定的B. 匀速圆周运动的线速度是变化的C. 匀速圆周运动的角速度是恒定的D. 匀速圆周运动的角速度是变化的答案:AC13. 下列关于简谐振动的说法正确的是()A. 简谐振动的加速度是恒定的B. 简谐振动的加速度是变化的C. 简谐振动的速度是恒定的D. 简谐振动的速度是变化的答案:B14. 下列关于单摆的说法正确的是()A. 单摆的周期与摆长成正比B. 单摆的周期与摆长成反比C. 单摆的周期与重力加速度成正比D. 单摆的周期与重力加速度成反比答案:B15. 下列关于弹簧振子的说法正确的是()A. 弹簧振子的加速度与位移成正比B. 弹簧振子的加速度与位移成反比C. 弹簧振子的加速度与速度成正比D. 弹簧振子的加速度与速度成反比答案:B二、填空题(每题2分,共40分)16. 在平直公路上,一辆汽车以20m/s的速度行驶了10s,然后以60m/s的速度行驶了5s。
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运动学第一讲 基本知识介绍一. 基本概念 1.? 质点 2.? 参照物3.? 参照系——固连于参照物上的坐标系(解题时要记住所选的是参照系,而不仅是一个点)4.绝对运动,相对运动,牵连运动:v 绝=v 相+v 牵 二.运动的描述 1.位置:r=r(t)2.位移:Δr=r(t+Δt)-r(t) 3.速度:v=lim Δt→0Δr/Δt.在大学教材中表述为:v =d r/dt, 表示r 对t 求导数? 4.加速度a =a n +a τ。
a n :法向加速度,速度方向的改变率,且a n =v 2/ρ,ρ叫做曲率半径,(这是中学物理竞赛求曲率半径的唯一方法)a τ: 切向加速度,速度大小的改变率。
a =d v /dt5.以上是运动学中的基本物理量,也就是位移、位移的一阶导数、位移的二阶导数。
可是三阶导数为什么不是呢?因为牛顿第二定律是F=ma,即直接和加速度相联系。
(a 对t 的导数叫“急动度”。
)6.由于以上三个量均为矢量,所以在运算中用分量表示一般比较好三.等加速运动v(t)=v 0+at ????????? ?r(t)=r 0+v 0t+1/2 at 2?一道经典的物理问题:二次世界大战中物理学家曾经研究,当大炮的位置固定,以同一速度v 0沿各种角度发射,问:当飞机在哪一区域飞行之外时,不会有危险?(注:结论是这一区域为一抛物线,此抛物线是所有炮弹抛物线的包络线。
此抛物线为在大炮上方h=v 2/2g 处,以v 0平抛物体的轨迹。
)练习题:一盏灯挂在离地板高l 2,天花板下面l 1处。
灯泡爆裂,所有碎片以同样大小的速度v 朝各个方向飞去。
求碎片落到地板上的半径(认为碎片和天花板的碰撞是完全弹性的,即切向速度不变,法向速度反向;碎片和地板的碰撞是完全非弹性的,即碰后静止。
)四.刚体的平动和定轴转动1. 我们讲过的圆周运动是平动而不是转动? 2.? 角位移φ=φ(t ), 角速度ω=dφ/dt , 角加速度ε=dω/dt ?3.? 有限的角位移是标量,而极小的角位移是矢量 4.? 同一刚体上两点的相对速度和相对加速度两点的相对距离不变,相对运动轨迹为圆弧,VA =VB +V AB ,在AB 连线上投影:[V A ]AB =[V B ]AB ,a A =a B +a AB,a AB =,a n AB +,a τAB , ,a τAB 垂直于AB,,a n AB =V AB 2/AB例:A ,B ,C 三质点速度分别V A ,V B ? ,V C ????? 求G 的速度。
五.课后习题:一只木筏离开河岸,初速度为V ,方向垂直于岸边,航行路线如图。
经过时间T 木筏划到路线上标有符号处。
河水速度恒定U 用作图法找到在2T ,3T ,4T 时刻木筏在航线上的确切位置。
五、处理问题的一般方法(1)用微元法求解相关速度问题例1:如图所示,物体A 置于水平面上,A 前固定一滑轮B ,高台上有一定滑轮D ,一根轻绳一端固定在C 点,再绕过B 、D ,BC 段水平,当以恒定水平速度v 拉绳上的自由端时,A 沿水平面前进,求当跨过B 的两段绳子的夹角为α时,A 的运动速度。
(v A =αcos 1+v)(2)抛体运动问题的一般处理方法 1. 平抛运动 2. 斜抛运动3. 常见的处理方法(1)将斜上抛运动分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的竖直上抛运动(2)将沿斜面和垂直于斜面方向作为x 、y 轴,分别分解初速度和加速度后用运动学公式解题(3)将斜抛运动分解为沿初速度方向的斜向上的匀速直线运动和自由落体运动两个分运动,用矢量合成法则求解例2:在掷铅球时,铅球出手时距地面的高度为h ,若出手时的速度为V 0,求以何角度掷球时,水平射程最远?最远射程为多少?(α=ghv v 22sin2001+-、 x=gghv v 2200+)第二讲 运动的合成与分解、相对运动(一)知识点点拨(1) 力的独立性原理:各分力作用互不影响,单独起作用。
(2) 运动的独立性原理:分运动之间互不影响,彼此之间满足自己的运动规律(3) 力的合成分解:遵循平行四边形定则,方法有正交分解,解直角三角形等(4) 运动的合成分解:矢量合成分解的规律方法适用A . 位移的合成分解 B.速度的合成分解 C.加速度的合成分解 参考系的转换:动参考系,静参考系相对运动:动点相对于动参考系的运动绝对运动:动点相对于静参考系统(通常指固定于地面的参考系)的运动牵连运动:动参考系相对于静参考系的运动(5)位移合成定理:S A 对地=S A 对B +S B 对地 速度合成定理:V 绝对=V 相对+V 牵连 加速度合成定理:a 绝对=a 相对+a 牵连 (二)典型例题(1)火车在雨中以30m/s 的速度向南行驶,雨滴被风吹向南方,在地球上静止的观察者测得雨滴的径迹与竖直方向成21。
角,而坐在火车里乘客看到雨滴的径迹恰好竖直方向。
求解雨滴相对于地的运动。
提示:矢量关系入图 答案:83.7m/s(2)某人手拿一只停表,上了一次固定楼梯,又以不同方式上了两趟自动扶梯,为什么他可以根据测得的数据来计算自动扶梯的台阶数?提示:V 人对梯=n1/t1 V 梯对地=n/t2 V 人对地=n/t3V 人对地= V 人对梯+ V 梯对地 答案:n=t 2t 3n 1/(t 2-t 3)t 1(3)某人驾船从河岸A 处出发横渡,如果使船头保持跟河岸垂直的方向航行,则经10min 后到达正对岸下游120m 的C 处,如果他使船逆向上游,保持跟河岸成а角的方向航行,则经过12.5min 恰好到达正对岸的B 处,求河的宽度。
提示:120=V 水*600 D=V 船*600 答案:200m(4)一船在河的正中航行,河宽l=100m ,流速u=5m/s ,并在距船s=150m 的下游形成瀑布,为了使小船靠岸时,不至于被冲进瀑布中,船对水的最小速度为多少?提示:如图船航行 答案:1.58m/s (三)同步练习1.一辆汽车的正面玻璃一次安装成与水平方向倾斜角为β1=30°,另一次安装成倾角为β2=15°。
问汽车两次速度之比21v v 为多少时,司机都是看见冰雹都是以竖直方向从车的正面玻璃上弹开?(冰雹相对地面是竖直下落的)2、模型飞机以相对空气v=39km/h 的速度绕一个边长2km 的等边三角形飞行,设风速u = 21km/h ,方向与三角形的一边平行并与飞机起飞方向相同,试求:飞机绕三角形一周需多少时间?3.图为从两列蒸汽机车上冒出的两股长幅气雾拖尾的照片(俯视)。
两列车沿直轨道分别以速度v 1=50km/h 和v 2=70km/h 行驶,行驶方向如箭头所示,求风速。
4、细杆AB 长L ,两端分别约束在x 、 y 轴上运动,(1)试求杆上与A 点相距aL (0< a <1)的P 点运动轨迹;(2)如果v A 为已知,试求P 点的x 、 y 向分速度v Px 和v Py 对杆方位角θ的函数。
(四)同步练习提示与答案1、提示:利用速度合成定理,作速度的矢量三角1形。
答案为:3。
2、提示:三角形各边的方向为飞机合速度的方向(而非机头的指向);第二段和第三段合v 大小相同。
参见右图,显然:v 2 = 2v 合 + u 2 - 2v 合ucos120°可解出 v 合 = 24km/h 。
答案:0.2hour (或12min.)。
3、提示:方法与练习一类似。
答案为:34、提示:(1)写成参数方程⎩⎨⎧θ-=θ=cos L )a 1(y sin aL x 后消参数θ。
(2)解法有讲究:以A 端为参照, 则杆上各点只绕A 转动。
但鉴于杆子的实际运动情形如右图,应有v 牵 = v A cosθ,v 转 = v A θθsin cos 2,可知B 端相对..A .的.转动线速度为:v 转 + v A sinθ=θsin Av 。
P 点的线速度必为θsin Aav = v 相 所以 v Px = v 相cosθ+ v Ax ,v Py = v Ay - v 相sinθ答案:(1)22)(aL x +222)1(L a y - = 1 ,为椭圆;(2)v Px = av A ctgθ ,v Py =(1 - a )v A第四部分 曲线运动 万有引力第一讲 基本知识介绍一、曲线运动1、概念、性质2、参量特征二、曲线运动的研究方法——运动的分解与合成1、法则与对象2、两种分解的思路a 、固定坐标分解(适用于匀变速曲线运动)建立坐标的一般模式——沿加速度方向和垂直加速度方向建直角坐标;提高思想——根据解题需要建直角坐标或非直角坐标。
b 、自然坐标分解(适用于变加速曲线运动)基本常识:在考查点沿轨迹建立切向τ、法向n 坐标,所有运动学矢量均沿这两个方向分解。
动力学方程⎩⎨⎧=∑=∑ττnn ma F ma F ,其中τa 改变速度的大小(速率),n a 改变速度的方向。
且n a = m2v ,其中ρ表示轨迹在考查点的曲率半径。
定量解题一般只涉及法向动力学方程。
三、两种典型的曲线运动1、抛体运动(类抛体运动)关于抛体运动的分析,和新课教材“平跑运动”的分析基本相同。
在坐标的选择方面,有灵活处理的余地。
2、圆周运动匀速圆周运动的处理:运动学参量v 、ω、n 、a 、f 、T 之间的关系,向心力的寻求于合成;临界问题的理解。
变速圆周运动:使用自然坐标分析法,一般只考查法向方程。
四、万有引力定律1、定律内容2、条件a 、基本条件b 、拓展条件:球体(密度呈球对称分布)外部空间的拓展----对球体外一点A 的吸引等效于位于球心的质量为球的质量的质点对质点A 的吸引;球体(密度呈球对称分布)内部空间的拓展“剥皮法则”-----对球内任一距球心为r 的一质点A 的吸引力等效于质量与半径为 r 的球的质量相等且位于球心的质点对质点A 的吸引;球壳(密度呈球对称分布)外部空间的拓展----对球壳外一点A 的吸引等效于位于球心的质量为球壳的质量的质点对质点A 的吸引;球体(密度呈球对称分布)内部空间的拓展-----对球壳内任一位置上任一质点A 的吸引力都为零;并且根据以为所述,由牛顿第三定律,也可求得一质点对球或对球壳的吸引力。
c 、不规则物体间的万有引力计算——分割与矢量叠加 3、万有引力做功也具有只与初末位置有关而与路径无关的特征。
因而相互作用的物体间有引力势能。
在任一惯性系中,若规定相距无穷远时系统的万有引力势能为零,可以证明,当两物体相距为r 时系统的万有引力势能为E P = -Grm m 21 五、开普勒三定律天体运动的本来模式与近似模式的差距,近似处理的依据。
六、宇宙速度、天体运动1、第一宇宙速度的常规求法2、从能量角度求第二、第三宇宙速度万有引力势能E P = -Grm m 21 3、解天体运动的本来模式时,应了解椭圆的数学常识第二讲 重要模型与专题一、小船渡河物理情形:在宽度为d 的河中,水流速度v 2恒定。