- 2021-04-16 发布 |
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文档介绍
2020版高考物理一轮复习第一章+微专题2匀变速直线运动的推论及应用
匀变速直线运动的推论及应用 [方法点拨] 应用推论往往会使解题过程变得非常简捷,特别是已知时间t内的位移为x时,可得时刻的瞬时速度,这往往会成为解题的技巧. 1.(2018·湖北省八市联考)如图1所示,在匀速上升的电梯里,一小球从电梯地板被竖直向上弹出后又向下落回地板,这一过程中小球没有触碰电梯天花板,不计空气阻力,下列对这一过程的分析正确的是( ) 图1 A.小球在空中运动的位移大小一定等于路程 B.小球在空中运动的平均速度大于电梯的速度 C.小球在空中运动的平均速度小于电梯的速度 D.小球在运动的中间时刻离天花板最近 2.一个小石块从空中a点自由落下,先后经过b点和c点,不计空气阻力.已知它经过b点时的速度为v,经过c点时的速度为3v,则ab段与bc段位移之比为( ) A.1∶3B.1∶5C.1∶8D.1∶9 3.(多选)(2018·陕西省榆林市一模)一辆汽车沿着一条平直的公路行驶,公路旁边有与公路平行的一排电线杆,相邻电线杆间的间隔均为50m,取汽车驶过某一根电线杆的时刻为零时刻,此电线杆作为第1根电线杆,此时刻汽车行驶的速度大小为v1=5m/s,假设汽车的运动为匀加速直线运动,10s末汽车恰好经过第3根电线杆,则下列说法中正确的是( ) A.汽车运动的加速度大小为1m/s2 B.汽车继续行驶,经过第7根电线杆时的瞬时速度大小为15m/s C.汽车在第3根至第7根电线杆间运动所需的时间为10s D.汽车在第3根至第7根电线杆间的平均速度为25m/s 4.如图2所示,一物块从一光滑且足够长的固定斜面顶端O点由静止释放后,先后通过P、Q、N三点,已知物块从P点运动到Q点与从Q点运动到N点所用的时间相等,且PQ长度为3m,QN长度为4m,则由上述数据可以求出OP的长度为( ) 图2 A.2mB.mC.mD.3m 5.物体以某一速度冲上一光滑斜面(足够长),加速度恒定,前4s内位移是1.6m,随后4s内位移是零,则下列说法中错误的是( ) A.物体的初速度大小为0.6m/s B.物体的加速度大小为6m/s2 C.物体向上运动的最大距离为1.8m D.物体回到斜面底端,总共需时12s 6.(多选)一个质点正在做匀加速直线运动,用固定的照相机对该质点进行闪光照相,闪光的时间间隔为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0.2m;在第3次、第4次闪光的时间间隔内移动了0.8m.由上述条件可知( ) A.质点运动的加速度是0.3m/s2 B.质点运动的加速度是0.6m/s2 C.第1次闪光时质点的速度是0.05m/s D.第1次闪光时质点的速度是0.1m/s 7.自由落体机是一种使人体验超重和失重的巨型娱乐器械.一个可乘十多人的环形座舱套在竖直柱子上,由升降机送上几十米的高处,然后让座舱自由落下(加速度可看成g),落到一定位置时,制动系统启动,制动加速度为a,到达地面时刚好停止.若已知开始下落时座舱离地高度为h,求: (1)下落过程中的最大速度; (2)整个下落过程经历的时间. 答案精析 1.D [小球有下落过程,则小球的位移大小小于路程,故A错误;小球的位移和电梯的位移相同,运动时间相同,所以小球的平均速度和电梯的速度相等,故B、C错误;设电梯的速度为v1,小球的初速度为v0,末速度为vt,小球从弹出到落回地板所用的时间为t,据分析可知,当小球的速度与电梯的速度相等时,离电梯天花板最近,设小球到达此点用时为t0,由运动学规律可得vt=v0-gt,t=v1t,v0-gt0=v1,联立可得t0=,故D正确.] 2.C [由v=gt可知小石块自下落开始到达b点所用时间与到达c点所用时间之比为t1∶t2=1∶3,根据h=gt2可得,ab段与ac段的位移之比为1∶9,故可得ab段与bc段的位移之比为1∶8,选项C正确.] 3.AC [汽车在10s内的位移为x13=50×2m=100m,由运动公式得x13=v1t+at2,代入数据解得a=1m/s2,故A正确;由v2-v02=2ax有v72-v12=2ax17,解得经过第7根电线杆时的瞬时速度v7=25m/s,故B错误;汽车从第1根到第7根电线杆的时间t7==20s,汽车在第3根至第7根电线杆间运动所用的时间t37=t7-t3=(20-10) s=10s,故C正确;汽车在第3根至第7根电线杆间的平均速度v==m/s=20m/s,故D错误.] 4.C [设相等的时间为t,加速度为a,由Δx=at2得, 加速度a===. Q点的速度等于PN段的平均速度, vQ===. 则OQ间的距离xOQ==×=m, 则OP的长度xOP=xOQ-xPQ=m-3m=m,故C正确.] 5.B [取沿斜面向上的方向为正方向,由Δx=at2可知,物体的加速度a==m/s2=-0.1m/s2,根据匀变速直线运动的位移-时间关系知物体前4s内的位移x=v0t+at2,则物体的初速度为v0==m/s=0.6m/s,所以物体向上运动的最大距离为xm==m=1.8m.由运动的对称性可知,物体回到出发点的时间为12s,综上所述,A、C、D正确,B错误.] 6.AC [根据x3-x1=2aT2得质点的加速度为a==m/s2=0.3m/s2,故A正确,B错误;根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度知,第一次和第二次闪光中间时刻质点的速度为v1==m/s=0.2m/s,则第一次闪光时质点的速度为v=v1-a=0.2m/s-0.3×0.5m/s=0.05m/s,故C正确,D错误.] 7.(1) (2) 解析 (1)设自由下落的高度为h1,制动系统启动后,下落的高度为h2,最大速度为v. 由题意可知v2=2gh1,v2=2ah2,h1+h2=h, 联立解得v=. (2)设整个下落过程经历的时间为t,自由下落的时间为t1,制动后运动的时间为t2. 由题意可知h1=t1,h2=t2,t=t1+t2, 联立解得t=.查看更多