高一物理——匀变速直线运动章末总结复习(绝对免费)

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1、章末回顾知识点总结与提升1•位移和路程的比较及计算例1、在一条直线跑道上,每隔5m远放置一个空瓶了,运动员进行折返跑训练,从中间某一瓶了处岀发,跑向最近的空瓶了将其扳倒后返冋再扳倒出发点处的第一个瓶了,之后再折返扳倒而面的最近的瓶子,依次下去,当他扳倒第6个空瓶子时,他跑过的路程多大?位移是多大?2.平均速度的求法例2、某人爬山,从山脚爬上山顶,然后又从原路返回到山脚,上山的平均速率为m下山的平均速率为V2,则往返的平均速度大小和平均速率是()AVl+V2VI+V2g勺一巾Vl_V2COV>"V22,22,2V]+v23.

2、位移、速度、速度变化率和加速度的关系D.0,2时2Vl+V2例3、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方向相同,但加速度大小逐渐减小直至为零,则在此过程中()A.速度逐渐减小,当加速度减小到零时,速度达到最小值B.速度逐渐增人,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4.匀变速直线运动问题的求解例4、物体以一定的初速度从A点冲上固定的光滑的斜面,到达斜面最高点C时速度恰好为零,如图所示.已知物体运动到斜面长度3

3、/4处的B点时,所用吋间为t,求物体从B运动到C所用的吋间.例氐一个做匀加速点线运动的物体,在头4s内经过的位移为24m,在第二个4s内经过的位移是60m.求这个物体的加速度和初速度各是多少?4.匀变速直线运动的推论及其应用例6、物体沿一直线运动,在t时间内通过的位移为x,它在屮间位g-x处的速度为2V.,在中间时刻丄t时的速度为V2,则VI和V2的关系为()2A.当物体做匀加速直线运动时,vi>v2B.当物体做匀减速直线运动时,vi>v2C.当物体做匀速直线运动时,vi=v2D.当物体做匀减速总线运动时,vi

4、一列火年由静止开始做匀加速直线运动,一个人站在第1节年厢前端的站台前观察,第1节车厢通过他历时2s,全部车厢通过他历时8s,忽略车厢Z间的距离,车厢长度相等,求:(1)这列火车共有多少节车厢?(2)笫9节车廂通过他所丿IJ的时间为多少?5.运动图象的比较6例8、做直线运动的物体的V-t图象如图所示.由图彖可知()Ir/m•s-A.前10S物体的加速度为0.5m/s2,后5s物体的加速度为一1m/s2B.15s末物体回到出发点C.10s末物体的运动方向发牛:变化D.10s末物体的加速度方向发生变化7.运动图象的识别和应用(2

5、)求探测器在该行星表面达到的最人高度⑶计算该行星表面的重力加速度及发动机的推动力(假设行星表而没有空气).&位移图象与运动轨迹的区别例10、如图所示,为A、B、C三物体从同一地点、同时岀发沿同一方向做直线运动的xt图象,在0〜t。时间内()A.平均速度v4=vg=vcB.平均速率〉兀〉為C.A一直在B、C的后而D.A的速度一直比B、C的速度大9.自由落体运动的规律及其应用例11、一个物体从II高处自由落下,经过最后196m所用的时间是4s,求物体下落[

6、高所用的总时间T和高度H是多少?(取g=9.8m/s2,空气阻力不计)

7、9.竖直上抛运动的对称性例12、以vo=20m/s速度竖直上抛一个小球,2s后以相同的初速度在同一位置上抛另一小球,g=10m/s?,则两球相碰处离岀发点的高度是多少?10.竖直上抛运动的处理方法例13、气球以10m/s的速度匀速上升,当它上升到175m的高处时,一重物从气球上掉落,则重物需要经过多长时间才能落到地血?到达地血时的速度是多大?(£収10m/s2)11•分析追及、相遇问题的思路例14、现检测汽车A的制动性能:以标准速度20m/s在平直公路上行驶吋,制动后40s停下来•若A在平岂公路上以20m/s的速度行驶时发

8、现前方180m处有一•货车B以6m/s的速度同向匀速行驶,司机立即制动,能否发生撞车事故?巩固训练1.质量都是m的物体在水平面上运动,则在下图所示的运动图像中表明物体做匀速直线运动的图像的是()(A)一定作匀速直线运动;(B)—定做岂线运动;(C)可能做曲线运动;(D)可能做圆周运动。2.皮球从3m高处落下,被地板弹回,在距地面lm高处被接住,则皮球通过的路程和位移的人小分别是0(A)4m、4m(B)3m>lm(C)3m、2m(D)4m、2m2.一石块从楼房阳台边缘向下做自由落体运动,到达地面,把它在空中运动的时间分为相等

9、的三段,如果它在第一段时间内的位移是1.2m,那么它在第三段时间内的位移是()(A)1.2m(B)3.6m(C)6.Om(D)10.8m3.物体的位移随吋间变化的函数关系是SMt+2t2(m),则它运动的初速度和加速度分别是()(A)0、4m/s2(B)4m/s、2m/s2(C)4m/s、lm/s2(D

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