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基础课2匀变速直线运动的规律及应用 知识点一、匀变速直线运动的规律 匀变速直线运动 |睑戶 沿着T：直缆且加遽度不变的运动序禹一匀Ml堰直蹋锄垃斗珈方肉迺 1 ①匀画］fi直找這动:a弘朋 何移立式:尸沖討 遡吐-位样冕系式.一心 相同时間内的位移益斗=\ -Fli| iff2 初速度为零的匀变速直线运动的四个重要推论 1T末、2T末、3T末……瞬时速度的比为： vi : V2 : V3 ：…：vn= 1 : 2 : 3 :…：n。 1T内、2T内、3T内……位移的比为： X1 : x2 : x3 ：…：xn= 12 ： 22 ： 32 ：…：n2。 第一个T内、第二个T内、第三个T内……位移的比为: Xi： xn : xm：…：Xn= 1 ： 3 : 5 :…：(2N — 1)。 从静止开始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 —、丄 n— 1)。 知识点二、自由落体运动和竖直上抛运动 竖直上 抛运动 运动条件 物体只受重力作用 由静止开始下落 运动性质 初速度为零的匀加速直线运动 运动规律 (1)速度公式：v = gt 1 2 (2)位移公式：h =訶 2 ⑶速度一位移公式：v = 2gh (1)速度公式：v = Vo— gt ⑵位移公式：h = vot — ^gt2 (3)速度一位移关系式：v2— vo=— 2gh ⑷上升的最大咼度：H =— ⑸上升到最高点所用时间：t=v y 自由落 体运动 ［思考判断］ 答案 (1) V (2) X (3) X (4) X (5) X (6) V 物理方法- 匀变速直线运动规律的应用1.【典例】 解析解法一 一般公式法1根据位移公式和速度公式，由 A至U E,有41= vt1 物理方法 - 匀变速直线运动规律的应用 1.【典例】 解析解法一 一般公式法 1 根据位移公式和速度公式，由 A至U E,有41= vt1 — ^at2, 0= v — at1 式中，ti为冰壶通过四个矩形区域所用的时间， a为其加速度的大小 1 o 2 2 由A到D，有3I = vt — iat2联立解得ti= 2t或ti= 2t显然ti=刖不符合题意，应舍去。 所以冰壶通过第四个矩形所用的时间为 t= ti— t = to 解法二逆向思维法 冰壶通过矩形区域做匀减速直线运动，可看做冰壶从 运动，根据位移公式，由 E到A,有4I =1at2 式中，ti为冰壶通过四个矩形区域所用的时间， a为其加速度的大小 1 o 2 2 由E到D，有I = qa(ti — t)联立解得ti= 2t或ti = 显然ti= 不符合题意，应舍去。 所以冰壶通过第四个矩形所用的时间为 t= ti— t = to 解法三图象法 冰壶做匀减速直线运动的速度 一时间图象如图所示，冰壶由 A到E的位移 与由D到E的位移之比为4 ： 1，由于相似三角形的面积之比等于对应边长 的平方之比，贝U toE : toD = 2 : 1，故toE= toD = t,即冰壶通过第四个矩形所 用的时间为t = to答案t E点开始做初速度为零的匀加速直线 跟进题组 冬角练透 0— 60 s= 10 s, 1.解析 先求出飞机从着陆到停止所用时间 to由v = vo+ at,得t =三也 6 a — 6 由此可知飞机在12 s内不是始终做匀减速运动，它在最后 2 s内是静止的，故它着陆后 12 s 2 2 at 60 X 10 m + (— 6) X 10 m= 300 m。答案 B 内滑行的距离为x= Vot + 2 2.解析 =aT2= 1 设物体的加速度为 2 m，所以 I = VB— l 2a Il + I2 a,通过li、I2两段位移所用的时间均为 T,则有vb=七于；内 9 i = 8 m。答案 C 2 该款小轿车设计的紧急制动加速度为 ao =殳①代入数据解得ao = 8 m/s2② 设测得的加速度为 a,轿车在制动的最初ti= 1 s内的平均速度v = ￥③ ti 3.解析 t2= 1 S，因此有 t2= 1 S，因此有 a= v④联立③④并代入数据解得 a= 8.2 m/s多角练透 解析 由v = at可得刹车到静止所需的时间 t= 多角练透 解析 由v = at可得刹车到静止所需的时间 t= 2.5 s,则第3 s内的位移，实际上就是2? 2.5 s内的位移，x= ^at2= 0.5 m。答案 D 解析 当物体的位置在出发点的上方时，根据 x = v°t+ iat2得：7. 5 = 10t —新5t2 即 t2— 4t+ 3= 0 所以 t1 = 3 s 或 t2= 1 s a a。，表明这辆轿车的紧急制动性能符合设计要求