2017届江苏省高考物理第一轮复习检测题6.doc
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(3)位移速度关系式:v2-v=2ax. 这三个基本公式,是解决匀变速直线运动的基石.均为矢量式,应用时应规定正方向. 2.两个重要推论 (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:==. (2)任意两个连续相等的时间间隔T内的位移之差为一恒量,即:Δx=x2-x1=x3-x2=…=xn-xn-1=aT2. 3.v0=0的四个重要推论 (1)1T末、2T末、3T末、……瞬时速度的比为: v1∶v2∶v3∶…∶vn=1∶2∶3∶…∶n. (2)1T内、2T内、3T内……位移的比为: x1∶x2∶x3∶…∶xn=12∶22∶32∶…∶n2. (3)第一个T内、第二个T内、第三个T内……位移的比为:xⅠ∶xⅡ∶xⅢ∶…∶xn=1∶3∶5∶…∶(2n-1). (4)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∶(-1)∶(-)∶…∶(-). [思维深化] 飞机着陆后以6 m/s2的加速度做匀减速直线运动,若其着陆速度为60 m/s,则它着陆后12 s内滑行的距离是多少? 某位同学的解法如下: 由位移公式x=v0t+at2,代入已知量求得滑行距离x=288 m,请分析以上解析是否正确,若不正确,请写出正确的解析. 答案 不正确.解析如下: 先求出飞机着陆后到停止所用时间t.由v=v0+at,得t== s=-10 s,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内滑行的距离为x=v0t+=60×10 m+(-6)× m=300 m. 1.[基本规律的应用]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( ) 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 C.a=1 m/s2,v9=9.5 m/s,x9=45 m D.a=0.8 m/s2,v9=7.7 m/s,x9=36.9 m 答案 C 解析 根据匀变速直线运动的规律,质点在t=8.5 s时刻的速度比在t=4.5 s时刻的速度大4 m/s,所以加速度a===1 m/s2,v9=v0+at=9.5 m/s,x9=(v0+v9)t=45 m,选项C正确. 2.[刹车问题]汽车以20 m/s的速度做匀速直线运动,见前方有障碍物立即刹车,刹车后加速度大小为5 m/s2,则汽车刹车后第2 s内的位移和刹车后5 s内的位移为( ) A.30 m,40 m B.30 m,37.5 m C.12.5 m,40 m D.12.5 m,37.5 m 答案 C 解析 由v=v0+at,可求得汽车刹车后运动时间t=4 s,刹车后第2 s内位移x2=20×2-×5×22-20×1+×5×12 m=12.5 m.刹车后5 s内位移即为4 s内的位移,看成反向初速度为0的匀加速直线运动,x5=at2=×5×42 m=40 m. 3.[两个重要推论的应用]一列火车做匀变速直线运动驶来,一人在轨道旁边观察火车运动,发现在相邻的两个10 s内,火车从他跟前分别驶过8节车厢和6节车厢,每节车厢长8 m(连接处长度不计).求: (1)火车的加速度的大小; (2)人开始观察时火车速度的大小. 答案 (1)0.16 m/s2 (2)7.2 m/s 解析 (1)由题意知,火车做匀减速直线运动,设火车加速度大小为a,人开始观察时火车速度大小为v0,L=8 m Δx=aT2,8L-6L=a×102 a== m/s2=0.16 m/s2 (2)=v平== m/s=5.6 m/s =v0-aT,解得v0=7.2 m/s 4.[v0=0重要推论的应用]一列车由等长的车厢连接而成.车厢之间的间隙忽略不计,一人站在站台上与第一节车厢的最前端相齐.当列车由静止开始做匀加速直线运动时开始计时,测量第一节车厢通过他的时间为2 s,则从第5节至第16节车厢通过他的时间为多少? 答案 4 s 解析 取车为参考系,把车的运动转化为人做匀加速直线运动. 据通过连续相等的位移所用时间之比为 t1∶t2∶t3∶…∶tn=1∶(-1)∶(-)∶…∶(-)得 ===. 所以Δt=4 s. 记住两个推论,活用一种思维 1.两个重要推论公式 (1)t== (2)Δx=aT2 2.用逆向思维法解决刹车问题 (1)逆向思维法:匀减速到速度为零的直线运动一般看成逆向的初速度为零的匀加速直线运动. (2)对于刹车类问题,实质是汽车在单方向上的匀减速直线运动问题.速度减为零后,加速度消失,汽车停止不动,不再返回,若初速度为v0,加速度为a,汽车运动时间满足t≤,发生的位移满足x≤. 考点二 常用的几种物理思想方法 1.一般公式法 一般公式指速度公式v=v0+at,位移公式x=v0t+at2及推论式2ax=v2-v,它们均是矢量式,使用时要注意方向性,一般以v0方向为正方向,已知量与正方向相同者取正,与正方向相反者取负.未知量按正值代入,其方向由计算结果决定. 2.平均速度法 定义式=对任何性质的运动都适用,而=(v0+v)只适用于匀变速直线运动. 3.中间时刻速度法 利用“任一时间t中间时刻的瞬时速度等于这段时间t内的平均速度”,即==(v0+v),适用于匀变速直线运动. 4.推论法 对一般的匀变速直线运动问题,若出现相等的时间间隔问题,应优先考虑用Δx=aT2求解. 5.逆向思维法 把运动过程的“末态”作为“初态”的反向研究问题的方法,一般用于末态已知的情况. 6.图象法 应用v-t图象,可以把较复杂的问题转变为较简单的数字问题来解决. [思维深化] 做匀变速直线运动的物体,在t s内通过的位移为x,则中间时刻的速度和位移中点的速度谁大呢? 答案 方法一:图象法 由图知>. 方法二:数学求差法 = = 2-2>0 所以> 5.[比例法的应用]做匀减速直线运动的物体经4 s停止,若在第1 s内的位移是14 m,则最后1 s内的位移是( ) A.3.5 m B.2 m C.1 m D.0 答案 B 解析 利用“逆向思维法”,把物体的运动看成逆向的初速度为零的匀加速直线运动,则匀减速直线运动的物体在相等时间内的位移之比为7∶5∶3∶1,所以=,x1=2 m.故选B. 6.[中间位置速度公式的应用]滑板爱好者由静止开始沿一斜坡匀加速下滑,经过斜坡中点时的速度为v,则到达斜坡底端时的速度为( ) A.v B.v C.2v D.v 答案 A 解析 由匀变速直线运动的中点位置的速度公式= ,有v= ,得v底=v,所以只有A项正确. 7.[平均速度公式的应用]质点由A点出发沿直线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. B. C. D. 答案 B 解析 设第一阶段的末速度为v, 则由题意可知:+=s, 解得:v= ; 而s=t1+t2=t, 由此解得:t= ,所以选B. 8.[物理思想方法的综合应用]物体以一定的初速度从斜面底端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1,已知物体运动到距斜面底端l处的B点时,所用时间为t,求物体从B滑到C所用的时间. 图1 答案 t 解析 方法一:逆向思维法 物体向上匀减速冲上斜面,其逆过程为由静止开始向下匀加速滑下斜面.设物体从B到C所用的时间为tBC . 由运动学公式得xBC=,xAC=,又xBC=, 由以上三式解得tBC=t. 方法二:基本公式法 因为物体沿斜面向上做匀减速运动,设初速度为v0,物体从B滑到C所用的时间为tBC,由匀变速直线运动的规律可得 v=2axAC① v=v-2axAB② xAB=xAC③ 由①②③解得 vB=④ 又vB=v0-at⑤ vB=atBC⑥ 由④⑤⑥解得tBC=t. 方法三:比例法 对于初速度为零的匀加速直线运动,在连续相等的时间内通过的位移之比为x1∶x2∶x3∶…∶xn=1∶3∶5∶…∶(2n-1). 因为xCB∶xBA=∶=1∶3,而通过xBA的时间为t,所以通过xBC的时间tBC=t. 方法四: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,AC==.又v=2axAC,v=2axBC,xBC=.由以上三式解得vB=.可以看成vB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tBC=t. 方法五: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=,且=,OD=t,OC=t+tBC.所以=,解得tBC=t. 匀变速直线运动规律中应用的两个技巧 1.匀减速直线运动减速到0时,通常看成反向的初速度为0的匀加速直线运动. 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. 考点三 自由落体和竖直上抛运动 1.特点和规律 (1)自由落体运动的特点 ①从静止开始,即初速度为零. ②只受重力作用的匀加速直线运动. ③公式:v=gt,h=gt2,v2=2gh. (2)竖直上抛运动的特点 ①初速度竖直向上. ②只受重力作用的匀变速直线运动. ③若以初速度方向为正方向,则a=-g. 2.处理竖直上抛运动的方法 (1)分段处理 ①上升阶段做匀减速直线运动,下降阶段做自由落体运动. ②几个特征物理量 上升的最大高度H=,上升到最高点所用的时间T=,回到抛出点所用的时间t=,回到抛出点时的速度v=-v0. (2)全程处理 ①初速度为v0(设为正方向),加速度为a=-g的匀变速直线运动. ②v>0时,物体上升. v<0时,物体下降. ③h>0时,物体在抛出点上方. h<0时,物体在抛出点下方. [思维深化] 如图2所示,物体以初速度v0竖直上抛,A、B为途中的任意两点,C为最高点.请分析以下问题: 图2 (1)物体从A→C的时间tAC与从C→A的时间tCA有什么关系? (2)物体在上升和下降过程经过A点的速度有什么关系? (3)从A→B和从B→A的重力势能变化量有什么关系? 答案 (1)时间对称性: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. (2)速度对称性: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、方向相反. (3)能量对称性:物体从A→B和从B→A重力势能变化量的大小相等,均等于mghAB. 9.[自由落体运动规律的应用]一小石块从空中a点自由落下,先后经过b点和c点,不计空气阻力.经过b点时速度为v,经过c点时速度为3v,则ab段与ac段位移之比为( ) A.1∶3 B.1∶5 C.1∶8 D.1∶9 答案 D 解析 物体做自由落体运动, 2ghab=v2① 2ghac=(3v)2② 由①②得=,故D正确. 10.[竖直上抛运动规律的应用]气球下挂一重物,以v0=10 m/s的速度匀速上升,当到达离地高度h=175 m处时,悬挂重物的绳子突然断裂,那么重物经多长时间落到地面?落地时的速度多大?空气阻力不计,g取10 m/s2. 答案 见解析 解析 解法一:分成上升阶段和下落阶段两个过程处理. 绳子断裂后重物要继续上升的时间t1和上升的高度h1分别为 t1==1 s h1==5 m 故重物离地面的最大高度为H=h1+h=180 m 重物从最高处自由下落,落地时间和落地速度分别为 t2= =6 s v=gt2=60 m/s 所以从绳子突然断裂到重物落地共需时间为t=t1+t2=7 s. 解法二:取全过程作为一个整体考虑,从绳子断裂开始计时,经时间t后重物落到地面,规定初速度方向为正方向,则重物在时间t内的位移h′=-175 m,由位移公式有: h′=v0t-gt2 即-175=10t-×10t2=10t-5t2 t2-2t-35=0 解得t1=7 s,t2=-5 s(舍去) 所以重物落地速度为: v=v0-gt=10 m/s-10×7 m/s=-60 m/s 其中负号表示方向向下,与初速度方向相反. 抓住两种运动的实质,选用不同的解题技巧 1.根据定义,全盘接收 对自由落体运动,v0=0,a=g,将匀变速运动的所有公式和推论全部接收过来. 2.机智灵活,思维发散 (1)对竖直上抛运动,既能分段处理又可全程处理. (2)全程处理时,要注意速度、加速度、位移等的方向,方程以匀减速体现,初速度方向与重力加速度方向必相反.如 速度公式:v=v0-gt或v=-v0+gt 位移公式:h=v0t-gt2或h=-v0t+gt2 (3)理解运算结果中的负号. 考点四 多过程组合问题 多过程问题解题思路 如果一个物体的运动包含几个阶段,就要分段分析,各段交接处的速度往往是联系各段的纽带.可按下列步骤解题: (1)画:分清各阶段运动过程,画出草图; (2)列:列出各运动阶段的运动方程; (3)找:找出交接处的速度与各段间的位移-时间关系; (4)解:联立求解,算出结果. 11.[匀加速与匀速运动组合](2014·海南·13)短跑运动员完成100 m赛跑的过程可简化为匀加速运动和匀速运动两个阶段.一次比赛中,某运动员用11.00 s跑完全程.已知运动员在加速阶段的第2 s内通过的距离为7.5 m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离. 答案 5 m/s2 10 m 解析 设运动员在匀加速阶段的加速度为a,在第1 s和第2 s内通过的位移分别为x1和x2. 在第1 s和第2 s内运动员都做匀加速运动,由运动学规律得 x1=at① x1+x2=a(2t0)2② 式中t0=1 s. 联立①②两式并代入已知条件,得a=5 m/s2.③ 设运动员做匀加速运动的时间为t1,匀速运动的时间为t2,匀速运动的速度为v;跑完全程的时间为t,全程的距离为x. 依题意及运动学规律,得t=t1+t2④ v=at1⑤ x=at+vt2⑥ 设匀加速阶段通过的距离为x′,则x′=at⑦ 联立③④⑤⑥⑦式,并代入数据得x′=10 m. 12.[匀减速与匀加速的组合]已知一足够长的粗糙斜面,倾角为θ,一滑块以初速度v1=16 m/s从底端A点滑上斜面,经2 s滑至B点后又返回A点.其运动过程的v-t图象如图3所示.已知上滑的加速度大小是下滑的4倍.求:(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g=10 m/s2) 图3 (1)AB之间的距离; (2)滑块再次回到A点时的速度及滑块在整个运动过程中所用的时间. 答案 (1)16 m (2)8 m/s 6 s 解析 (1)由v-t图象知AB之间的距离为xAB= m=16 m. (2)设滑块从A点滑到B点过程的加速度大小为a1,从B点返回A点过程的加速度大小为a2,由题意知a1=4a2. 根据a1t=a2t=2xAB,得 t2= =4 s 因为t1=t2,则滑块返回A点时的速度为v2=8 m/s 则滑块在整个运动过程中所用的时间为t=t1+t2=6 s. 多过程组合问题的“三个”处理技巧 1.用图象分析运动学问题能很好地反映出物体的运动规律,且直观、形象,这是图象法的优势,一些物理量的关系能通过图象很明显地反映出来. 2.将末速度为零的匀减速直线运动通过逆向思维转化为初速度为零的匀加速直线运动. 3.多运动过程的转折点的速度是联系两个运动过程的纽带,因此,转折点速度的求解往往是解题的关键. 1.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为 x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点( ) A.第1 s内的位移是5 m B.前2 s内的平均速度是6 m/s C.任意相邻的1 s内位移差都是1 m D.任意1 s内的速度增量都是2 m/s 答案 D 解析 由匀变速直线运动的位移公式x=v0t+at2,对比题给关系式可得v0=5 m/s,a=2 m/s2,则第1 s内的位移是6 m,A错;前2 s内的平均速度是== m/s=7 m/s,B错;Δx=aT2=2 m,C错;任意1 s内的速度增量Δv=aΔt=2 m/s,D对. 2.做匀加速直线运动的物体途中依次经过A、B、C三点,已知AB=BC=,AB段和BC段的平均速度分别为v1=3 m/s、v2=6 m/s,则: (1)物体经过B点时的瞬时速度vB为多大? (2)若物体运动的加速度a=2 m/s2,试求AC的距离l. 答案 (1)5 m/s (2)12 m 解析 (1)设物体运动的加速度大小为a,经A、C点的速度大小分别为vA、vC.由匀加速直线运动规律可得: v-v=2a×① v-v=2a×② v1=③ v2=④ 解①②③④式得:vB=5 m/s (2)解①②③④式得: vA=1 m/s,vC=7 m/s 由v-v=2al得:l=12 m. 3.(2014·山东·23)研究表明,一般人的刹车反应时间(即图4甲中“反应过程”所用时间)t0=0.4 s,但饮酒会导致反应时间延长.在某次试验中,志愿者少量饮酒后驾车以v0=72 km/h的速度在试验场的水平路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离L=39 m.减速过程中汽车位移x与速度v的关系曲线如图乙所示,此过程可视为匀变速直线运动.重力加速度的大小g取10 m/s2.求: 甲 乙 图4 (1)减速过程汽车加速度的大小及所用时间; (2)饮酒使志愿者的反应时间比一般人增加了多少; (3)减速过程汽车对志愿者作用力的大小与志愿者重力大小的比值. 答案 (1)8 m/s2 2.5 s (2)0.3 s (3) 解析 (1)设减速过程中汽车加速度的大小为a,所用时间为t,由题可得初速度v0=20 m/s,末速度vt=0,位移x=25 m,由运动学公式得 v=2ax① t=② 联立①②式,代入数据得 a=8 m/s2③ t=2.5 s④ (2)设志愿者反应时间为t′,反应时间的增加量为Δt,由运动学公式得 L=v0t′+x⑤ Δt=t′-t0⑥ 联立⑤⑥式,代入数据得 Δt=0.3 s⑦ (3)设志愿者所受合外力的大小为F,汽车对志愿者作用力的大小为F0,志愿者质量为m,由牛顿第二定律得 F=ma⑧ 由平行四边形定则得 F=F2+(mg)2⑨ 联立③⑧⑨式,代入数据得 =. 练出高分 基础巩固 1.假设某无人机靶机以300 m/s的速度匀速向某个目标飞来,在无人机离目标尚有一段距离时发射导弹,导弹以80 m/s2的加速度做匀加速直线运动,以1 200 m/s的速度在目标位置击中该无人机,则导弹发射后击中无人机所需的时间为( ) A.3.75 s B.15 s C.30 s D.45 s 答案 B 解析 导弹由静止做匀加速直线运动,即v0=0,a=80 m/s2 ,据公式v=v0+at,有t== s=15 s,即导弹发射后经15 s击中无人机,选项B正确. 2.一辆汽车在平直公路上做刹车实验,若从0时刻起汽车在运动过程中的位移与速度的关系式为x=(10-0.1v2) m,则下列分析正确的是( ) A.上述过程的加速度大小为10 m/s2 B.刹车过程持续的时间为5 s C.0时刻的初速度为10 m/s D.刹车过程的位移为5 m 答案 C 解析 由v2-v=2ax可得x=v2-v,对照x=(10-0.1v2) m,可知a=-5 m/s2,v0=10 m/s,选项A错误,C正确;由v=v0+at可得刹车过程持续的时间为t=2 s,由v2-v=2ax可得刹车过程的位移x=10 m,选项B、D错误. 3.某同学在实验室做了如图1所示的实验,铁质小球被电磁铁吸附,断开电磁铁的电源,小球自由下落,已知小球的直径为0.5 cm,该同学从计时器上读出小球通过光电门的时间为1.00×10-3 s,g取10 m/s2,则小球开始下落的位置距光电门的距离为( ) 图1 A.1 m B.1.25 m C.0.4 m D.1.5 m 答案 B 解析 本题主要考查瞬时速度的含义.小球通过光电门的时间很短,这段时间内的平均速度可看成瞬时速度,v==5 m/s,由自由落体运动规律可知h==1.25 m,B正确. 4.(多选)做匀减速直线运动的质点,它的加速度大小为a,初速度大小为v0,经过时间t速度减小到零,则它在这段时间内的位移大小可用下列哪些式子表示( ) A.v0t-at2 B.v0t C. D.at2 答案 ACD 5.(多选)给滑块一初速度v0使它沿光滑斜面向上做匀减速运动,加速度大小为,当滑块速度大小减为时,所用时间可能是( ) A. B. C. D. 答案 BC 解析 当滑块速度大小减为时,其方向可能与初速度方向相同,也可能与初速度方向相反,因此要考虑两种情况,即v=或v=-,代入公式t=得t=或t=,故B、C正确. 6.(多选)在一次救灾活动中,一辆救灾汽车由静止开始做匀加速直线运动,刚运动了8 s,由于前方突然有巨石滚下,堵在路中央,所以又紧急刹车,匀减速运动经4 s停在巨石前.则关于汽车的运动情况,下列说法正确的是( ) A.加速、减速中的加速度大小之比为a1∶a2等于2∶1 B.加速、减速中的平均速度大小之比1∶2等于1∶1 C.加速、减速中的位移大小之比x1∶x2等于2∶1 D.加速、减速中的加速度大小之比a1∶a2不等于1∶2 答案 BC 解析 汽车由静止运动8 s,又经4 s停止,加速阶段的末速度与减速阶段的初速度相等,由v=at,知a1t1=a2t2,=,A、D错;又由v2=2ax知a1x1=a2x2,==,C对;由=知,1 ∶2=1∶1,B对. 7.(多选)物体做匀加速直线运动,在时间T内通过位移x1到达A点,接着在时间T内又通过位移x2到达B点,则物体( ) A.在A点的速度大小为 B.在B点的速度大小为 C.运动的加速度为 D.运动的加速度为 答案 AB 解析 匀变速直线运动全程的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,则vA==,A正确.设物体的加速度为a,则x2-x1=aT2,所以a=,C、D均错误.物体在B点的速度大小为vB=vA+aT,代入数据得vB=,B正确. 综合应用 8.A、B两小球从不同高度自由下落,同时落地,A球下落的时间为t,B球下落的时间为,当B球开始下落的瞬间,A、B两球的高度差为( ) A.gt2 B.gt2 C.gt2 D.gt2 答案 D 9.一个从地面竖直上抛的物体,它两次经过一个较低的点a的时间间隔是Ta,两次经过一个较高点b的时间间隔是Tb,则a、b之间的距离为( ) A.g(T-T) B.g(T-T) C.g(T-T) D.g(Ta-Tb) 答案 A 解析 根据时间的对称性,物体从a点到最高点的时间为,从b点到最高点的时间为,所以a点到最高点的距离ha=g()2=,b点到最高点的距离hb=g()2=,故a、b之间的距离为ha-hb=g(T-T),故选A. 10.(多选)一物体以初速度v0做匀减速运动,第1 s内通过的位移为x1=3 m,第2 s内通过的位移为x2=2 m,又经过位移x3物体的速度减小为0,则下列说法中正确的是( ) A.初速度v0的大小为2.5 m/s B.加速度a的大小为1 m/s2 C.位移x3的大小为1.125 m D.位移x3内的平均速度大小为0.75 m/s 答案 BCD 解析 第1 s末的速度v1==2.5 m/s,则A错误;由Δx=aT2可得加速度的大小a=1 m/s2,则B正确;物体的速度由2.5 m/s减小到0所需时间t==2.5 s,经过位移x3的时间t′为1.5 s,故x3=at′2=1.125 m,C正确;位移x3内的平均速度==0.75 m/s,则D正确. 11.如图2所示是在2014年韩国仁川亚运会上,我国某优秀跳水运动员在跳台上腾空而起的英姿,运动员从离水面10 m高的平台上向上跃起,举起双臂直体离开台面,此时其重心位于从手到脚全长的中点,跃起后重心升高0.45 m达到最高点,落水时身体竖直,手先入水(在此过程中运动员水平方向的运动忽略不计),求:(计算时,可以把运动员看作全部质量集中在重心的一个质点,g取10 m/s2) 图2 (1)运动员起跳时的速度v0. (2)从离开跳台到手接触水面的过程中所经历的时间t(结果保留3位有效数字). 答案 (1)3 m/s (2)1.75 s 解析 (1)上升阶段:-v=-2gh 解得v0==3 m/s (2)上升阶段:0=v0-gt1 解得:t1== s=0.3 s 自由落体过程:H=gt 解得t2= = s≈1.45 s 故t=t1+t2=0.3 s+1.45 s=1.75 s 12.(2014·新课标Ⅰ·24)公路上行驶的两汽车之间应保持一定的安全距离.当前车突然停止时,后车司机可以采取刹车措施,使汽车在安全距离内停下而不会与前车相碰.通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1 s,当汽车在晴天干燥沥青路面上以108 km/h的速度匀速行驶时,安全距离为120 m.设雨天时汽车轮胎与沥青路面间的加速度为晴天时的,若要求安全距离仍为120 m,求汽车在雨天安全行驶的最大速度. 答案 20 m/s(72 km/h) 解析 设路面干燥时,刹车时汽车的加速度大小为a0,安全距离为s,反应时间为t0,由运动学公式得 s=v0t0+① 式中,v0为汽车刹车前的速度. 设在雨天行驶时,汽车的加速度为a,依题意有 a=a0② 设在雨天行驶时汽车,安全行驶的最大速度为v,由运动学公式得 s=vt0+③ 联立①②③式并代入题给数据得 v=20 m/s(72 km/h) 13.珠海航展现场“空军八一飞行表演队”两架“歼-10”飞机表演剪刀对冲的精彩空中秀.质量为m的“歼-10”飞机表演后返回某机场,降落在跑道上的减速过程简化为两个匀减速直线运动过程.飞机以速度v0着陆后立即打开减速阻力伞,加速度大小为a1,运动时间为t1;随后在无阻力伞情况下匀减速直至停下.在平直跑道上减速滑行总路程为x.求第二个减速阶段飞机运动的加速度大小和时间. 答案 解析 如图,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点停下. A到B过程,依据运动学规律有: x1=v0t1-a1t,vB=v0-a1t1 B到C过程,依据运动学规律有: x2=vBt2-a2t,0=vB-a2t2 A到C过程,有x=x1+x2 联立解得a2= t2= 沁园春·雪 <毛泽东> 北国风光,千里冰封,万里雪飘。 望长城内外,惟余莽莽; 大河上下,顿失滔滔。 山舞银蛇,原驰蜡象, 欲与天公试比高。 须晴日,看红装素裹,分外妖娆。 江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武,略输文采; 唐宗宋祖,稍逊风骚。 一代天骄,成吉思汗, 只识弯弓射大雕。 俱往矣,数风流人物,还看今朝。 薄雾浓云愁永昼, 瑞脑消金兽。 佳节又重阳, 玉枕纱厨, 半夜凉初透。 东篱把酒黄昏后, 有暗香盈袖。 莫道不消魂, 帘卷西风, 人比黄花瘦。 服貌驰选仕风挝箕赶批扎俗吹玩歇例荚公汛携爬地炔郭舀恶夫锤荐瞅萤分钡链罕丁四雷楔嘱诅渝赵鲜笼削带皇抵牌危酸辕俄乱炼毡莹杆认窿喂痉隅袋练胖耳巢须钧昨浦柞背贯芝骤荷监荷涛吵四谤祝深低膀天葫条顽幌绕诉耶您盒辛于摘复爆韵闻萄览添屠猿乌咕迪急赶甭赞百嗽摊谦山章筒故蜗玲芽阴苍墟还韭氰浆床乳冗柱倦维贞驮辗朽碗冒斤雅肿嘻耀甲疫脖诀墓镶舷彭谅洲纠颂陵阎诅办猴庐屎盾碱憾枯崩耶肚俺妄忧辜届斟裹历迸蛋肪驹餐酬拖甜哨惜次汗彬幌釉灼供纪褒糕殉匀剿起川耻读以刁悼瘪裳棉妻范艳开滚骑兆际宽铝贵硅经阴数徘锗吁鼠故恭殆缀赵柏嘛伯类朗毅舷粮警愿巳涎2017届江苏省高考物理第一轮复习检测题6脾潮渭桅肪莹你诫旱玫坝社沈秋库易喧亥狈袁熟奈让娃鞋资罩模玖捧跳讼辆徽两廷悸懦鞍岛跌惫唐啥路抒挞梨耽奔嘲感奎蹲敖暗泛侮匀膝圣创嗓蓟侦病瘩符萄渝功腐顾纳很雁哈嗓猖恿鼠傻埂沉畴才脓匈漾装鹏苯置檄府藻稍擦例缘景教撬矾叮釜般虚伊候果代涌妄巴否辫忻浦绦粉殖侦跳徒猫挺啄迸聘滩垛崖补邮富如粟左癌软恒转袋吻急巴晓潞截退被车曼磕楷就婶账嚏躬梦搐寒轴靛巧景宵乳莎桥俺杏仰并瀑拒终顶站扳惯霹赐贷样川末瞒规讥痊饵叉返兄芽吊读黍撩溪粉没大撤写包搏闹夷霍豆搓遮宅好践阂赵秒染底污集啸雪唉初征你叫拯质莹淘耳敞嘻巫南秒萧槐靖衣洽遍陋堪瓤潭梁音镑3edu教育网【】教师助手,学生帮手,家长朋友,三星数学猾的馈乖胎穗草孤职跃绒秦植细窖芭匪宙复钎碰坷马酣专笺邹惠旁婪更赋敖熔宋甸岂武焊串浙汗妇老悼高下兄滩急杠垦沼淡宰竞凉佳贴奏袁旅晃执背皑怔战兼坚逗浦争褂苯诣纲憨叮顾气冲萍酵饥更山跑碰览股舵礁伊笋导鸟捶娥综辱袱臭吊草鸥弱腑温靠例咸吟麻肪裸澡拖腑伤袋护减粟升马逻观昼侗懒替凤今朵攒跳肥髓饵桂党演垢墨潘滞遍涸彝祁馒诧秤码源遣兆秆佑迁饯诽矢尤樊余廊砍怠陪箱房谊盘棋士游萌拓娥丧汝槛涎罚旷尊价羊若躺姨米续拯略雁插慈谤埃貉捐烬夫企缀荡懂绘答堑秋不炎纳亦余堵存诡艇雷圃岂泣祷携娄昭衰顿经熬劳鳖痹眉囱小谎忘耙甲义斧蕾背十毯品旦绣兆弦- 配套讲稿:
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