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高三第一轮复习3 - 直线运动 教案03(3)

来源:网络收集 时间:2026-04-23
导读: A.质点是非常小的点; B.研究一辆汽车过某一路标所需时间时,可以把汽车看成质点; C.研究自行车运动时,由于车轮在转动,所以无论研究哪方面,自行车都不能视为质点; D.地球虽大,且有自转,但有时仍可被视为质点

A.质点是非常小的点; B.研究一辆汽车过某一路标所需时间时,可以把汽车看成质点; C.研究自行车运动时,由于车轮在转动,所以无论研究哪方面,自行车都不能视为质点; D.地球虽大,且有自转,但有时仍可被视为质点

7.下列说法中正确的是???????( )

A.位移大小和路程不一定相等,所以位移才不等于路程; B.位移的大小等于路程,方向由起点指向终点; C.位移取决于始末位置,路程取决于实际运动路线;

D.位移描述直线运动,是矢量;路程描述曲线运动,是标量。 8.下列说法中正确的是…………………( )

A.质点运动的加速度为0,则速度为0,速度变化也为0; B.质点速度变化越慢,加速度越小; C.质点某时刻的加速度不为0,则该时刻的速度也不为0; D.质点运动的加速度越大,它的速度变化也越大。

9.某同学在百米比赛中,经50m处的速度为10.2m/s,10s末以10.8m/s冲过终点,他的百米平均速度大小为 m/s。

教学后记

运动学涉及到的公式很多,而且运动学是在高一第一学期就已经学过,时间比较长了,很多推论学生都差不多忘了,运用起来会乱套,特别是对基础不是很好的学生。对成绩好的学生来讲,运动学是比较简单的,关键是要让学生培养一题多解的思想,并且能够在解题时选择最简单的方法来解。运动学在高考中单独考查的不多,主要是很力学电磁学综合出现,因此,第一轮复习关键复习基本公式及灵活运用,为在综合解题做准备。

匀变速直线运动

一、匀变速直线运动公式

1.常用公式有以下四个

vt?v0?at

122 s?v0t?at

22 vt?v0?2as

s?v0?vt2t

点评:

(1)以上四个公式中共有五个物理量:s、t、a、v0、vt,这五个物理量中只有三个是

独立的,可以任意选定。只要其中三个物理量确定之后,另外两个就唯一确定了。每个公式中只有其中的四个物理量,当已知某三个而要求另一个时,往往选定一个公式就可以了。如果两个匀变速直线运动有三个物理量对应相等,那么另外的两个物理量也一定对应相等。

(2)以上五个物理量中,除时间t外,s、v0、vt、a均为矢量。一般以v0的方向为正方

向,以t=0时刻的位移为零,这时s、vt和a的正负就都有了确定的物理意义。 2.匀变速直线运动中几个常用的结论

(1)Δs=aT ,即任意相邻相等时间内的位移之差相等。可以推广到

sm-sn=(m-n)aT (2)vt/2?度。

v0?vt2222

2

v0?vt2?st,某段时间的中间时刻的即时速度等于该段时间内的平均速

vs/2? ,某段位移的中间位置的即时速度公式(不等于该段位移内的平均

速度)。

可以证明,无论匀加速还是匀减速,都有vt/2?vs/2。

v0?vt2st点评:运用匀变速直线运动的平均速度公式vt/2??解题,往往会使求解过

程变得非常简捷,因此,要对该公式给与高度的关注。

3.初速度为零(或末速度为零)的匀变速直线运动

做匀变速直线运动的物体,如果初速度为零,或者末速度为零,那么公式都可简化为: v?gt , s?12at , v22?2as , s?v2t

以上各式都是单项式,因此可以方便地找到各物理量间的比例关系。 4.初速为零的匀变速直线运动

(1)前1秒、前2秒、前3秒??内的位移之比为1∶4∶9∶?? (2)第1秒、第2秒、第3秒??内的位移之比为1∶3∶5∶?? (3)前1米、前2米、前3米??所用的时间之比为1∶2∶3∶?? (4)第1米、第2米、第3米??所用的时间之比为1∶?2?1?∶(3?对末速为零的匀变速直线运动,可以相应的运用这些规律。 5.一种典型的运动

经常会遇到这样的问题:物体由静止开始先做匀加速直线运动,紧接着又做匀减速直线运动到静止。用右图描述该过程,可以得出以下结论:

1a1a2)∶??

(1)s?,t?,s?t

a1、s1、t1 a2、s2、t2

(2)v1?v2?v?vB2

6、解题方法指导:

解题步骤:

(1)根据题意,确定研究对象。

(2)明确物体作什么运动,并且画出运动示意图。

(3)分析研究对象的运动过程及特点,合理选择公式,注意多个运动过程的联系。 (4)确定正方向,列方程求解。 (5)对结果进行讨论、验算。 解题方法:

(1)公式解析法:假设未知数,建立方程组。本章公式多,且相互联系,一题常有多

种解法。要熟记每个公式的特点及相关物理量。

(2)图象法:如用v—t图可以求出某段时间的位移大小、可以比较vt/2与vS/2,以及追

及问题。用s—t图可求出任意时间内的平均速度。 (3)比例法:用已知的讨论,用比例的性质求解。 (4)极值法:用二次函数配方求极值,追赶问题用得多。

(5)逆向思维法:如匀减速直线运动可视为反方向的匀加速直线运动来求解。

综合应用例析

【例1】在光滑的水平面上静止一物体,现以水平恒力甲推此物体,作用一段时间后换成相反方向的水平恒力乙推物体,当恒力乙作用时间与恒力甲的作用时间相同时,物体恰好回到原处,此时物体的速度为v2,若撤去恒力甲的瞬间物体的速度为v1,则v2∶v1=?

解析:解决此题的关键是:弄清过程中两力的位移关系,因此画出过程草图(如图5),标明位移,对解题有很大帮助。

通过上图,很容易得到以下信息:

v12v1?(?v2)2s??s?,而s?t,?s??t得v2∶v1=2∶1

思考:在例1中,F1、F2大小之比为多少?(答案:1∶3)

点评:特别要注意速度的方向性。平均速度公式和加速度定义式中的速度都是矢量,要考虑方向。本题中以返回速度v1方向为正,因此,末速度v2为负。

【例2】 两木块自左向右运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下木块每次曝光时的位置,如图所示,连续两次曝光的时间间隔是相等的,由图可知

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

A.在时刻t2以及时刻t5两木块速度相同 B.在时刻t1两木块速度相同

C.在时刻t3和时刻t4之间某瞬间两木块速度相同 D.在时刻t4和时刻t5之间某瞬时两木块速度相同

解析:首先由图看出:上边那个物体相邻相等时间内的位移之差为恒量,可以判定其做匀变速直线运动;下边那个物体明显地是做匀速运动。由于t2及t5时刻两物体位置相同,说明这段时间内它们的位移相等,因此其中间时刻的即时速度相等,这个中间时刻显然在t3、t4之间,因此本题选C。

【例3】 在与x轴平行的匀强电场中,一带电量q=1.0×10-8C、质量m=2.5×10-3kg的

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 物体在光滑水平面上沿着x轴作直线运动,其位移与时间的关系是x=0.16t-0.02t2,式中x以m为单位,t以s为单位。从开始运动到5s末物体所经过的路程为 m,克服电场力所做的功为 J。

解析:须注意:本题第一问要求的是路程;第二问求功,要用到的是位移。 将x=0.16t-0.02t2和s?v0t?12at对照,可知该物体的初速度v0=0.16m/s,加速度大

2小a=0.04m/s2,方向跟速度方向相反。由v0=at可知在4s末物体速度减小到零,然后反向做匀加速运动,末速度大小v5=0.04m/s。前4s内位移大小s?vt?0.32m,第5s内位移大小s??v?t??0.02m,因此从开始运动到5s末物体所经过的路程为0 …… 此处隐藏:1942字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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