2020高考物理精优大一轮复习人教版讲义:第1单元运动的描述与匀变速直线运动 听课答案 WORD版含解析.docx
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- 2020高考物理精优大一轮复习人教版讲义:第1单元运动的描述与匀变速直线运动 听课答案 WORD版含解析 2020 高考 物理 精优大 一轮 复习 人教版 讲义 单元 运动 描述 变速 直线运动 听课
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1、第一单元运动的描述与匀变速直线运动第1讲描述直线运动的基本概念【教材知识梳理】一、有质量二、不动地面四、1.运动轨迹2.有向线段五、1.xt对应位移2.切线六、1.速度的变化量vt辨别明理(1)()(2)()(3)()(4)()(5)()(6)()(7)在傍晚,飞机自东向西飞行的速度大于地球自转的速度.解析 由于地球自西向东旋转,我们看到太阳从东边升起,向西边落下,旅客要看到太阳从西边升起,必须在傍晚,要求飞机自东向西飞行的速度大于地球自转的速度.【考点互动探究】考点一1.D2.AD解析 在操场中心A点看来,该同学最终离A点的距离为402+302 m=50 m,方向为北偏东角,满足sin =3
2、5,即=37,运动的路程为70 m,选项A、D正确.3.C解析 矢量和标量都可以有正、负号,矢量的正负表示方向,但标量的正负不一定表示大小,比如功的正负既不表示大小也不表示方向,而是表示能量转化的情况,选项A、B错误,C正确;当物体做单向直线运动时,位移的大小与路程相等,但位移具有方向,所以位移(矢量)与路程(标量)意义不同,选项D错误.考点二例1BC解析 从A到B的位移为9 km,用时112 h,由平均速度定义式可得整个过程的平均速度为108 km/h,故A错误,B正确;速度计显示的是瞬时速度大小,故C正确;经过C时速度的方向沿C点切线方向,故D错误.变式题C解析 由v=xt可得,小明在第2
3、 s内的平均速度为2 m/s,在前4 s内的平均速度为v=1+2+3+44 m/s=2.5 m/s,C正确,B错误;因小明的运动性质不能确定,故无法确定小明的瞬时速度大小,A、D错误.例20.10.25解析 因为通过光电门的时间都很短,所以通过光电门的瞬时速度近似等于平均速度.由v=xt得v1=0.2510-22.510-2 m/s=0.1 m/sv2=0.2510-21.010-2 m/s=0.25 m/s.点评 测出物体在微小时间t内发生的微小位移x,然后可由v=xt求出物体在该位置的瞬时速度,这样瞬时速度的测量便可转化成为微小时间t和微小位移x的测量.考点三例3C解析 由图可得速度v2v
4、1,汽车做减速运动,选项A错误;加速度a=vt,其方向与v的方向相同,与v1的方向相反,选项C正确,选项B、D错误.例4B解析 由于加速度的方向始终与速度方向相同,故质点速度逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最大值,选项A错误,选项B正确;因速度方向不变,故位移逐渐增大,当加速度减小到零时,速度不再变化,位移将随时间继续增大,选项C、D错误.例5AD解析 当初、末速度方向相同时,a=v-v0t=10-41 m/s2=6 m/s2,方向与初速度的方向相同,A正确,B错误;当初、末速度方向相反时,a=v-v0t=-10-41 m/s2=-14 m/s2,方向与初速度的方向相反,C错误,D正确.
5、考点四例6C解析 一张普通的扑克牌的宽度为5.7 cm,扑克牌的宽度约为子弹头长度的3倍,即子弹头长度约为1.9 cm,子弹头穿过扑克牌通过的位移为x=5.7 cm+1.9 cm=7.6 cm,所以子弹头穿过扑克牌的时间t=xv=7.610-2900 s8.410-5 s.变式题D解析 当没有站人时,测量仪的空间高度为h0=vt02,输出电压为U0=kM0,当站人时,测量仪中可传播超声波的有效空间高度h=vt2,输出电压为U=kM,故人的高度为H=h0-h=v(t0-t)2,人的质量为m=M-M0=M0U0(U-U0),选项D正确.1.(多选) 从水平匀速飞行的直升机上向外自由释放一个物体,不
6、计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是 ()A.从直升机上看,物体做自由落体运动B.从直升机上看,物体始终在直升机的后方C.从地面上看,物体做平抛运动D.从地面上看,物体做自由落体运动解析 AC由于惯性,释放后物体在水平方向做匀速直线运动,故物体在水平方向上和直升机不发生相对运动,而物体在竖直方向上初速度为0,加速度为g,故在竖直方向上做自由落体运动,所以从直升机上看,物体做自由落体运动,故选项A正确,B错误;从地面上看,物体做平抛运动,故选项C正确,D错误.2.用同一张底片对着小球运动的路径每隔110 s拍一次照,得到的照片如图1-1所示,则小球在图示过程中的平均速度的大小是()图1
7、-1A.0.25 m/sB.0.2 m/sC.0.17 m/sD.无法确定解析 C图示过程中x=6.0 cm-1.0 cm=5.0 cm=0.050 m,t=3110 s,故v=xt=0.17 m/s,选项C正确.3.一质点沿Ox方向做变速直线运动,它离开O点的距离x随时间t变化的关系为x=(5+2t3)m,它的速度随时间t变化的关系为v=6t2 m/s,该质点在t=0到t=2 s间的平均速度和t=2 s到t=3 s间的平均速度的大小分别为()A.12 m/s和39 m/sB.8 m/s和38 m/sC.12 m/s和19.5 m/sD.8 m/s和13 m/s解析 Bt=0时,x0=5 m;
8、t=2 s时,x2=21 m;t=3 s时,x3=59 m.平均速度v=xt,故v1=x2-x02s=8 m/s,v2=x3-x21s=38 m/s.图1-24.有一个方法可以用来快速估测闪电处至观察者之间的直线距离:只要数出自观察到闪光起至听到雷声的时间t秒,就能估算出以千米为单位的闪电处与观察者之间的直线距离x.已知空气中的声速约为340 m/s,则x约为()A.t kmB.t2 kmC.t3 kmD.t4 km解析 C忽略光传播的时间,则声音从闪电处到观察者用时t秒,声速约为v=340 m/s13 km/s,所以x=vt st3 km,选项C正确.5.图1-3是在高速公路上用超声波测速仪
9、测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测汽车的速度.图中p1、p2是测速仪发出的超声波信号,n1、n2是p1、p2由汽车反射回来的信号,发射和接收到超声波信号对应的时刻如图所示.设测速仪匀速扫描,p1、p2对应时刻之间的时间间隔t=1.0 s,超声波在空气中传播的速度是v=340 m/s,若汽车是匀速行驶的,求:(1)汽车在接收到p1、p2两个信号之间的时间内前进的距离;(2)汽车的速度大小.图1-3答案 (1)17 m(2)17.9 m/s解析 (1)设p1、n1、p2、n2对应的时刻分别为t1、t2、t3、t4,t1t2的中间时刻(汽车与超声
10、波第一次相遇的时刻)为t5,t3t4的中间时刻(汽车与超声波第二次相遇的时刻)为t6.从题目所给条件得,标尺上每小格表示的时间为130 s,则有超声波第一次与汽车相遇时通过的位移为s1=t2-t12v超声波第二次与汽车相遇时通过的位移为s2=t4-t32v汽车在接收到p1、p2两个信号之间的时间内前进的距离为s1-s2=17 m(2)以上过程中,汽车的运动时间为t=t6-t5汽车的速度为v=s1-s2t6-t5,从标尺上读出数据代入得v=17.9 m/s.第2讲匀变速直线运动的规律及应用【教材知识梳理】一、1.(1)v0+at(2)v0t+12at2(3)v2-v02=2ax2.(1)v0+v
11、2(2)aT2二、1.(1)零(2)匀加速2.(1)v=gt(2)h=12gt2(3)v2=2gh辨别明理(1)()(2)()(3)()(4)()(5)()(6)()(7)()【考点互动探究】考点一例113解析 根据题意可知,物体在第一段时间t内做匀加速直线运动,在第二段时间t内先做匀减速直线运动到速度为零后反向做匀加速直线运动,取第一段时间t内的运动方向为正方向,画出物体运动过程示意图如图2-1所示.图2-1针对两个运动阶段,由位移公式得x=12a1t2-x=a1tt+12(-a2)t2联立解得a1a2=13.变式题113解析 针对两个运动阶段,由位移公式得x=12a1t2-x=a1tt+1
12、2(-a2)t2由牛顿第二定律得F1=ma1F2=ma2联立解得F1F2=13.变式题212 J36 J解析 针对两个运动阶段,由位移公式得x=12a1t2-x=a1t t +12(-a2)t2由牛顿第二定律得F1=ma1F2=ma2由功的定义式得W1=F1 xW2=-F2 (-x)对整个过程应用动能定理可得W1+W2=48 J联立解得W1=12 J,W2=36 J.变式题3C解析 设第一个过程末速度为v1,第二个过程末速度大小为v2.根据题意知两过程的平均速度大小相等.根据匀变速直线运动规律有v12=v2-v12,得v2=2v1,根据动能定理有W1=12mv12,W2=12mv22-12mv
13、12,而Ek=12mv22,所以W1=0.25Ek,W2=0.75Ek,又因为位移大小相等,所以两个过程中电场力的大小之比为13,根据冲量定义得I1=F1t,I2=F2t,所以可得I2=3I1,故A、B、D错误,C正确.考点二1.(1)123n(2)122232n2(3)135(2n-1)(4)1(2-1)(3-2)(n-n-1)例2t解析 解法一:逆向思维法物体匀减速冲上斜面的上滑过程,相当于匀加速滑下斜面的逆过程.设物体从B到C所用的时间为tBC.由运动学公式得xBC=12atBC2xAC=12a(t+tBC)2又知xBC=14l,xAC=l联立解得tBC=t.解法二:基本公式法物体沿斜面
14、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v02=2axACvB2-v02=-2axABxAB=34xAC联立解得vB=v02又知vB=v0-atvB=atBC解得tBC=t.解法三: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x1x2x3xn=135(2n-1).因为xCBxBA=13,而通过xBA的时间为t,所以通过xBC的时间tBC=t.解法四: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,即vAC=v02又知v02=2axACvB2=2axBCxBC=xAC4联立解得v
15、B=v02可以看成vB正好等于AC段的平均速度,则B点对应这段位移的中间时刻,因此有tBC=t.解法五:图像法根据匀变速直线运动的规律,画出v-t图像,如图所示.利用相似三角形的规律,面积之比等于对应边的二次方之比,得DCOC=14ll=12而OD=tDC=tBCOC=t+tBC联立解得tBC=t.变式题1B解析 根据题意,物体做匀加速直线运动,t时间内的平均速度等于t2时刻的瞬时速度,在第一段内中间时刻的瞬时速度为v1=164 m/s=4 m/s,在第二段内中间时刻的瞬时速度为v2=162 m/s=8 m/s,则物体的加速度为a=v2-v1t=8-43 m/s2=43 m/s2,故选项B正确
16、.变式题2BD解析 根据题设条件得v=at=-2 m/s,所以AB、BC为连续相等时间内的位移,由匀变速直线运动的推论x=at2,解得t=xv=1 s,a=-2 m/s2,选项B正确;质点从A点运动到C点的时间为2t=2 s,选项C错误;根据匀变速直线运动的推论v=vt2,可得vB=AC2t=5 m/s,选项A错误;由速度与位移关系式可得BD=0-vB22a=6.25 m,所以AD=AB+BD=12.25 m,选项D正确.考点三例3ACD解析 根据h=12gt2可知,下落的高度越大,则时间越长,选项A正确;根据v2=2gh可得,第一次抓住直尺时,直尺的速度v=2gh=2 m/s,选项B错误;反
17、应时间大于0.4 s,则直尺下落的高度大于12100.42 m=80 cm,此高度大于直尺长度50 cm,选项C正确;“反应时间”与长度一一是对应的关系,选项D正确.变式题C解析 石子做自由落体运动,它留下径迹CD的对应运动时间即为照相机的曝光时间.设开始下落点为O,由照片可以看出,CD长度对应两块砖的厚度,即CD的实际长度为CD=62 cm=0.12 m,而OC=1.5 m+50.06 m=1.8 m,则OD=OC+CD=1.92 m,由h=12gt2知,从O到C的时间tC=21.810 s=0.6 s,从O到D的时间tD=21.9210 s=0.62 s,所以曝光时间t=tD-tC=0.0
18、2 s,选项C正确.例47 s60 m/s解析 解法一:全程法取全过程为一整体进行研究,从重物自气球上掉落开始计时,经时间t落地,规定初速度方向为正方向,画出运动草图,如图所示.重物在时间t内的位移h=-175 m将h=-175 m、v0=10 m/s代入位移公式h=v0t-12gt2解得t=7 s或t=-5 s(舍去)所以重物落地速度为v=v0-gt=10 m/s-107 m/s=-60 m/s其中负号表示方向竖直向下,与初速度方向相反.解法二:分段法设重物离开气球后,经过t1时间上升到最高点,则t1=v0g=1 s上升的最大距离h1=v022g=5 m故重物离地面的最大高度为H=h1+h=
19、5 m+175 m=180 m重物从最高处自由下落,落地时间为t2=2Hg= 6 s落地速度为v=gt2=106 m/s=60 m/s,方向竖直向下所以重物从气球上掉落至落地共历时t=t1+t2=7 s.变式题AB解析 初速度v0=30 m/s,只需要t1=v0g=3 s即可上升到最高点,上升高度为h1=v022g=302210 m=45 m,再自由落体t2=2 s时间,下降高度为h2=12gt22=121022 m=20 m,故路程为s=h1+h2=65 m,选项A正确;5 s内物体的位移x=h1-h2=25 m,方向竖直向上,选项B正确;5 s内物体的速度改变量为v=gt=105 m/s=
20、50 m/s,方向竖直向下,选项C错误;平均速度为v=xt=255 m/s=5 m/s,方向竖直向上,选项D错误.考点四例5(1)12a(2t0)212a(3t0)2(2)12at12at1v1t2=at1t2变式题(1)4 m/s2(2)32 m(3)3 s解析 (1)在AB段,由运动学公式得a1=vt1=164 m/s2=4 m/s2(2)AB段的长度为L1=12a1t12=32 m(3)AB段的长度为L1=v2t1BC段的长度为L2=vt2CD段的长度为L3=v2t3总路程为L=L1+L2+L3=92 m总时间为t=t1+t2+t3=8.5 s联立得L=v2(t-t2)+vt2解得t2=
21、3 s1.汽车以36 km/h的速度沿平直公路行驶,遇障碍物刹车后获得大小为a=4 m/s2的加速度,刹车后第3 s内,汽车通过的路程为()A.12.5 mB.2 mC.10 mD.0.5 m解析 D由v=at可得从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22.5 s内的位移,x=12at2=0.5 m,选项D正确.2.在光滑且足够长的斜面上,有一物体以10 m/s的初速度沿斜面向上运动.如果物体的加速度始终为5 m/s2,方向沿斜面向下,那么经过3 s时的速度大小和方向是()A.25 m/s,沿斜面向上B.5 m/s,沿斜面向下C.5 m/s,沿斜面向上D.25 m
22、/s,沿斜面向下解析 B取初速度方向为正方向,则v0=10 m/s,a=-5 m/s2,由v=v0+at可得,当t=3 s时,v=-5 m/s,“-”表示速度方向沿斜面向下,选项B正确.3.在某一高度以v0=20 m/s的初速度竖直上抛一个小球(不计空气阻力),当小球速度大小为10 m/s时,以下判断正确的是(g取10 m/s2)()A.小球在这段时间内的平均速度大小一定为15 m/s,方向向上B.小球在这段时间内的平均速度大小一定为5 m/s,方向向下C.小球在这段时间内的平均速度大小一定为5 m/s,方向向上D.小球的位移大小一定是15 m解析 D小球被竖直上抛,做匀变速直线运动,平均速度
23、可以用匀变速直线运动的平均速度公式v=v0+v2求,规定向上为正,当小球的末速度为向上的10 m/s时,v=10 m/s,用公式求得平均速度为15 m/s,方向向上;当小球的末速度为向下的10 m/s时,v=-10 m/s,用公式求得平均速度为5 m/s,方向向上,选项A、B、C均错误.末速度大小为 10 m/s时,小球的位置一定,小球的位移大小x=v02-v22g=15 m,选项D正确.4.某航母跑道长160 m,飞机发动机产生的最大加速度为5 m/s2,起飞需要的最低速度为50 m/s,飞机在航母跑道上起飞的过程可以简化为匀加速直线运动.若航母沿飞机起飞方向以某一速度匀速航行,为使飞机安全
24、起飞,航母匀速运动的最小速度为()A.10 m/sB.15 m/sC.20 m/sD.30 m/s解析 A设航母匀速运动的最小速度为v1,飞机起飞的最低速度为v2,对航母,有x1=v1t,对飞机,有v2=v1+at,v22-v12=2ax2,而相对位移x2-x1=160 m,联立解得v1=10 m/s,选项A正确.5.(多选)2018河南信阳模拟 从发现情况到采取相应行动经过的时间叫反应时间.两位同学合作,用刻度尺可以测出人的反应时间:如图2-1甲所示,A捏住尺的上端,B在尺的下部做握尺的准备(但不与尺接触),当看到A放开手时,B立即握住尺.若B做握尺准备时,手指的位置如图乙所示,而握住尺的位
25、置如图丙所示,则下列说法正确的是(g取10 m/s2)()图2-1A.B同学的反应时间约为0.2 s B.A同学的反应时间约为0.2 sC.B握住尺前的瞬间,尺的运动速度约为2 m/sD.若A左手捏住尺的上端,右手在尺的下部做握尺的准备,用此方法也可测出自己的反应时间解析 AC尺在反应时间内下落了20 cm,由h=12gt2可得,t=0.2 s,选项A正确;B握住尺前的瞬间,尺的运动速度v=gt=2 m/s,选项C正确;若甲左手捏住尺的上端,右手在尺的下部作握尺的准备,用此方法测出的时间是甲的心理调整的时间,不是看到直尺下落后的时间.故D错误.6.一辆汽车在平直公路上做刹车实验,若从0时刻起汽
26、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.刹车过程的加速度大小为10 m/s2B.刹车过程持续的时间为5 sC.初速度为10 m/sD.刹车过程的位移为5 m解析 C由v2-v02=2ax可得x=12av2-v022a,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-v02=2ax可得刹车过程的位移x=10 m,选项B、D错误.7.在竖直的井底,将一物块以11 m/s的速度竖直地向上抛出,物块冲过井口时被人接住,在被人接住前1 s内物块
27、的位移是4 m,位移方向向上,不计空气阻力,g取10 m/s2,求:(1)物块从抛出到被人接住所经历的时间;(2)此竖直井的深度.答案 (1)1.2 s(2)6 m解析 (1)设被人接住前1 s时刻物块的速度为v,则h=vt-12gt2故v=h+12gt2t=4+1210121 m/s=9 m/s则物块从抛出到被人接住所用总时间为t=v-v0-g+t=9-11-10 s+1 s=1.2 s.(2)竖直井的深度为h=v0t-12gt2=111.2 m-12101.22 m=6 m.8.A点与B点相距400 m,某人骑车从A到B,途中先加速后匀速再减速,加速运动和减速运动的加速度大小均为 2 m/
28、s2.若此人在A点由静止开始运动,到B点恰好停止,中途的最大速度为10 m/s,则他由A点到B点需要多长时间?答案 45 s解析 加速阶段所用时间为t1=vma=5 s这段时间位移为x1=12at12=25 m减速过程所用时间和位移与加速过程相同.故中间匀速过程的位移x2=(400-25-25)m=350 m所用时间为t2=x2vm=35 s,故他从A到B需要的总时间t=(35+5+5) s=45 s9.从斜面上某一位置每隔0.1 s释放一颗小球,在连续释放几颗后,对斜面上正在运动着的小球拍下部分照片,如图所示.现测得xAB=15 cm,xBC=20 cm,已知小球在斜面上做匀加速直线运动,且
29、加速度大小相同.图Z2-2(1)求小球的加速度大小.(2)求拍摄时B球的速度大小.(3)D、C两球相距多远?(4)A球上面正在运动着的小球共有几颗?答案 (1)5 m/s2(2)1.75 m/s(3)25 cm(4)2颗解析 (1)由x=aT2得a=xT2=xBC-xABT2=0.20-0.150.12 m/s2=5 m/s2.(2)vB=xAB+xBC2T=0.15+0.2020.1 m/s=1.75 m/s.(3)由x=xDC-xBC=xBC-xAB得xDC=xBC+(xBC-xAB)=20 cm+5 cm=25 cm.(4)小球B从开始下滑到图示位置所需的时间为tB=vBa=1.755
30、s=0.35 s则B球上面正在运动着的小球共有3颗,A球上面正在运动着的小球共有2颗.专题一运动图像追及、相遇问题【热点题型探究】热点一1.B解析 图像的纵截距表示出发点,所以出发点不同,A错误;两图像的交点表示两个物体在某时刻处于相同的位置,B正确;0t1时间内,P的位移为x1-x0,Q的位移为x1,Q的位移较大,C错误;图像的斜率表示速度,所以Q的速度大于P的速度,D错误.2.AB解析 根据速度图像中图线与时间轴所围的面积表示位移可知,质点在05 s内的位移x=1225 m=5 m,选项A正确;质点在812 s内的位移x=2+622 m+621 m-621 m=8 m,平均速度为v=812
31、-8 m/s=2 m/s,选项D错误;由v-t图像的斜率表示加速度可知,05 s内的加速度大小a1=25 m/s2,810 s内的加速度大小a2=6-210-8 m/s2=2 m/s2,1012 s内的加速度大小a3=6-(-6)12-10 m/s2=6 m/s2,所以质点在整个运动过程中,1012 s内的加速度最大,选项B正确;质点在11 s末速度将要反向,此时离出发点最远,选项C错误.3.C解析 位移时间图像表示位移随时间的变化规律,不是物体运动的轨迹,甲、乙都做直线运动,故A错误.由位移时间图像的斜率表示速度可知,在t=0时刻,甲、乙的速度都不为零,故B错误.0t2时间内,丁车的速度大于
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