高三物理高考热点:直线运动问题 .doc

上传人:caoka****i123 文档编号:128974034 上传时间:2020-04-22 格式:DOC 页数:10 大小:349.50KB
返回 下载 相关 举报
高三物理高考热点:直线运动问题 .doc_第1页
第1页 / 共10页
高三物理高考热点:直线运动问题 .doc_第2页
第2页 / 共10页
高三物理高考热点:直线运动问题 .doc_第3页
第3页 / 共10页
亲,该文档总共10页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《高三物理高考热点:直线运动问题 .doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三物理高考热点:直线运动问题 .doc(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2010年高考物理热点:直线运动问题本章内容是高中物理的基础,也是高考中的必考问题,对运动规律的考查从不同的方面考查学生的各种能力,要理解和掌握本章的重要概念、重要模型与重要题型的处理方法。考查的形式中涉及选择题和计算题。对基本概念的考查单独命题的几率不大,但对匀变速直线运动规律和运动图像可能会单独命题。当然匀变速直线运动规律与其它知识也可以结合(如牛顿运动定律、平抛运动等)的考查。高考中与图像有关的考题的比例较大,我们需要掌握图像分析的基本方法。运动的图像有两种,不同的图像对应着不同的运动情景,分析运动图像时要注意从以下多个方面观察(轴、线、斜率、面积、交点),同时要掌握从运动图像中获取物体

2、运动的信息、运用运动图像分析物体的、绘制运动图像的基本处理方法。对于解题来说,就是理解物理概念和规律的适用条件,根据实际情况正确地运用规律。在处理多阶段的复杂过程问题时,要注意过程中随着条件的变化,规律的适用性也随着变化,切忌不加判断,一套到底。在高考中经常出现与生产、生活实际、科技发展实际相联系的问题,要注意从中发现隐藏的条件,对实际情况进行分析,忽略次要因素,抽象为匀变速直线运动或其它物理模型。解题范例:例题1一辆轿车违章超车,以108 km/h的速度驶入左侧逆行车道时,猛然发现正前方80 m处一辆卡车正以72 km/h的速度迎面驶来,两车司机同时刹车,刹车时加速度大小都是10 m/s2两

3、司机的反应时间(即司机从发现险情到实施刹车所经历的时间)都是t,试问t为何值,才能保证两车不相撞。解析:轿车和卡车的初速度分别为v1 = 108 km/h = 30 m/s, v2 = 72 km/h = 20 m/s刹车后两车做匀减速运动,由匀变速运动的规律,可求得轿车从刹车到停止通过的距离x1=v12/2a=45m 卡车从刹车到停止通过的距离 x2=v22/2a=20m在司机的反应时间内,两车做的是匀速运动,匀速运动的距离x3 = (v1v2)t = 50t要保证两车不相撞,则应满足x1x2x380将以上各式联立,代入数据,得t0.3 s 点评:画出运动过程示意图,分析运动过程,运用恰当规

4、律、选择合适的公式是准确、快速解题的基础。例题2如图所示,质量 m =1kg的物块(可视为质点)在水平恒力F= 10N作用下,从水平面上 A点由静止开始运动,运动2s后再加一反向的水平恒力F/=16N,问再经多少时间物块运动到B点,且A、B两点间的距离为14m,已知物块与水平面间的动摩擦因数=0.20。(g=10m/s2)解析:物块先作匀加速度直线运动,再作匀减速直线运动,最后做反向的匀加速直线运动在2s内,设加速度为a1,末速度为v1,位移s1,由牛顿第二定律得:a1=(F-mg)/m=8m/s2由速度与时间的关系得:v1=a1t=16m/s由位移与时间的关系得:s1=a1t2/2=16m加

5、反向力后,设物体作匀减速运动的加速度大小为a2,由牛顿第二定律得a2=( F/+mg-F)/m=8m/s2设减速到零的时间为t1,位移为s2,由vt=v0+at得t1=2s根据s2=(v0+vt)t/2=16m设物体的反向加速的加速度为a3,由牛顿第二定律得a3=( F/-mg-F)/m=4m/s2设反向加速到B点过程的t2,这段时间内的位移为s3,则s3=s1-14+s2=18m由,得所以再经时间t=t1+t2=5s时A、B两点间的距离为14m点评:对于单物体多过程的运动,一定得进行正确的受力分析、完整的运动过程分析。受力是决定物体运动的基础,没有正确的受力就分析不出准确的运动过程。例题3

6、如图所示为某种弹射装置的示意图,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长度L=4.0m,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带以恒定速率v=3.0m/s匀速传动。三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,开始时滑块B、C之间用细绳相连,其间有一压缩的轻弹簧,处于静止状态。滑块A以初速度v0=2.0m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短,可认为A与B碰撞过程中滑块C的速度仍为零。因碰撞使连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离。滑块C脱离弹簧后以速度vC=2.0ms滑上传送带,并从右端滑出落至地面上的P点。已知滑块C

7、与传送带之问的动摩擦因数=0.20,重力加速度g取10ms2。求(1)滑块c从传送带右端滑出时的速度大小; (2)滑块B、C用细绳相连时弹簧的弹性势能Ep;(3)若每次实验开始时弹簧的压缩情况相同,要使滑块C总能落至P点,则滑块A与滑块B碰撞前速度的最大值Vm是多少?解析:(1)滑块C滑上传送带后做匀加速运动,设滑块C从滑上传送带到速度达到传送带的速度v所用的时间为t,加速度大小为a,在时间t内滑块C的位移为x。根据牛顿第二定律和运动学公式 mg=ma v=vC+atx=vct+at2/2 解得x=1.25mL即滑块C在传送带上先加速,达到传送带的速度v后随传送带匀速运动,并从右端滑出,则滑块

8、C从传道带右端滑出时的速度为v=3.0m/s(2)设A、B碰撞后的速度为v1,A、B与C分离时的速度为v2,由动量守恒定律mv0=2mv1 2 mv1=2mv2+mvC由能量守恒定律EP+2mv12/2=2mv22/2+ mvc2/2解得EP=1.0J(3)在题设条件下,若滑块A在碰撞前速度有最大值,则碰撞后滑块C的速度有最大值,它减速运动到传送带右端时,速度应当恰好等于传递带的速度v。 设A与B碰撞后的速度为v1/,分离后A与B的速度为v2/,滑块C的速度为vc/,由能量守恒定律和动量守恒定律 mvm=2mv12mv1=mvC+2mv2由能量守恒规律 EP+2mv1/2/2=2mv2/2/2

9、+ mvc/2/2由运动学公式 vc/2-v2=2aL 解得:vm=7.1m/s点评:此题考查物体在传送带的运动(动力学知识)、动量守恒定律、能量守恒定律等规律。属于多物体多过程类型的习题。要求学生对物体之间的相互作用以及作用规律了如指掌并且恰当的应用。例题4 图示为仓库中常用的皮带传输装置示意图,它由两台皮带传送机组成,一台水平传送,A、B 两端相距3m ,另一台倾斜,传送带与地面的倾角= 37, C、D 两端相距4.45m , B、C 相距很近。水平部分AB 以5m/s的速率顺时针转动。将质量为10 kg 的一袋大米放在A 端,到达B 端后,速度大小不变地传到倾斜的CD 部分,米袋与传送带

10、间的动摩擦因数均为0.5。试求:(1)若CD 部分传送带不运转,求米袋沿传送带所能上升的最大距离。(2)若要米袋能被送到D 端,求CD 部分顺时针运转的速度应满足的条件及米袋从C 端到D 端所用时间的取值范围。(g=10m/s2 ,sin37=0.6 , cos37=0.8)解:米袋在AB上加速时的加速度:a0=mg/m=g=5m/s2米袋的速度达到v0=5m/s/时运动的距离:s0=v02/2a0=2.5m3m因此米袋在达到B点之前就与传送带具有了相同的速度:设米袋在CD上运动的加速度大小为a,上升的最大距离为smax,由牛顿第二定律得:a=(mgsin+mgcos)/m=10m/s2由运动学公式:smax=v02/(2a)=1.25m设CD部分运转速度为v1(v12000mt下=v1/g=35s所以一次上下创造的完全失重的时间为55s(2)当飞机在离地4500m2875m,所以飞机仍在完全失重状态,飞机自

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 中学教育 > 高考

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号