09年浙江地区物理科2010届高三物理高考总复习第一轮直线运动教案doc--高中物理 .doc
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1、 永久免费组卷搜题网2010届高考总复习第一轮第一章 运动的描述 匀变速直线运动的研究一 描述运动的基本概念【基础知识】一、参考系:定义:假定不动, 用来做参考的物体。选取:任意性:_ 原则性:_ 通常性:_二、质点:概念:_物体看成质点的条件:_三、时刻和时间间隔:时刻:表示时间坐标轴上的点即为时刻。例如几秒初,几秒末,几秒时。时间:前后两时刻之差。时间坐标轴上用线段表示时间,例如,前几秒内、第几秒内。四、位移和路程:位移:由起点指向终点的有向线段,位移是末位置与始位置之差,是矢量。路程:物体运动轨迹之长,是标量。区别:两个不同物理量 分类不同:矢量性和标量性联系:单向直线运动,位移大小等于
2、路程 一般情况,位移大小小于路程五、速度和速率:平均速度:概念:_ 定义式:_ 方向:_ 时间上的平均速度和位移上的平均速度:_瞬时速度:概念:_ 方向:_注:平均速度和瞬时速度的方向和位移方向间关系的差别速率:概念:_ 定义:_注:一般情况下,平均速度的大小和平均速率不相等六:加速度:定义式:_意义:_方向:_【要点聚焦】一、质点概念的正确理解:理想模型:物体可视为质点的几种情况:平动的物体通常可看成质点有转动,但转动相对于平动来说可忽略,如地球的公转。同一物体,有时可看成质点,有时则不能。二、对参考系的正确理解:对参考系的理解:参考系的选取原则:三、速度、速度变化量和加速度的关系:意义:物
3、理量意义公式关系速度(V)表示运动快慢和方向三者大小无必然关系速度变化(V)表示速度变化的大小和方向加速度(a)表示速度变化的快慢和方向,即速度变化率理解要点:加速度、速度变化均为矢量,且两者方向必定相同加速度、速度变化、速度三者的大小无必然关系速度的增大(减小)取决于加速度和速度的方向关系,不取决于加速度的大小变化加速度的决定因素:合力与质量x-t图象中:斜率为速度,Vt图象中:斜率为加速度速度为零,加速度不一定为零,能区分静止和瞬时速度为零。【例题精解】例在08北京奥运会中,下列几种比赛项目中的研究对象可视为质点的是-( )(A)蹦床比赛中研究蹦床运动员在空中表演的动作时 (B)帆船比赛中
4、确定帆船在大海中的位置时(C)铅球比赛中研究铅球被掷出后在空中飞行的时间时(D)跆拳道比赛中研究运动员的攻击动作时 例 一列长为L的队伍,行进速度为v,通讯员从队伍尾以速度V1赶到排头,又立即以速度V2返回队尾.求在这段时间里队伍前进的距离.例有下列几种情景请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的说法-( )点火后即将升空的火箭高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车运行的磁悬浮列车在轨道上高速行驶太空的空间站在绕地球匀速转动(A)因火箭还没运动,所以加速度一定为零(B)轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大(C)高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大(D)尽管空
5、间站匀速转动,但其加速度并不为零 例在2008北京奥运会中,牙买加选手博尔特是一位公认的世界飞人,在男子100m决赛和男子200m决赛和男子200m决赛中分别以9.69s和19.30是的成绩破了两项世界纪录,获得两枚金牌。关于他在两次决赛中的运动情况,下列说法正确的是-( )(A)200m决赛中位移是100m决赛的两倍(B)200m决赛中的平均速度约为10.36m/s(C)100m决赛中的平均速度约为10.32m/s(D)100m决赛中的最大速度约为20.64m/s例从甲地到乙地,可以乘坐飞机,也可以乘坐火车,从时刻表上可以发现,飞机上午900起飞,直线飞行800,当天上午1100到达,坐火车
6、的话,则需20小时,从甲地到乙地的铁路线有1200,如果坐火车从甲地到乙地,平均速度为-( )(A)40/h (B)60/h (C)400/h (D)600/h例关于速度和加速度的关系,下列说法中正确的是-( )(A)速度变化越大,加速度就越大(B)速度变化越快,加速度越大(C)加速度大小不变,速度方向也保持不变(D)加速度大小不断变小,速度大小也不断变小例下面关于加速度的描述中正确的是-( )(A)加速度描述了物体速度变化的多少(B)加速度描述物体的速率变化的快慢程度(C)加速度与运动方向相同时,物体一定做加速运动(D)加速度逐渐减小时,物体一定在做减速运动例一物体作匀变速直线运动,某时刻速
7、度的大小为4m/s,1s后速度的大小变为10m/s.在这1s内该物体的-( )(A)位移的大小可能小于4m(B)位移的大小可能大于10m(C)加速度的大小可能小于4m/s2 (D)加速度的大小可能大于10m/s2.二 匀变速直线运动的研究【基础知识】一、匀变速直线运动:定义:_分类:匀加速直线运动: 匀减速直线运动:二、匀变速直线运动的规律:三个基本公式:Vt=V0+atX=V0t+at2 Vt 2 V0 2 = 2 a X两个有用的推论:平均速度:_连续相等时间内的位移之差:_初速度为零的匀加速运动的常用比值:前ts、前2ts、前3ts内的速度之比为123前ts、前2ts、前3ts内的位移之
8、比为149第一个ts、第二个ts、第三个s内的位移之比为135通过连续相等位移所用的时间之比为1()位置中点的速度:位置中点的速度表达式:_位置中点速度和时间中点速度大小关系:_三、自由落体运动和竖直上抛运动自由落体运动:条件:_特点:_基本规律:_竖直上抛运动:运动特点:加速度为g,上升阶段匀减速运动,下降阶段匀加速运动基本规律:速度_ 位移_ 速度位移_ 最大高度_ 上升时间_【要点聚焦】一、应用匀变速直线运动规律应注意的问题:对基本公式的理解应用:正负号的规定:匀变速运动中,速度减为零又以相同加速度反向返回的问题:刹车问题:逆向法:对X=at2拓展:公式的应用条件:_进一点拓展:Xm-X
9、n=(m-n) at2 纸带处理:0 1 2 3 4 5 6 X1 X2 X3 X4 X5 X6速度:如V1= 加速度:理想纸带:a= 实际纸带:a= 为什么?二、竖直上抛运动:竖直上抛运动的条件:有一个竖直向上的初速度0;运动过程中只受重力作用,加速度为竖直向下的重力加速度g。竖直上抛运动的规律:竖直上抛运动是加速度恒定的匀变速直线运动,若以抛出点为坐标原点,竖直向上为坐标轴正方向建立坐标系,其位移公与速度公式分别为 X=0tgt2 =0gt处理方法:全程 分段竖直上抛运动的特征:竖直上抛运动可分为“上升阶段”和“下落阶段”。前一阶段是匀减速直线运动,后一阶段则是初速度为零的匀加速直线运动(
10、自由落体运动),具备的特征主要有:时间对称“上升阶段”和“下落阶段”通过同一段大小相等,方向相反的位移所经历的时间相等,即 t上=t下速率对称“上升阶段”和“下落阶段”通过同一位置时的速率大小相等,即上=下 能量对称多解性:处于抛出点上方的某点,可能处于上升阶段,也可能处于下降阶段【例题精解】例(2008全国卷1)已知O、A、B、C为同一直线上的四点、AB间的距离为l1,BC间的距离为l2,一物体自O点由静止出发,沿此直线做匀加速运动,依次经过A、B、C三点,已知物体通过AB段与BC段所用的时间相等。求O与A的距离。变式训练:汽车自O点由静止开始在平直公路上做匀加速直线运动,途中6s时间内依次
11、经过P、Q两根电线杆。已知P、Q相距60m,车经过Q点时的速率为15m/s。则:汽车经过P时的速率是多少?汽车的加速度为多少?O、P两点间距离为多少? 例一个氢气球以4m/s2的加速度由静止从地面竖直上升,10s末从气球上面掉下一重物,此重物最高可上升到距地面多高处?此重物从氢气球上掉下后,经多长时间落回地面?(忽略空气阻力,取g=10m/s2)ACB 例物体以一定的初速度冲上固定的光滑的斜面,到达斜面最高点C时速度恰好为零,如图所示。已知物体到斜面长度3/4处的B点时,所用时间为t,求物体从B滑到c所用的时间。 例一物体初速度为零,先以大小为a1的加速度做匀加速运动,后以大小为a2的加速度做
12、匀减速运动直到静止,整个过程中物体的位移为x,则该物体在此直线运动过程中最大的速度为多少? 例物体从高处自由落下,通过1.75 m高的窗户所需时间为0.1 s,物体从窗底落到地面所需时间为0.2 s,则物体是从多高处下落的? 例一跳水运动员从离水面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),从离开跳台到手触水面,他可用于完成空中动作的时间是 s。(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,结果保留二位有效数字) 例质点做
13、竖直上抛运动,两次经过A点的时间间隔为t1,两次经过A点正上方的B点的时间间隔为t2,则A与B间距离为_.例物体做竖直上抛运动,取g=10m/s2,若在运动的前5s内通过的路程为65m,则其初速度大小可能为多少?三 运动图象及应用【基础知识】一、直线运动的Xt图象:物理意义:_图线斜率的意义:图线上某点切线的斜率大小表示_图线上某点切线的斜率正负表示_两种特殊的Xt图象:若Xt图象是一条倾斜的直线,说明物体在做_若Xt图象是一条平行于时间轴的直线,说明物体处于_二、直线运动的Vt图象:物理意义:_图线斜率的意义:图线上某点切线的斜率大小表示_图线上某点切线的斜率正负表示_两种特殊的Xt图象:若
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