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复习讲义参考答案 第一章运动的描述匀变速直线运动 第一讲描述运动的基本概念 提能点(二)1.C2.B3.A4.C5.BD6.A 提能点(三) 质量大小形状不动同一不同有向线段直线距离:[例门选B陈芋汐下落的整个过程所用的时间为? 。纲举目张·主干系统 2H 初位置末位置 运动快慢 △Y 2×10 速度变化量 s≈1.4s,下落前5m的过程所用的时间为 △ △ 「微点判断7(1)/(2)×(3)×(4)×(5)/(6)、/ /2h 2×5 s=1s,则陈芋汐用于姿态调整的时间约 (7)×(8)×(9)× 6√g=V10 O关键知能·逐点清障 为t2=t-t1=0.4s。 提能点(一)1.A2.D3.B [例2]解析:法一:分段法 提能点(二)1.D2.A3.B 根据题意画出运动草图如图所示 B 提能点(三) 在A→B段,根据匀变速运动规律可知 1.D加速度是反映物体速度变化快慢的物理量,加速度的大 =%-1s,hu=hx=2ga2=5m,由题意 小取决于速度的变化率,与速度的大小无关,故A错误;速度 tAB一g 变化得越快,加速度就越大,但加速度的变化不一定越快,故 可知tD=10s,根据自由落体运动规律可得ho= B错误:物体加速度变大,但如果加速度和速度方向相反,则 2gtw2=500m, 速度在减小,故C错误;根据加速度的定义可知D正确。 2.选B质,点的加速度与速度同向,速度应增大;当加速度不变 故释放,点离地面的高度H=hD一hB=495m。 时,速度均匀增大:当加速度减小时,速度增大得越来越慢;当加 法二:全程法 速度为零时,速度达到最大值,保持不变,A错误,B正确。因质 将产品的运动视为匀变速直线运动,规定向上为正方向 点速度方向不变化,所以位移一直在增大,C、D错误。 则%=10m/s,a=-g=-10m/s 3.选D取初速度的方向为正方向,即取着网前的速度方向为正 根据H=1+2a1,解得H=一495m 方向,则4=8m/s,%=-10m/s,则a=、4=-18m/5, 即产品刚释放时离地面的高度为495m。 加速度的方向向上,D正确。 [答案]495m 4.远BD因火箭发射时,速度在10s内由0增加到100m/s, ![针对训练] 故10s内火箭的速度改变量为100m/s,A错误;汽车以 108km/h=30m/s的速度行驶,则2.5s内汽车的速度改变!1.选D第二个物体在第一个物体下落号后开始下落,此时第 量为0-30m/s=-30m/s,B正确;火箭的加速度为:a1= A=10m/s,汽车的加速度为:a,=A=-12m/s,故 一个物体下落的高度A=s(号)广-管。根据A=, △t1 △te 火箭的速度变化比汽车的慢,火箭的加速度比汽车的加速度 知第一个物体和第二个物体下落的总高度分别为7g、贸, 小,C错误,D正确。 第二讲匀变速直线运动规律及其应用 两物体未下落时相距3矿,所以当第二个物体开始下落时,两 第1课时匀变速直线运动规律 物休相距-管-背-譬,女D正确AB,C错送。 。纲举目张·主干系统 2.选C空气阻力不计,运动员竖直上升过程做匀减速.-· 加速度相同相反十at%什2ar-2(m一) 直线运动,位移为H时的速度为0。逆向观察,如图 所示,运动员做初速度为0的匀加速直线运动,则通 A一 6十v /2+w2 过连续相等位移所用时间之比为1:(2一1):(√3 21V2 静止gt 之t2gh竖直向上重力 一√2):…:(√n-√n一1)。由题意知,t2:t1=2十 v-gt -2gh [微点判断](1)×(2)/(3)×(4)/(5)×(6)/ √3,可知选项C正确。 (7)X(8)/(9)/ 第2课时 匀变速直线运动规律的应用 ○关键知能·逐点清障 类型(一) 提能点(一)1.B2.C3.B 4.解析:(1)要想所用时间最短,则电梯只有加速和减速过程, [例1门选C质点A的运动方程为x=2a1,则初速度为 零,加速度a=2m/s,故A正确;B直线的斜率表示速度, 而没有匀速过程,设最大速度为vm,由位移公式得h= 2a 故质点B做匀速直线运动,质点B的速度为= △t 十2,代入数据解得=8m/s,因为=8m/s<9m/s 2m/s,故B正确;在前3s内,质点B的位移为6m,质,点A 的位移为9m,质点A比B向前多前进了3m,故C错误;t= 符合题意。加速的时间为1=血=4s。减速的时间为1,= 1s时刻,质,点A的速度为2m/s,质点B以v=2m/s的速 度做匀速直线运动,故D正确。 血=8s。运动的最短时间为1=4十4=12s。 [针对训练] (2)设加速的时间为',减速的时间为',匀速上升时的速度1,选D如果甲做匀减速直线运动,其位移一时间图像应为抛 物线,A错误;乙做匀速直线运动,B错