第1章 运动的描述 匀变速直线运动 高考加油站 考教衔接(教师用书word)-【金版新学案】2026年高考物理高三总复习大一轮复习讲义(广东专版)
2025-11-07
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教辅
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 教案-讲义 |
| 知识点 | 运动的描述,匀变速直线运动 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 广东省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 1.07 MB |
| 发布时间 | 2025-11-07 |
| 更新时间 | 2025-11-07 |
| 作者 | 山东正禾大教育科技有限公司 |
| 品牌系列 | 金版新学案·高考大一轮复习讲义 |
| 审核时间 | 2025-11-07 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/54739849.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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摘要:
该高中物理高考复习讲义围绕运动的描述、匀变速直线运动规律、运动学图像及实验等核心考点,按概念理解、规律应用、图像分析、实验操作的逻辑层次系统编排,通过考点梳理明确考查要求,方法指导提炼解题思路,真题训练(2022-2024年高考题)强化应用能力,助力学生构建运动学知识网络并突破难点。
讲义突出科学思维与科学探究素养培养,如实验题中“探究加速度与受力关系”通过平衡摩擦力操作指导培养严谨实验态度,“自由落体测g”用h-t²拟合数据训练科学推理能力。设置选择、计算、实验分层真题训练,配合详细解析,确保学生在有限时间内掌握高考命题规律,为教师精准把控复习进度、提升学生应考能力提供有力支持。
内容正文:
通过本章的复习,体验了近几年的一部分有关高考题,了解了本章知识在高考中考查的特点和规律;下面给同学们提供了近几年另外的一些高考题组,供大家通过自主训练检验本章的复习效果。同学们加油啊!
运动的描述
1.(2023·浙江6月·T4)图为“玉兔二号”巡视器在月球上从O处行走到B处的照片,轨迹OA段是直线,AB段是曲线,巡视器质量为135 kg,则巡视器( )
A.受到月球的引力为1 350 N
B.在AB段运动时一定有加速度
C.OA段与AB段的平均速度方向相同
D.从O到B的位移大小等于OAB轨迹长度
答案:B
解析:由于月球表面的重力加速度小于地面重力加速度,大约为地球表面的,所以巡视器受到的月球引力小于1 350 N,A错误;轨迹AB段是曲线,巡视器沿曲线运动,速度方向一定改变,一定有加速度,B正确;由于OA段和AB段的位移方向不同,所以OA段和AB段的平均速度方向不同,C错误;根据位移的定义可知,从O到B的位移大小为从O指向B的有向线段的长度,小于OAB轨迹的长度,D错误。
2.(2022·辽宁卷·T1) 如图所示,桥式起重机主要由可移动“桥架”“小车”和固定“轨道”三部分组成。在某次作业中桥架沿轨道单向移动了8 m,小车在桥架上单向移动了6 m。该次作业中小车相对地面的位移大小为( )
A.6 m B.8 m
C.10 m D.14 m
答案:C
解析:根据位移概念可知,该次作业中小车相对地面的位移大小为x== m=10 m,故选C。
匀变速直线运动的规律
3.(2022·湖北卷·T6) 我国高铁技术全球领先,乘高铁极大节省了出行时间。假设两火车站W和G间的铁路里程为1 080 km,W和G之间还均匀分布了4个车站。列车从W站始发,经停4站后到达终点站G。设普通列车的最高速度为108 km/h,高铁列车的最高速度为324 km/h。若普通列车和高铁列车在进站和出站过程中,加速度大小均为0.5 m/s2,其余行驶时间内保持各自的最高速度匀速运动,两种列车在每个车站停车时间相同,则从W到G乘高铁列车出行比乘普通列车节省的时间为( )
A.6小时25分钟 B.6小时30分钟
C.6小时35分钟 D.6小时40分钟
答案:B
解析:108 km/h=30 m/s,324 km/h=90 m/s,由于中间4个站均匀分布,因此节省的时间相当于在任意相邻两站间节省的时间的5倍,相邻两站间的距离x= m=2.16×105 m,普通列车加速时间t1== s=60 s,加速过程的位移x1=a=×0.5×602 m=900 m,根据对称性可知加速与减速位移相等,可得匀速运动的时间t2== s=7 140 s,同理高铁列车加速时间t1'== s=180 s,加速过程的位移x1'=at1'2=×0.5×1802 m=8 100 m ,根据对称性可知加速与减速位移相等,可得匀速运动的时间t2'== s=2 220 s,相邻两站间节省的时间Δt=(t2+2t1)-(t2'+2t1')=4 680 s,因此总的节省时间Δt总=5Δt=4 680×5 s=23 400 s=6小时30分,故选B。
4.(2024·广西卷·T3)让质量为1 kg的石块P1从足够高处自由下落,P1在下落的第1 s末速度大小为v1,再将P1和质量为2 kg的石块绑为一个整体P2,使P2从原高度自由下落,P2在下落的第1 s末速度大小为v2,g取10 m/s2,则( )
A.v1=5 m/s B.v1=10 m/s
C.v2=15 m/s D.v2=30 m/s
答案:B
解析:重物自由下落做自由落体运动,与质量无关,则下落1 s后速度大小为v1=v2=gt=10×1 m/s=10 m/s。故选B。
5.(2024·全国甲卷·T24)为抢救病人,一辆救护车紧急出发,鸣着笛沿水平直路从t=0时由静止开始做匀加速运动,加速度大小a=2 m/s2,在t1=10 s时停止加速开始做匀速运动,之后某时刻救护车停止鸣笛,t2=41 s时在救护车出发处的人听到救护车发出的最后的鸣笛声。已知声速v0=340 m/s,求:
(1)救护车匀速运动时的速度大小;
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(2)在停止鸣笛时救护车距出发处的距离。
答案:(1)20 m/s (2)680 m
解析:(1)根据题意可知,救护车匀速运动时的速度大小为v=at1
代入数据解得v=20 m/s。
(2)设救护车在t=t0时停止鸣笛,则由运动学规律可知,此时救护车距出发处的距离为
x=a+v(t0-t1)
又x=v0(t2-t0)
联立并代入数据解得x=680 m。
运动学图像
6. (2023·广东卷·T3)铯原子喷泉钟是定标“秒”的装置。在喷泉钟的真空系统中,可视为质点的铯原子团在激光的推动下,获得一定的初速度。随后激光关闭,铯原子团仅在重力的作用下做竖直上抛运动,到达最高点后再做一段自由落体运动。取竖直向上为正方向。下列可能表示激光关闭后铯原子团速度v或加速度a随时间t变化的图像是( )
答案:D
解析:铯原子团仅受重力的作用,加速度竖直向下,大小恒定,在v-t图像中,斜率为加速度,故斜率不变,所以v-t图像应该是一条倾斜的直线,故A、B错误;因为加速度恒定,且方向竖直向下,故为负值,故C错误,D正确。故选D。
7.(2023·江苏卷·T1)电梯上升过程中,某同学用智能手机记录了电梯速度随时间变化的关系,如图所示。电梯加速上升的时段是( )
A.从20.0 s到30.0 s B.从30.0 s到40.0 s
C.从40.0 s到50.0 s D.从50.0 s到60.0 s
答案:A
解析:由题意知,电梯处于上升状态,则电梯速度向上,若电梯加速上升,则其加速度也向上。题图所示,速度为正且图线斜率也为正的时段为电梯加速上升时段,A正确。
实验
8.(2024·广东卷·T11·节选)下列是《普通高中物理课程标准》中列出的三个必做实验的部分步骤,请完成实验操作和计算。
图甲是“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验装置示意图。图中木板右端垫高的目的是 。图乙是实验得到纸带的一部分,每相邻两计数点间有四个点未画出。相邻计数点的间距已在图中给出。打点计时器电源频率为50 Hz,则小车的加速度大小为 m/s2(结果保留3位有效数字)。
答案:平衡摩擦力 2.86
解析:木板右端垫高的目的是平衡摩擦力;小车的加速度大小
a= m/s2≈2.86 m/s2。
9.(2024·贵州卷·T11)智能手机内置很多传感器,磁传感器是其中一种。现用智能手机内的磁传感器结合某应用软件,利用长直木条的自由落体运动测量重力加速度。主要步骤如下:
(1)在长直木条内嵌入7片小磁铁,最下端小磁铁与其他小磁铁间的距离如图(a)所示。
(2)开启磁传感器,让木条最下端的小磁铁靠近该磁传感器,然后让木条从静止开始沿竖直方向自由下落。
(3)以木条释放瞬间为计时起点,记录下各小磁铁经过传感器的时刻,数据如表所示:
h
0.00
0.05
0.15
0.30
0.50
0.75
1.05
t
0.000
0.101
0.175
0.247
0.319
0.391
0.462
(4)根据表中数据,补全图(b)中的数据点,并用平滑曲线绘制下落高度h随时间t变化的h-t图线。
(5)由绘制的h-t图线可知,下落高度随时间的变化是 (填“线性”或“非线性”)关系。
(6)将表中数据利用计算机拟合出下落高度h与时间的平方t2的函数关系式为h=4.916t2(SI)。据此函数可得重力加速度大小为 m/s2(结果保留3位有效数字)。
答案: (4)见解析图 (5)非线性 (6)9.83
解析:(4)由题表中数据描点画图,如图所示。
(5)由绘制的h-t图线可知,下落高度随时间的变化是非线性关系。
(6)长直木条做自由落体运动,则满足h=gt2,由h=4.916t2(SI),可得g=4.916 m/s2
解得g≈9.83 m/s2。
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