高一必修力学
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力学高一知识点总结力学是物理学中的一个重要分支,研究物体的力学性质和运动规律。
高一的力学课程包含了一些基本的概念和定律,下面对高一力学的知识点进行总结。
1. 牛顿第一定律:也称为惯性定律,指出物体如果没有受到外力作用,将保持静止或匀速直线运动。
2. 牛顿第二定律:描述物体受到力的作用时的加速度变化,力等于物体的质量乘以加速度,即F = m * a。
根据这个定律,我们可以解释物体的运动状态和力的影响。
3. 牛顿第三定律:也称为作用与反作用定律,指出任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
4. 平衡条件:物体处于平衡状态时,合外力为零,合力矩为零。
这是力学中一个重要的概念,可以用来分析物体是否平衡以及平衡条件的计算。
5. 重力:地球对物体的吸引力称为重力,它的大小与物体的质量有关,与物体间的距离无关。
重力可以解释天体运动、物体自由落体等现象。
6. 单摆运动:指的是一个质点在一条细绳的约束下,在重力作用下的来回摆动。
单摆运动的周期与摆长有关,可以用来研究物体的周期性运动。
7. 力的合成与分解:当多个力作用于一个物体时,可以将这些力按照一定的方法合成成一个合力,也可以将一个力分解成多个分力。
8. 动能和功:动能是物体由于运动而具有的能量,其大小与物体的质量和速度有关。
功是力在物体上所做的功,功等于力与物体位移的乘积。
9. 加速度和位移:加速度是速度变化率的物理量,表示速度的改变量。
位移是物体从一个位置到另一个位置的变化量。
10. 简谐运动:指的是一个物体在弹性力作用下以一定的频率在平衡位置附近作往复振动。
简谐运动的周期与频率与弹簧的劲度系数和质量有关。
以上是高一力学的一些基本知识点总结。
通过学习这些知识,我们可以深入理解物体的力学性质和运动规律,为进一步学习力学和其他相关学科打下坚实的基础。
(完整版)高一物理必修一力学知识点总结高一物理必修一力学知识点总结本文档为高一物理必修一力学知识点的总结,旨在帮助学生复和巩固相关的概念和公式。
以下是本文档的主要内容:一、力的概念和分类1. 力的定义:力是物体相互作用时产生的作用。
2. 力的分类:接触力、重力、弹力、摩擦力等。
二、牛顿运动定律1. 第一定律:惯性定律,物体在无外力作用下保持匀速直线运动或静止。
2. 第二定律:力的大小与物体的加速度成正比,与物体的质量成反比,可以表示为 F=ma。
3. 第三定律:作用力与反作用力大小相等,方向相反,且作用在不同的物体上。
三、力的合成与分解1. 力的合成:将多个力按照法则进行合成,求得合力的大小和方向。
2. 力的分解:将一个力分解成两个或多个分力,满足力的平衡条件。
四、摩擦力与弹力1. 摩擦力:是接触面上物体相互摩擦时产生的力,可分为静摩擦力和动摩擦力。
2. 弹力:当物体发生弹性形变后恢复原状时,所产生的力。
五、重力与重力势能1. 重力:是地球或其他物体对物体吸引的力。
2. 重力势能:物体具有的由于位置高度而具有的势能。
六、匀速直线运动1. 速度和位移:速度表示物体运动快慢和方向,位移表示物体从一个位置到另一个位置的位置变化。
2. 加速度与匀速直线运动:加速度为零时,物体做匀速直线运动。
七、变速直线运动1. 加速度与变速直线运动:加速度不为零时,物体做变速直线运动。
2. 速度-时间图和位移-时间图:通过速度和位移随时间的关系图来描述物体的运动情况。
以上是高一物理必修一力学知识点的简要总结,希望对学生们的研究有所帮助。
高一力学知识点总结高一力学知识点总结:力学是物理学中最基础的学科之一,它研究物体的运动和受力的规律。
下面是高一力学知识点的总结。
一、运动学基础知识1. 位移、速度和加速度:位移是指物体从一个位置到另一个位置的变化,速度是位移对时间求导,加速度是速度对时间求导。
2. 平均速度和瞬时速度:平均速度是指物体在某个时间段内的位移与时间的比值,瞬时速度是指物体在某一瞬间的瞬时速度。
3. 运动图象:在图象中,位移和时间呈现线性关系时,称为匀速直线运动;位移和时间呈现二次函数关系时,称为匀加速直线运动。
4. 等速直线运动和匀加速直线运动:等速直线运动的速度恒定,匀加速直线运动的速度随时间的改变而改变。
二、牛顿运动定律1. 牛顿第一定律:也称为惯性定律,物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动的状态,直到受到其他力的作用。
2. 牛顿第二定律:描述了物体的加速度与作用在物体上的力之间的关系,F=ma,其中F表示力,m表示物体的质量,a表示加速度。
3. 牛顿第三定律:也称为作用-反作用定律,两个物体之间的力具有相互作用的特性,即两个物体之间的作用力和反作用力大小相等,方向相反。
三、摩擦力1. 静摩擦力和滑动摩擦力:物体相对于接触面静止时,所受的摩擦力称为静摩擦力;物体相对于接触面滑动时,所受的摩擦力称为滑动摩擦力。
2. 摩擦力的计算:静摩擦力的最大值等于物体所受的垂直于接触面的力乘以摩擦系数,滑动摩擦力等于物体所受的垂直于接触面的力乘以摩擦系数。
四、重力和重力加速度1. 重力:地球对物体的吸引力称为重力,重力的大小与物体的质量成正比。
2. 重力加速度:物体在自由下落中,受到的加速度称为重力加速度,一般记作g,近似等于9.8 m/s²。
五、匀速圆周运动1. 圆周运动基本概念:物体在做圆周运动时,具有向心力的作用,向心力使得物体的加速度指向圆心,而速度则在切线方向上。
2. 向心力:向心力是使物体保持在圆周运动状态的力,向心力的大小与质量、速度和半径之间的关系为F=mV²/R,其中m 为质量,V为速度,R为半径。
物理高一必修一知识点归纳1. 力学基础- 描述物体运动状态的物理量:位移、速度、加速度。
- 牛顿运动定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(力的作用)、第三定律(作用与反作用)。
- 力的合成与分解:矢量加法与减法;力的平行四边形法则。
- 功与能:功的定义、功与能的关系;动能定理、势能。
2. 运动学- 匀速直线运动:速度恒定,位移与时间成正比。
- 匀变速直线运动:加速度恒定,速度与时间成正比。
- 抛体运动:平抛运动和斜抛运动的规律。
- 圆周运动:角速度、线速度、向心加速度、向心力。
3. 动力学- 重力:地球表面物体受到的重力与质量成正比。
- 摩擦力:静摩擦力与动摩擦力,摩擦力与正压力的关系。
- 弹性力:胡克定律,弹性限度。
- 流体力学:伯努利方程,流体的压强与流速的关系。
4. 能量守恒与转化- 能量守恒定律:能量既不会创生也不会消失,只能从一种形式转化为另一种形式。
- 机械能守恒:在没有非保守力做功的情况下,系统的机械能保持不变。
- 能量转化:动能与势能的相互转化,机械能与其他形式能量的转化。
5. 振动与波动- 简谐振动:振幅、周期、频率、角频率。
- 阻尼振动:振幅随时间逐渐减小的振动。
- 波动:波长、波速、频率的关系;横波与纵波。
- 干涉与衍射:波的叠加原理,干涉现象,衍射现象。
6. 光学基础- 光的直线传播:光的反射定律、折射定律。
- 光的反射:平面镜、球面镜的成像规律。
- 光的折射:斯涅尔定律,透镜成像规律。
- 光的波动性:光的干涉、衍射、偏振现象。
7. 电磁学初步- 静电场:库仑定律,电场强度,电势。
- 电流与电阻:欧姆定律,电阻定律。
- 磁场:磁感应强度,磁通量,安培环路定理。
- 电磁感应:法拉第电磁感应定律,楞次定律。
8. 热学基础- 温度与热量:温度的概念,热量的传递方式。
- 热力学第一定律:能量守恒在热力学中的应用。
- 理想气体状态方程:描述理想气体状态的方程。
- 热机:热机的工作原理,效率的计算。
高一力学知识点总结一、力学的基本概念1、定义:力学是研究物体运动和静止状态的科学,它是物理学的基础。
2、基本量:力学中的基本量包括质量、长度、时间、力、速度、加速度等。
3、运动的基本规律:牛顿三定律,它包括惯性定律、动力学定律和作用反作用定律。
二、运动学1、直线运动:直线运动是指物体在运动过程中沿直线路径运动。
直线运动中经常涉及的量包括位移、速度和加速度。
2、曲线运动:曲线运动是指物体在运动过程中沿曲线路径运动。
曲线运动中的量包括切向速度和切向加速度。
3、匀变速直线运动:匀变速直线运动是指物体在运动过程中速度保持不变,而加速度保持不变或者变化的运动。
在匀变速直线运动中常用的公式包括速度公式、位移公式和加速度公式。
4、自由落体运动:自由落体运动是指物体在重力作用下运动的特殊情况。
自由落体运动中的公式包括位移公式、速度公式和加速度公式。
5、抛体运动:抛体运动是指物体在给定初速度的情况下,同时受到重力和阻力的作用运动。
抛体运动中的常用公式包括抛物线方程和飞行时间公式。
三、牛顿运动定律1、牛顿第一定律(惯性定律):物体如果没有受到外力,则保持静止或匀速直线运动。
2、牛顿第二定律(动力学定律):物体所受的合力等于物体质量与加速度的乘积。
3、牛顿第三定律(作用反作用定律):任何一个物体受到外力的作用时,必然伴随着一个与这个外力大小相等、方向相反的作用力。
四、摩擦力1、定义:摩擦力是指两个接触物体之间由于不完全光滑所产生的相互阻碍相对运动的力。
2、摩擦力的类型:静摩擦力和动摩擦力。
3、静摩擦力和动摩擦力的关系:静摩擦力大于动摩擦力。
4、摩擦力的应用:摩擦力常常在物体的运动、静止和力的传递过程中起着重要的作用。
例如:车辆的制动、货物的搬运等。
五、弹力1、定义:弹力是一种物体在往复形变时所表现出来的力。
2、胡克定律:胡克定律是描述弹簧弹力的科学原理,它指出弹簧的伸长(或压缩)与作用在弹簧上的力成正比。
3、弹簧的力学能量:弹簧的弹力与弹簧形变时的势能之间存在一种关系,即弹簧的弹力与弹簧形变的势能成正比。
高一必修一物理知识点总结人教版在高中物理的学习过程中,高一必修一的内容是非常重要的基础部分,它涵盖了力学、运动学和能量守恒等核心概念。
以下是人教版高一必修一物理知识点的总结:1. 力学基础力学是研究物体运动规律的科学。
在这部分,我们学习了力的概念、力的合成与分解、以及牛顿运动定律。
牛顿第一定律描述了物体在没有外力作用时保持静止或匀速直线运动的状态。
牛顿第二定律则阐述了力和物体加速度之间的关系,即力等于质量乘以加速度。
牛顿第三定律说明了作用力和反作用力的相互关系。
2. 运动学运动学是研究物体运动状态变化的学科。
我们学习了位移、速度、加速度等基本概念,并探讨了匀速直线运动、匀变速直线运动和曲线运动的特点。
匀速直线运动的速度是恒定的,而匀变速直线运动的加速度是恒定的。
曲线运动则涉及到速度方向的变化,例如平抛运动和圆周运动。
3. 能量守恒定律能量守恒定律是物理学中的一个基本定律,它表明在一个封闭系统中,能量既不会被创造也不会被消灭,只会从一种形式转化为另一种形式。
我们学习了动能、势能和机械能守恒的概念,并探讨了能量在不同物理过程中的转换。
4. 功和功率功是力在物体上移动距离时所做的工作,而功率则是单位时间内完成的功。
我们学习了功的计算公式以及功率与功和时间的关系。
5. 机械振动和波机械振动是指物体或质点在其平衡位置附近进行的往复运动。
波则是振动在介质中的传播现象。
我们学习了简谐振动、阻尼振动和受迫振动,以及波的传播、波速、波长和频率等概念。
6. 流体力学流体力学是研究流体(液体和气体)运动规律的学科。
我们学习了流体静力学和流体动力学的基本原理,包括帕斯卡定律、伯努利方程和连续性方程。
通过以上知识点的学习,学生可以建立起对物理世界的基本认识,并为后续更深入的物理学习打下坚实的基础。
高一必修一物理力学知识点物理力学是大学物理领域的重要分支之一,是研究物体的运动规律和受力情况的学科。
物理力学的学习是高中物理课程的基础和核心内容之一,对学生的科学素养和思维能力培养具有重要意义。
本文将重点讨论高一必修一物理力学知识点。
一、运动的描述运动的第一要素是位置,位置随时间的变化描述了物体的运动。
在物理力学中,常用位置随时间的函数来描述物体的运动状态。
我们可以通过画图、列表或者数学公式的方式进行描述。
此外,还有速度和加速度等概念与位置密切相关。
通过对这些概念的理解和应用,我们可以更好地描述和分析物体在空间中的运动规律。
二、牛顿第一定律牛顿第一定律也被称为惯性定律,它表明物体在没有外力作用下将保持定速直线运动或保持静止。
换句话说,物体的状态会保持不变,直到外力引起它们改变为止。
这一定律对于我们理解和预测物体的运动非常重要。
通过应用该定律,我们可以解释很多实际生活中的运动现象,比如运动车辆的惯性、飞机的滑行等。
三、牛顿第二定律牛顿第二定律告诉我们物体的加速度与作用在物体上的力成正比,与物体的质量成反比。
简单来说,大力会引起大加速度,质量越大,则加速度越小。
这一定律是力与运动之间的基本联系,也被称为力学定律的核心。
通过理解和运用这一定律,我们可以计算出物体的加速度、力的大小以及物体所受的合外力。
四、弹力和摩擦力弹力和摩擦力是高一力学中的重要概念。
弹力是物体由于受到变形而产生的恢复力,其大小与物体的变形程度和物体的刚度有关。
摩擦力是物体运动时由于接触表面之间的摩擦而产生的力,可以分为静摩擦力和动摩擦力。
这两种力都会影响物体的运动状态和运动轨迹,对于计算物体的运动加速度和力的大小非常重要。
五、重力和万有引力定律重力是地球对物体产生的引力,是导致物体受到竖直向下的力的原因。
地球的质量和物体的质量之间存在一种特殊的力,称为重力。
万有引力定律是爱因斯坦广义相对论得到证实后,公认的理论之一。
这个定律描述了物体之间的引力与它们的质量和距离之间的关系。
物理高一必修一知识点必背一、力学基础知识1. 质量和重量的概念:质量是物体所固有的属性,与物体的独立于位置的惯性有关;重量是物体受到地球引力作用的结果。
2. 力的合成与分解:多个力合成时,可利用平行四边形法则求合力的大小和方向;一个力可以分解成两个正交力,使力的分量之和等于原有的力。
3. 牛顿第一定律:一个物体如果受力为零,则物体将保持静止或匀速直线运动(惯性定律)。
4. 牛顿第二定律:物体的变速度与作用力成正比,与质量成反比(F=ma)。
5. 牛顿第三定律:两个物体之间的相互作用力大小相等,方向相反(作用与反作用力)。
二、匀速直线运动1. 位移与位移矢量:物体从初始位置到末位置所经过的直线距离称为位移,位移具有大小和方向。
2. 平均速度与瞬时速度:物体在某一时间间隔内位移的比值为平均速度,趋近于无限小的时间间隔时,得到瞬时速度。
3. 加速度和直线运动的速度变化:物体在单位时间内速度的变化量称为加速度,正加速度表示速度增加,负加速度表示速度减少。
4. 自由落体运动:没有任何初速度向上抛出的物体,受到重力的作用,以匀加速度自由向下运动。
三、运动图象与运动分析1. 位移-时间图象:横轴为时间,纵轴为位移,曲线的斜率为速度。
2. 速度-时间图象:横轴为时间,纵轴为速度,曲线下方的面积表示位移。
3. 加速度-时间图象:横轴为时间,纵轴为加速度,曲线表示加速度的变化情况。
4. 初速度、末速度与加速度的关系:若已知初速度、末速度和加速度,可以通过公式v=at求解缺失量。
四、斜抛运动1. 斜抛运动的速度分解:将斜抛运动的速度分解为水平速度和竖直速度,水平速度匀速不变,竖直速度受重力作用加速度a=-g,g为重力加速度。
2. 斜抛运动的轨迹:轨迹为抛体自由落体运动的轨迹,是一个抛物线。
3. 抛体在时间t内的水平位移与竖直位移的关系式:由抛体的速度分解和位移公式得出。
五、牛顿力学1. 惯性和惯性系:惯性是物体保持静止或匀速运动状态的属性,惯性系是观察物体运动时所处的参照系。
高一力学必背知识点总结高一力学是物理学中的重要组成部分,为学生打下了坚实的物理基础。
在学习力学的过程中,一些基础的知识点是必须要掌握的。
下面将对高一力学的必背知识点进行总结,希望能够帮助同学们更好地复习和理解这些概念。
1. 质点:质点是物理学研究的对象,它是一个点,没有大小和形状,只有质量。
2. 力的作用效果:力可以改变物体的形状、大小和速度。
力的作用效果有两种:使物体运动或停止运动,改变物体的形状。
3. 动力学基本定律:动力学是研究物体运动的学科,它的基本定律包括牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律。
4. 牛顿第一定律:牛顿第一定律也被称为“惯性定律”,它指出:物体在没有受到外力作用时,静止的物体将保持静止,运动的物体将保持匀速直线运动。
5. 牛顿第二定律:牛顿第二定律揭示了力与物体的关系。
它的数学表达式是F=ma,其中F表示力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。
6. 牛顿第三定律:牛顿第三定律表明:任何两个物体间的相互作用力,其大小相等、方向相反。
也就是说,对于物体A对物体B施加的力,物体B同时对物体A施加一个大小相等、方向相反的力。
7. 弹簧弹力定律:弹簧弹力定律是Hooke定律的具体表现形式。
它表明,当弹簧的变形量与所受力成正比时,弹簧对物体的弹力也与所受力成正比。
数学表达式为F=kx,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的变形量。
8. 摩擦力:摩擦力是指物体间接触并相互相对滑动时产生的力。
摩擦力分为静摩擦力和动摩擦力。
静摩擦力用Fs表示,动摩擦力用Fd表示。
9. 动量:动量是物体运动的物理量,用p表示。
动量的大小等于物体质量与速度的乘积。
数学表达式为p=mv,其中m为物体的质量,v为物体的速度。
10. 冲量:冲量是力在时间上的累积效果,用J表示。
冲量的大小等于力的大小与作用时间的乘积。
数学表达式为J=FΔt,其中F为作用力,Δt为作用时间。
11. 动量守恒定律:动量守恒定律是物理学中的基本定律之一。
高一力学知识点归纳总结大全力学是物理学中最基础的分支之一,研究物体的运动和相互作用规律。
以下是高一学生需要掌握的力学知识点的归纳总结,帮助学生加深对力学概念的理解。
一、运动的描述与研究1. 位移、速度和加速度- 位移是指物体从初始位置到末位置的变化量,常用Δx表示。
- 速度是指物体在单位时间内位移的变化率,常用v表示。
- 加速度是指速度在单位时间内的变化率,常用a表示。
2. 运动的图解表示- 位移-时间图:横轴表示时间,纵轴表示位移。
- 速度-时间图:横轴表示时间,纵轴表示速度。
- 加速度-时间图:横轴表示时间,纵轴表示加速度。
二、牛顿运动定律1. 牛顿第一定律:惯性定律- 物体在无外力作用下保持静止或匀速直线运动。
2. 牛顿第二定律:运动定律- 物体受到的合力等于质量与加速度的乘积。
- F=ma,其中F表示合力,m表示质量,a表示加速度。
3. 牛顿第三定律:作用-反作用定律- 任何作用力都会有一个相等大小、方向相反的反作用力。
三、力的合成与分解1. 力的合成- 若多个力作用于同一物体,合力等于各个力的矢量和。
2. 力的分解- 若一个力可分解成两个分力,其中一个分力垂直于运动方向,则只影响速度;另一个分力平行于运动方向,则改变速度。
四、静力学1. 力的条件平衡- 力的合力为零时,物体达到平衡状态。
2. 牛顿定律在静力学中的应用- 平衡力学的计算。
3. 杠杆原理- 力矩的概念与计算。
五、动力学1. 运动学公式与动力学公式的联系- 运动学公式:v=at、x=v0t+1/2at^2、v^2=v0^2+2ax- 动力学公式:F=ma2. 自由落体运动- 对于自由落体运动,物体所受重力大小为mg,方向向下。
- 重力加速度地球上近似取9.8 m/s^2。
六、惯性与非惯性参照系1. 惯性参照系- 在惯性参照系中,牛顿定律成立。
2. 非惯性参照系- 在非惯性参照系中,需要引入惯性力以使牛顿定律成立。
七、摩擦力1. 摩擦力的概念与特点- 摩擦力存在于物体接触面上,与物体间存在相互抵抗运动的力。
一.选择题(本题包括10小题,每小题4分,共48分。
每小题给出的四个选项中,只有一
个选项 是正确的)
1. 物体在做匀减速直线运动时(运动方向不变),下面结论正确的是
A.加速度越来越小 B.加速度总与物体的运动方向相同 C.位移随时间均匀减小 D.速率随时间均匀减小
2. A 、b 两个物体从同一地点同时出发,沿同一方向做匀变速直线运动,若初速度不同,加速度相同, 则在运动过程中
①A 、b 的速度之差保持不变 ②A 、b 的速度之差与时间成正比 ③A 、b 的位移之差与时间成正比
④A 、b 的位移之差与时间的平方成正比
A .①③
B .①④
C .②③
D .②④ 3. 某质点做匀变速直线运动,在连续两个2 s 内的平均速度分别是4 m/s 和10 m/s ,该质点的加速度为
A.3 m/s
2
B.4 m/s
2
C.5 m/s
2
D.6 m/s
2
4. 一人站在五楼阳台边不慎掉下一直棒,棒做匀加速直线运动,经过三楼所用时间为t 1,经过二楼所用时间为t 2, 则
A .t 1 > t 2
B .t 1 < t 2
C .t 1 = t 2
D .无法判断 5. 一物体做匀减速直线运动,初速度为10m/s ,加速度大小为1m/s 2
,则物体在停止运动前ls 内的平均速度为
A .5.5 m/s
B .5 m/s
C .l m/s
D .0.5 m/s 6. 甲、乙两物体由同一地点出发,其速度-时间图像如下图所示,其中t 2=2t 1,则
A .在t 1时刻,乙物在前,甲物在后
B .在t 1时刻,甲、乙两物体相遇
C .乙物的加速度小于甲物的加速度
D .在t 2时刻,甲、乙两物体相遇
7. 有一物体做直线运动,其v -t 图象如图所示,则该物体加速度与速度同向的时间是 A .只有s 1t 0<< B.只有s 3t s 2<< C .s 1t 0<<和s 3t s 2<< D.s 1t 0<<和s 4t s 3<<
8. 一枚火箭由地面竖直向上发射,其速度—时间图象如图所示,由图象可知
A .0~1t 时间内火箭的加速度小于21t ~t 时间内火箭的加速度
B .2t 时刻火箭离地面最远
C .在0~2t 时间内火箭上升,2t ~3t 时间内火箭下落
D .3t 时刻火箭回到地面
9. 一架飞机水平匀速地在某同学头顶飞过,当他听到飞机的发动机声从头顶正上方传来时,发现飞机在他前上方约与地面成60°角的方向上,据此可估算出此飞机的速度约为声速的多少倍
A. 0.48
B. 0.52
C. 0.58
D. 0.62 10. 汽车以20m/s 的速度作匀速直线运动,司机见前方有障碍物立即刹车,刹车后加速度大
小为5m/s 2
,则汽车刹车后6s 内的位移为
A. 30 m
B. 40 m
C. 210 m
D. 120 m
11. 物体从静止开始做匀加速直线运动,测得它在第ns 内的位移为x ,则物体运动的加速度为
A .2x n 2
B .n 2
2x
C .x 2n
D .2x 2n-1
12. 一小球沿斜面匀加速滑下,依次经过A 、B 、C 三点。
已知AB =6cm ,BC =10cm ,小球经过
AB 和BC 两段所用的时间均为2s ,则小球经过A 、B 、C 三点时的速度大小分别是
A.2 m/s ,3 m /s ,4 m/s
B.2 m/s ,4 m/s ,6 m/s
C.3 m/s ,4 m /s ,5 m/s
D.3 m/s ,5 m/s ,7 m/s 二.填空题(本题包括2小题,共19分)
13.在探究小车速度随时间变化的规律的实验中,按照实验进行的先后顺序,将下述步骤的代号填在横线上 。
A .把穿过打点计时器的纸带固定在小车后面
B .把打点计时器固定在木板上没有滑轮的一端,并连好电路
C .换上新的纸带,再重做两次
D .把长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面
E .使小车停在靠近打点计时器处,接通电源,放开小车,让小车运动
F .把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下边吊着合适的钩码
G .断开电源,取出纸带 14.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz ,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5的6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零点跟“0”计数点对齐,由图可以读出三个计数点1、3、5跟0点的距离d 1、d 2、d 3分别填入下列表格中。
计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2=______m/s.小车的加速度是a=______m/s2。
三.计算题。
本题共3小题,共53分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只
写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.
15. 如图所示为某高楼电梯上升的速度图像,试求:
(1)在t1=5s、t2=8s时刻的速度;
(2)求出各段的加速度;
(3)画出电梯上升的加速度图像。
(4) 0-8s内的位移是多少?
16. 火车以速度30m/s向前行驶,司机突然发现在其前方同一轨道上距车为100m处有另一列火车,它正沿着相同的方向以较小的速度20m/s做匀速运动,于是他立即做匀减速运动,要使两车不致相撞,后面火车的加速度应满足什么条件?
17. 气球以10m/s的速度匀速上升,在离地面75m高处从气球上掉落一个物体,结果气球便以加速度α=0.1m/s2向上做匀加速直线运动,不计物体在下落过程中受到的空气阻力,问物体落到地面时气球离地的高度为多少?(g=10m/s2)
第二章匀变速直线运动的研究(A卷)
一.选择题(本题包括10小题,每小题5分,共50分。
每小题给出的四个选项中,只有一个
二.填空题(本题包括2小题,共19分) 13. DBFAEGC 14. (1)
(2) 2
2/60.0,0;/21.0s m a a s m v === 三.计算题
15.(1) s m v s m v /8;/1021== (2) 2
22
1/7.1;/5s m a s m a -==
(3)略 (4)62.5m 16. a ≥21/2
m s
17. 解答:物体离开气球后先向上做匀减速直线运动,再做自由落体运动,设向上运动的时
间为t 1,高度为h 1,自由落体运动的时间为t 2,高度为h 2,则
t 1=g
V
0=1s h 1=g V 22
0=5m
h 2=h 1+h 0=80m t 2=
g
h 2
2=4s 物体离开气球后运动到地面的时间为t 3,即为气球做匀加速直线运动的时间,则t 3=t 1+t 2=5s 气球做匀加速运动上升的高度为h 3,则h 3=V 0t 3+
2
1at 32
=52.25m 物体落到地面时气球的高度为H ,则H=h 0+h 3=75m+51.25m=126.25m 。