2019年高考物理大一轮复习 第1章 运动的描述 匀变速直线运动 第2节 匀变速直线运动的规律课时规范训练-

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2019年高考物理大一轮复习 1 运动的描述 匀变速直线运动
2 匀变速直线运动的规律课时规范训练
1.物体从静止开始做匀加速直线运动,在第2 s内的位移为x m,则物体运动的加速度大小是(

A.3x2 m/s
22x2B m/s
3D. m/s
4C. m/s 2x2
x
2121122解析:B.由位移公式xv0tat得物体在第2 s内的位移xa×2a×1,解2222x2a m/sB正确.
32.小球由斜面底端以一定初速度滑上光滑斜面,在第2 s和第4 s内位移的大小均为5 m,则物体的加速度大小为(

A0 C5 m/s 2B2 m/s D6 m/s
2
2解析:C.由题意知,小球第2 s处于上滑阶段,第4 s处于下滑阶段,以沿斜面向上为正,则由xmxn(mnaTa252 m/s=-5 m/sC正确.
223.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,以T为时间间隔,在第三个T时间内位移3 m,第三个T时间末的瞬时速度为3 m/s,则(

A.物体的加速度是1 m/s
B.第一个T时间末的瞬时速度为0.6 m/s C.时间间隔T1 s D.物体在第1T时间内的位移为0.6 m 解析:D.初速度为0的匀加速直线运动,连续相等时间内通过的位移之比为1351据此判断第一个T时间内的位移x1×3 m=0.6 m,选项D正确;第二个T时间内的位移5222x2×3 m=1.8 mv302a(x1x2x3a m/s选项A错误;ΔxaT1.8 2355662mx1aT,解得T s,选项C错误;第一个T时间末的瞬时速度v1aT1 m/s,选项B5错误.
4.在离地高h处,沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球,它们的初速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为(


A.C.2v
g2h B. D.
12vghvv解析:A.以竖直向下为正方向,对向上和向下抛出的两个小球,分别有h=-vt1122vgt2,故A正确. 1hvt2gt2Δtt1t2,解以上三式得两球落地的时间差Δt2g5(多选一物体以初速度v0做匀减速直线运动,第1 s内通过的位移为x13 m,第2 s内通过的位移为x22 m又经过位移x3物体的速度减小为0则下列说法正确的是(

A.初速度v0的大小为2.5 m/s B.加速度a的大小为1 m/s C.位移x3的大小为1.125 m D.位移x3内的平均速度大小为0.75 m/s 解析:BCD.ΔxaT可得加速度的大小a1 m/s,则选项B正确;第1 s末的速v1222x1x22.5 m/s,则v0v1at13.5 m/s,选项A错误;物体的速度由2.5 m/s2T0v112速到0所需时间t2.5 s经过位移x3的时间t′=1.5 sx3at1.125 ma2选项C正确;位移x3内的平均速度vx30.75 m/s,则选项D正确. t6.我国已完成了舰载机阻拦着舰试验.与陆上基地飞机着陆时可缓慢减速平飞不同,舰载机着舰必须加速,一旦舰载机尾钩未能挂住阻拦索,必须能快速拉升逃逸.假设“歼-15”战机着舰速度为30 m/s,钩住阻拦索减速滑行45 m停下.若没有钩住阻拦索,必须加速到50 m/s才能安全飞离航母,航母甲板上可用于战机加速的长度仅有200 m.求:
(1“歼-15”战机钩住阻拦索减速过程中的加速度大小和滑行时间; (2“歼-15”战机在甲板上加速飞行的加速度至少是多少?
0v0解析:(1“歼-15”战机钩住阻拦索后做匀减速运动,则有加速度a1=-10 2x1m/s
1x1(v00t
2代入数据解得t3 s (2若未钩住阻拦索,“歼-15”战机加速飞行的加速度
2v21v02a24 m/s
2x222答案:(110 m/s 3 s (24 m/s
22
[综合应用题组] 7AB两小球从不同高度自由下落,同时落地,A球下落的时间为tB球下落的时间,当B球开始下落的瞬间,AB两球的高度差为(
2Agt 32C.gt 42t32B.gt 812D.gt
4121t212解析:D.hAgthBggt,所以B刚下落瞬间,AB间距离为ΔhhA22281t212ghBgt,故D对. 2248.假设某无人机靶机以300 m/s的速度匀速向某个目标飞来,在无人机离目标尚有一段距离时发射导弹,导弹以80 m/s的加速度做匀加速直线运动,以1 200 m/s的速度在目标位置击中该无人机,则导弹发射后击中无人机所需的时间为(

A3.75 s C30 s B15 s D45 s 22解析:B.导弹由静止做匀加速直线运动,即v00a80 m/s,据公式vv0atv1 200t s15 s,即导弹发射后经15 s击中无人机,选项B正确.
a809.一辆汽车在平直公路上做刹车实验,若从0时刻起汽车在运动过程中的位移与速度的关系式为x(100.1vm,则下列分析正确的是(

A.上述过程的加速度大小为10 m/s B.刹车过程持续的时间为5 s C0时刻的初速度为10 m/s D.刹车过程的位移为5 m 1212222解析:C.vv02ax可得x v v0,对照x(100.1vm,可知a=-5 2a2am/sv010 m/s,选项A错误,C正确;由vv0at可得刹车过程持续的时间为t2 svv02ax可得刹车过程的位移x10 m,选项BD错误.
10(多选在一次救灾活动中,一辆救灾汽车由静止开始做匀加速直线运动,刚运动了8 s,由于前方突然有巨石滚下,堵在路中央,所以又紧急刹车,匀减速运动经4 s停在巨石前.则关于汽车的运动情况,下列说法正确的是(

A.加速、减速中的加速度大小之比为a1a2等于21 B.加速、减速中的平均速度大小之比v 1v 2等于11 C.加速、减速中的位移大小之比x1x2等于21 22222
D.加速、减速中的加速度大小之比a1a2不等于12 解析:BC.汽车由静止运动8 s,又经4 s停止,加速阶段的末速度与减速阶段的初a11x1a222速度相等,由vat,知a1t1a2t2AD错;又由v2axa1x1a2x2a22x2a11C对;由v知,v 1v 211B对.
211.一质点以一定的初速度冲上一倾角为θ的斜面,结果最后静止在斜面上,如图所示,在第1 s内位移为6 m,停止运动前的最后1 s内位移为2 m,求:
v

(1在整个减速运动过程中质点的位移大小; (2整个减速过程共用的时间.
解析:(1设质点做匀减速运动的加速度大小为a,初速度为v0.由于质点停止运动前的12最后1 s内位移为2 m,对整个过程逆向考虑,则x2at2
22x22所以a24 m/s
t212质点在第1 s内位移为6 m,由x1v0t1at1
22x1at1所以v08 m/s 2t12v20在整个减速运动过程中质点的位移大小x8 m 2a12(2对整个过程逆向考虑,有xat
2所以t 2x2 s a答案:(18 m (22 s

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/00166bfa7f21af45b307e87101f69e314332fab5.html

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