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第1 一對質(zhì)點和參考系的理解

例12013年8月15日消息,科學(xué)研究表明,在系的邊緣可能還有一顆行星——幸神星.這顆可能存在的行星是系現(xiàn)有的質(zhì)量最大的行星——木星質(zhì)量的4倍,它的軌道半徑是地球軌道的幾千倍.根據(jù)以上信息,下列說法正確的是()

聯(lián)系:瞬時速度是運動時間Δt→0時的平均速度段時間內(nèi)的平均速度;v=Δx是平均速度的定義式,適用于所有的運動.(3)決定因素:v的大小由v0、a、Δt決定.(3)決定因素:Δvvv0進行矢量運算得到,由Δv=aΔt知Δva與Δt(4)方向:由Δva3.加速

定義式

Δv

=Δt=F

二平均速度和瞬時速度

決定因素:a不是由v、Δt、Δv來決定,而是由m來決方向:與Δv的方向一致,由F的方向決定,而與v0、v-

例3 速度,即v=Δt,其方向與位移的方向相同

0123401234

瞬時速度能精確描述物體運動的快慢,它是在運動時間Δt→0例2一質(zhì)點沿直線Ox方向做加速運動它離開O點的距離x隨時間變化的關(guān)系為x=3+2t3(m),速度分別為()A.8m/s,24m/sB.24m/s,8 C.12m/s,24m/sD.24m/s,12

速 at位 :x=v0t+1atav同向加速直線運動②a和v反向

0位移速度關(guān)系式:v2-v0

的一半,即:v

四“勻速運動”“勻速運動”是一種理想化模型,是最基本、最簡單的運動,且應(yīng)用廣泛.例如:聲、光的都t時要估算長度(如高速攝影,如圖3),有時要求相對位移(如動態(tài)測速)等.這類問題的方程只有t

t=22(2)Tv0=0的四個重要推1T末、2T末、3T末、……瞬時速度的比為1T內(nèi)、2T內(nèi)、3T內(nèi)……第一個T內(nèi)、第二個T內(nèi)、第三個T內(nèi)位移的比為:xⅠ∶xⅡ∶xⅢ∶…∶xn=1∶3∶5∶…∶(2n-1)t1∶t2∶t3∶…∶tn=1∶(2-1)∶(3-2)∶…∶(n-例 做勻加速直線運動的物體途中依次經(jīng)過A、B、C三點,已知AB=BC

AB段和BC段44所示,一艘海輪用船上天線D向海岸邊的信號A發(fā)送電磁波脈沖信號.信號和船上天線的海拔高度分別為AB=HCD=h.船上天線某時刻發(fā)出一個電磁波脈沖信號,號,兩個脈沖信號到達的時間間隔為Δt,電磁波的速度為c,求船上天線發(fā)出信號時海輪與海岸的距離L.

平均速度分別為v1=3m/s、v2=6m/s,則物體經(jīng)B點時的瞬時速度vB為多大若物體運動的加速度a=2m/s2AC的距離

剎車類問題:指勻到速度為零后即停止運動,加速度a突然,求解時要注意確定其實大小、方向均不變,故求解時可對全過程列式,但必須注意x、v、a等矢量的正負號及物理意義.

第2 一勻變速直線運動 二常用的“六種”

①初速度為v0(設(shè)為正方向)a=-g的勻變速直線運動②v>0時,物體上升v<0t平均速度法:定義式v=Δx對任何性質(zhì)的運動都適用,而vt2線運動

③h>0時,物體在拋出點上方h<0例3站在高樓的平臺邊緣,以20m/s的初速度豎直向上拋出一石子.不考慮空氣阻力,取 :利用Δx=aT2:其推廣式xm-xn=(m-n)aT2,對于紙帶類問題用這種方法尤為快捷圖象法:v-t圖可以求出某段時間內(nèi)位移的大小,可以比較vtvx,還可 題;用x-t例2物體以一定的初速度從斜面底端A點沖上固定的光滑斜面,斜面總長度為l,到達斜面最

=10m/s2.求(2)石子拋出后到達距拋出點下方20m處所需的時間.例4為了使航天員能適應(yīng)在失重環(huán)境下的工作和生活,國家航天局組織對航天員進行失重訓(xùn)練時C時速度恰好為零,如圖

3處的B

所用時間為t,求物體從B滑到C三自由落體運動和豎直上拋運動

向上做勻直線運動,勻的加速度大小為g.當飛機到最高點后立即掉頭向下,沿豎直方向以加速度g做加速運動,在這段時間內(nèi)創(chuàng)造出完全失重的環(huán)境.飛行時所受的空氣阻力Ff=kv(k=900sm)每次飛機速度達到350m/s后必須終止失重訓(xùn)練(否則飛機可能失控).求:(整個運動空間重力加

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