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1、2023年高一物理必修一运动公式总结 第一篇:高一物理必修一运动公式总结 平均速度v=加速度a=Ds Dtvt-vo t当时速度为0时vo=0,vt=at 速度时间关系vt=vo+at 2匀变速直线运动的位移S=v+1at2 0中间时刻速度匀变速直线运动平均速度v=vt+v0t=vo+a 2222匀变速直线运动在某段位移中点的瞬时速度v=v0+vt S22速度-位移公式vt2-vo2=2as 相同时间间隔内位移差Ds=aT 自由落体速度、位移公式vt=gt、s=依据连续相等的时间间隔分有: 连续各个 212gt、vt2=2gs 2ts末的速度的速度之比: v1:v2:v3:L:vn=1:2:3
2、:L:n 前ts、2ts、3tsLL内通过的位移之比 S:S:S:L:SN=1:22:32:L:N2 连续各个ts内通过的位移之比: S1:S2:S3:L:Sn=1:3:5:L:(2n-1) 依据连续相等的位移分有: S末、2S末、3S末速度之比 t:t:t:L:tN=1:2:3:L:N 2S、3S、L、nS的位移所用时间之比 前S、t:t:t:L:tN=1:2:3:L:N 通过连续相等的各个S所用时间之比 t1:t2:t3:L:tn=1:(2-1):(3-2):L:(n-n-1) 其次篇:高一物理必修一公式 高一物理公式大全 一、质点的运动-直线运动 1匀变速直线运动 21.平均速度v=x/
3、t定义式2.有用推论V V0=2ax 23.中间时刻速度 Vt=v=(V+V0)/2 4.末速度V=V0+at 2222v+v0t5.中间位置速度Vx= 6.位移x= vt=v0t + at/2=vt/2 227.加速度a=(Vt-Vo)/t 以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a0;反向则a0 F做正功 F是动力 当 a=/2 w=0(cos/2=0)F不作功 当/2 a 0;反向则a0;反向则a0 8.试验用推论S=aT2 S为相邻连续相等时间(T)内位移之差 9.主要物理量及单位:初速(Vo):m/s 加速度(a):m/s2 末速度(Vt):m/s 时间(t):秒(s)位移(S):米(m
4、)路程:米 速度单位换算:1m/s=3.6Km/h 注:(1)平均速度是矢量。(2)物体速度大,加速度不愿定大。(3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是确定式。(4)其它相关内容:质点/位移和路程/s-t图/v-t图/速度与速率/ 2)自由落体 1.初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt 3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh 注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。 (2)a=g=9.8 m/s210m/s2 重力加速度在赤道旁边较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。 3)竖直上抛 1.位移S=Vot-gt2/2 2.末
5、速度Vt= Vo-gt(g=9.810m/s2) 3.有用推论Vt2 Vo2=-2gS 4.上上升度Hm=Vo2/2g(抛出点算起) 5.来回时间t=2Vo/g(从抛出落回原位置的时间) 注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。(2)分段处理:向上为匀减速运动,向下为自由落体运动,具有对称性。(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。 高一物理公式2 质点的运动(2)-曲线运动 万有引力 1)平抛运动 1.水平方向速度Vx= Vo 2.竖直方向速度Vy=gt 3.水平方向位移Sx= Vot 4.竖直方向位移(Sy)=gt2/2 5.运动时间t=(2S
6、y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2) 6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=1/2 合速度方向与水平夹角: tg=Vy/Vx=gt/Vo 7.合位移S=(Sx2+ Sy2)1/2 ,位移方向与水平夹角: tg=Sy/Sx=gt/2Vo 注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。(2)运动时间由下落高度h(Sy)确定与水平抛出速度无关。(3)与的关系为tg=2tg。(4)在平抛运动中时间t是解题关键。(5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同始终线上时物体做曲线运动。 2)匀速圆
7、周运动 1.线速度V=s/t=2R/T 2.角速度=/t=2/T=2f 3.向心加速度a=V2/R=2R=(2/T)2R 4.向心力F心=Mv2/R=m2-R=m(2/T)2-R 5.周期与频率T=1/f 6.角速度与线速度的关系V=R 7.角速度与转速的关系=2n(此处频率与转速意义相同) 8.主要物理量及单位: 弧长(S):米(m)角度():弧度(rad)频率(f):赫(Hz) 周期(T):秒(s)转速(n):r/s 半径(R):米(m)线速度(V):m/s 角速度():rad/s 向心加速度:m/s2 注:(1)向心力可以由具体某个力供应,也可以由合力供应,还可以由分力供应,方向始终与速
8、度方向垂直。(2)做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只变更速度的方向,不变更速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断变更。 3)万有引力 1.开普勒第三定律T2/R3=K(=42/GM)R:轨道半径 T :周期 K:常量(与行星质量无关) 2.万有引力定律F=Gm1m2/r2 G=6.6710-11N?m2/kg2方向在它们的连线上 3.天体上的重力和重力加速度GMm/R2=mg g=GM/R2 R:天体半径(m) 4.卫星绕行速度、角速度、周期 V=(GM/R)1/2 =(GM/R3)1/2 T=2(R3/GM)1/2 5.第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/
9、2=7.9Km/s V2=11.2Km/s V3=16.7Km/s 6.地球同步卫星GMm/(R+h)2=m-42(R+h)/T2 h3.6 km h:距地球外表的高度 注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力供应,F心=F万。(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等。(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同。(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小。(5)地球卫星的环绕速度和最小放射速度均为7.9Km/S。 高一物理公式3 机械能 1.功 (1)做功的两个条件: 作用在物体上的力.物体在里的方向上通过的距离.(2)功的大小: W=Fscos
10、a 功是标量 功的单位:焦耳(J) 1J=1N-m 当 0= a 0 F做正功 F是动力 当 a=派/2 w=0(cos派/2=0)F不作功 当 派/2= a 派 W0 F做负功 F是阻力 (3)总功的求法: W总=W1+W2+W3Wn W总=F合Scosa 2.功率 (1)定义:功跟完成这些功所用时间的比值.P=W/t 功率是标量 功率单位:瓦特(w) 此公式求的是平均功率 1w=1J/s 1000w=1kw (2)功率的另一个表达式: P=Fvcosa 当F与v方向相同时, P=Fv.(此时cos0度=1) 此公式即可求平均功率,也可求瞬时功率 1)平均功率: 当v为平均速度时 2)瞬时功
11、率: 当v为t时刻的瞬时速度 (3)额定功率: 指机器正常工作时输出功率 实际功率: 指机器在实际工作中的输出功率 正常工作时: 实际功率额定功率 (4)机车运动问题(前提:阻力f恒定) P=Fv F=ma+f(由牛顿其次定律得) 汽车启动有两种模式 1)汽车以恒定功率启动(a在减小,始终到0) P恒定 v在增加 F在减小 尤F=ma+f 当F减小=f时 v此时有值 2)汽车以恒定加速度前进(a起先恒定,在慢慢减小到0) a恒定 F不变(F=ma+f)V在增加 P实慢慢增加 此时的P为额定功率 即P确定 P恒定 v在增加 F在减小 尤F=ma+f 当F减小=f时 v此时有值 3.功和能 (1)
12、功和能的关系: 做功的过程就是能量转化的过程 功是能量转化的量度 (2)功和能的区分: 能是物体运动状态确定的物理量,即过程量 功是物体状态转变过程有关的物理量,即状态量 这是功和能的根本区分.4.动能.动能定理 (1)动能定义:物体由于运动而具有的能量.用Ek表示 表达式 Ek=1/2mv2 能是标量 也是过程量 单位:焦耳(J)1kg-m2/s2 = 1J (2)动能定理内容:合外力做的功等于物体动能的转变 表达式 W合=Ek=1/2mv2-1/2mv02 适用范围:恒力做功,变力做功,分段做功,全程做功 5.重力势能 (1)定义:物体由于被举高而具有的能量.用Ep表示 表达式 Ep=mg
13、h 是标量 单位:焦耳(J) (2)重力做功和重力势能的关系 W重=-Ep 重力势能的转变由重力做功来量度 (3)重力做功的特点:只和初末位置有关,跟物体运动路径无关 重力势能是相对性的,和参考平面有关,一般以地面为参考平面 重力势能的转变是确定的,和参考平面无关 (4)弹性势能:物体由于形变而具有的能量 弹性势能存在于发生弹性形变的物体中,跟形变的大小有关 弹性势能的转变由弹力做功来量度 6.机械能守恒定律 (1)机械能:动能,重力势能,弹性势能的总称 总机械能:E=Ek+Ep 是标量 也具有相对性 机械能的转变,等于非重力做功(比方阻力做的功) E=W非重 机械能之间可以互相转化 (2)机
14、械能守恒定律: 只有重力做功的状况下,物体的动能和重力势能 发生互相转化,但机械能保持不变 表达式: Ek1+Ep1=Ek2+Ep2 成立条件:只有重力做功 第五篇:高一物理必修1公式总结 一, 质点的运动1-直线运动 1)匀变速直线运动 1.平均速度V平=S / t定义式2.有用推论Vt 2-V0 2=2as 3.中间时刻速度 Vt / 2= V平=(V t + V o)/ 2 4.末速度V=Vo+at 5.中间位置速度Vs / 2= 1/2 6.位移S= V平t=V o t + at2 / 2=V t / 2 t 7.加速度a=(V_tV_o)/ t只是量度式,不是确定式。(4)其它相关内
15、容:质点/位移和路程/s-t图/v-t图/速度与速率/ 2)自由落体 1.初速度V_o =0 2.末速度V_t = g t 3.下落高度h=gt2 / 2从V_o 位置向下计算4.推论V t2 = 2gh 注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。 (2)a=g=9.810m/s2 重力加速度在赤道旁边较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。3)竖直上抛 1.位移S=V_o tg tg=9.810 m / s2 3.有用推论V_t 22 g S 4.上升最大高度H_max=V_o 2 /(2g)(抛出点算起)5.来回时间t=2V_o / g从抛出落回原位置的时
16、间 注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。(2)分段处理:向上为匀减速运动,向下为自由落体运动,具有对称性。(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。平抛运动 1.水平方向速度V_x= V_o 2.竖直方向速度V_y=gt 3.水平方向位移S_x= V_o t 4.竖直方向位移S_y=gt2 / 2 5.运动时间t=(2S_y / g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)6.合速度V_t=(V_x2+V_y2)1/2= 1/2 合速度方向与水平夹角: tg=V_y / V_x = gt / V_o 7.合位移S=(S_x2+ S_y2)1/2
17、, 位移方向与水平夹角: tg=S_y / S_xgt /(2V_o)注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。(2)运动时间由下落高度h(S_y)确定与水平抛出速度无关。3与的关系为tg2tg。4在平抛运动中时间t是解题关键。(5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同始终线上时物体做曲线运动。2匀速圆周运动 1.线速度V=s / t=2R / T 2.角速度= / t = 2 / T= 2f 3.向心加速度a=V2 / R=2 R=(2/T)2 R 4.向心力F心=mV2 / R=m2 R=
18、m(2/ T)2 R 5.周期与频率T=1 / f 6.角速度与线速度的关系V=R 7.角速度与转速的关系=2n(此处频率与转速意义相同)8.主要物理量及单位: 弧长(S):米(m)角度():弧度rad频率f:赫Hz周期T:秒s转速n:r / s 半径(R):米m线速度V:m / s 角速度:rad / s 向心加速度:m / s2 注:1向心力可以由具体某个力供应,也可以由合力供应,还可以由分力供应,方向始终与速度方向垂直。2做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只变更速度的方向,不变更速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断变更。3)万有引力 1.开普勒第三定律T2 /
19、 R3=K(42 / GM)R:轨道半径 T :周期 K:常量(与行星质量无关)2.万有引力定律F=Gm_1m_2 / r2 G=6.6710-11Nm2 / kg2方向在它们的连线上 3.天体上的重力和重力加速度GMm/R2=mg g=GM/R2 R:天体半径(m)4.卫星绕行速度、角速度、周期 V=(GM/R)1/2 =(GM/R3)1/2 T=2(R3/GM)1/2 5.第一二、三)宇宙速度V_1=(g地 r地)1/2=7.9Km/s V_2=11.2Km/s V_3=16.7Km/s 6.地球同步卫星GMm /(R+h)2=m42(R+h)/ T2 h36000 km/h:距地球外表的
20、高度 注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力供应,F心=F万。(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等。(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同。(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小。(5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9Km/S。 三、力常见的力、力矩、力的合成与分解1)常见的力 1.重力G=mg方向竖直向下g=9.8 m/s2 10 m/s2 作用点在重心 适用于地球外表旁边2.胡克定律F=kX 方向沿复原形变方向 k:劲度系数(N/m)X:形变量(m)3.滑动摩擦力f=N 与物体相对运动方向相反 :摩擦因数 N:正压
21、力(N)4.静摩擦力0f静fm 与物体相对运动趋势方向相反 fm为最大静摩擦力 5.万有引力F=G m_1m_2 / r2 G=6.6710-11 Nm2/kg2 方向在它们的连线上 6.静电力F=K Q_1Q_2 / r2 K=9.0109 Nm2/C2 方向在它们的连线上 7.电场力F=Eq E:场强N/C q:电量C 正电荷受的电场力与场强方向相同 8.安培力F=B I L sin为B与L的夹角 当 LB时: F=B I L,B/L时: F=0 9.洛仑兹力f=q V B sin为B与V的夹角 当VB时: f=q V B,V/B时: f=0 注:(1)劲度系数K由弹簧自身确定(2)摩擦因
22、数与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定。(3)fm略大于N 一般视为fmN(4)物理量符号及单位 B:磁感强度(T),L:有效长度(m),I:电流强度(A),V:带电粒子速度(m/S), q:带电粒子带电体电量(C),(5)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。2)力矩 1.力矩M=FL L为对应的力的力臂,指力的作用线到转动轴点的垂直距离 2.转动平衡条件 M顺时针= M逆时针 M的单位为Nm 此处NmJ 有些超出高一了 第一章.运动的描述 考点三:速度与速率的关系 速度 速率 物理意义 描述物体运动快慢和方向的物理量,是矢 量 描述物体运动快慢的物理量,是 标量
23、分类 平均速度、瞬时速度 速率、平均速率=路程/时间确定因素 平均速度由位移和时间确定 由瞬时速度的大小确定 方向 平均速度方向与位移方向相同;瞬时速度 方向为该质点的运动方向 无方向 联系 它们的单位相同m/s,瞬时速度的大小等于速率 考点四:速度、加速度与速度转变量的关系 速度 加速度 速度转变量 意义 描述物体运动快慢和方向的物理量 描述物体速度转变快 慢和方向的物理量 描述物体速度转变大 小程度的物理量,是 一过程量 定义式 单位 m/s m/s2 m/s 确定因素 v的大小由v0、a、t 确定 a不是由v、v、t 确定的,而是由F和 m确定。由v与v0确定,而且,也 由a与t确定 方
24、向 与位移x或x同向,即物体运动的方向 与v方向一样 由或 确定方向 大小 位移与时间的比值 位移对时间的转变 率 xt图象中图线 上点的切线斜率的大 小值 速度对时间的变 化率 速度变更量与所 用时间的比值 v-t图象中图线 上点的切线斜率的大 小值 考点五:运动图象的理解及应用 由于图象能直观地表示出物理过程和各物理量之间的关系,所以在解题的过程中被广泛应用。在运动学中,经常用到的有xt图象和v-t图象。 1.理解图象的含义 1xt图象是描述位移随时间的转变规律2v-t图象是描述速度随时间的转变规律 2.明确图象斜率的含义 1xt图象中,图线的斜率表示速度2v-t图象中,图线的斜率表示加速
25、度 其次章.匀变速直线运动的探讨 考点一:匀变速直线运动的基本公式和推理 1.基本公式 (1)速度-时间关系式:(2)位移-时间关系式:(3)位移-速度关系式: 三个公式中的物理量只要知道随便三个,就可求出其余两个。 利用公式解题时留意:x、v、a为矢量及正、负号所代表的是方向的不同,解题时要有正方向的规定。2.常用推论 1平均速度公式:2一段时间中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度:3一段位移的中间位置的瞬时速度: 4随便两个连续相等的时间间隔T内位移之差为常数逐差相等: 考点二:对运动图象的理解及应用 1.探讨运动图象 1从图象识别物体的运动性质 2能相识图象的截距即图象与纵轴或横轴
26、的交点坐标的意义3能相识图象的斜率即图象与横轴夹角的正切值的意义4能相识图象与坐标轴所围面积的物理意义5能说明图象上任一点的物理意义 2.xt图象和v-t图象的比较 如下图是形态一样的图线在xt图象和v-t图象中,xt图象 v-t图象 表示物体做匀速直线运动斜率表示速度表示物体做匀加速直线运动斜率表示加速度表示物体静止 表示物体做匀速直线运动 表示物体静止 表示物体静止 表示物体向反方向做匀速直线运动;初 位移为x0 表示物体做匀减速直线运动;初速度为 v0 交点的纵坐标表示三个运动的支点相遇时 的位移 交点的纵坐标表示三个运动质点的共同速 度 t1时间内物体位移为x1 t1时刻物体速度为v1
27、(图中阴影部分面积表 示质点在0t1时间内的位移) 考点三:追及和相遇问题 1.“追及、“相遇的特征 “追及的主要条件是:两个物体在追逐过程中处在同一位置。 两物体恰能“相遇的临界条件是两物体处在同一位置时,两物体的速度恰好相同。2.解“追及、“相遇问题的思路 1根据对两物体的运动过程分析,画出物体运动示意图 2根据两物体的运动性质,分别列出两个物体的位移方程,留意要将两物体的运动时间的关系反映在方程中 3由运动示意图找出两物体位移间的关联方程4联立方程求解 3.分析“追及、“相遇问题时应注意的问题1抓住一个条件:是两物体的速度满意的临界条件。如两物体距离最大、最小,恰好追上或恰好追不上等;两
28、个关系:是时间关系和位移关系。 2若被追逐的物体做匀减速运动,留意在追上前,该物体是否已经停止运动 4.解决“追及、“相遇问题的方法 1数学方法:列出方程,利用二次函数求极值的方法求解 2物理方法:即通过对物理情景和物理过程的分析,找到临界状态和临界条件,然后列出方程求解 考点四:纸带问题的分析 1.推断物体的运动性质 1根据匀速直线运动特点x=vt,若纸带上各相邻的点的间隔相等,则可推断物体做匀速直线运动。2由匀变速直线运动的推论,若所打的纸带上在随便两个相邻且相等的时间内物体的位移之差相等,则说明物体做匀变速直线运动。2.求加速度1逐差法 2v-t图象法 利用匀变速直线运动的一段时间内的平
29、均速度等于中间时刻的瞬时速度的推论,求出各点的瞬时速度,建立直角坐标系v-t图象,然后进行描点连线,求出图线的斜率k=a.第一章 运动的描述 单项选择题 1、以下状况中的物体,哪些可以看作质点 A.探讨从北京开往上海的一列火车的运行速度 B.探讨汽车后轮上一点运动状况的车轮 C.体育教练员探讨百米跑运动员的起跑动作 D.探讨地球自转时的地球 2、以下的计时数据指时间的是 A.中心电视台新闻联播节目19时开播 B.某人用15 s跑完100 m C.早上6 h起床 D.天津开往德州的625次硬座普快列车于13 h 35 min从天津西站发车 3、关于位移和路程,以下说法正确的是 A.位移和路程都是
30、描述质点位置变动的物理量 B.物体的位移是直线,而路程是曲线 C.在直线运动中,位移和路程相同 D.只有在质点做单向直线运动时,位移的大小才等于路程 4、两辆汽车在平直的公路上行驶,甲车内的人望见窗外的树木向东移动,乙车内的人觉察甲车没有运动,假如以大地为参照系,上述事实说明 A.甲车向西运动,乙车不动 B.乙车向西运动,甲车不动 C.甲车向西运动,乙车向东运动 D.甲乙两车以相同的速度都向西运动 5、以下关于速度和速率的说法正确的是 速率是速度的大小 平均速率是平均速度的大小 对运动物体,某段时间的平均速度不可能为零 对运动物体,某段时间的平均速率不可能为零 A. 6、一辆汽车从甲地开往乙地
31、的过程中,前一半时间内的平均速度是30 km/h,后一半时间的平均速度是60 km/h.则在全程内这辆汽车的平均速度是 A.35 km/h C.45 km/h B.40 km/h D.50 km/h B. C. D.7、一辆汽车以速度v1匀速行驶全程的的路程,接着以v2=20 km/h走完剩下的路程,若它全路程的平均速度v=28 km/h,则v1应为A.24 km/h B.34 km/h C.35 km/h D.28 km/h 8、做匀加速直线运动的物体, 加速度为2m/s2, 它的意义是 A物体在任一秒末的速度是该秒初的速度的两倍 B物体在任一秒末速度比该秒初的速度大2m/s C物体在任一秒
32、的初速度比前一秒的末速度大2m/s D物体在任一秒的位移都比前一秒内的位移增加2m 9、不能表示物体作匀速直线运动的图象是 10、在下述关于位移的各种说法中, 正确的选项是 A位移和路程是两个量值相同、而性质不同的物理量 B位移和路程都是反映运动过程、位置转变的物理量 C物体从一点运动到另一点 ,不管物体的运动轨迹如何, 位移的大小确定等于两点间 D位移是矢量, 物体运动的方向就是位移的方向 11、以下说法正确的是 A匀速直线运动就是速度大小不变的运动 B在相等的时间里物体的位移相等, 则物体确定匀速直线运动 C一个做直线运动的物体第一秒内位移1m, 则第一秒内的平均速度确定是1m / s D
33、一个做直线运动的物体第一秒内的位移1m, 则1秒末的即时速度一定是1m / s 12、对做匀减速运动的物体无来回,以下说法中正确的选项是 A速度和位移都随时间减小 B速度和位移都随时间增大 C速度随时间增大,位移随时间减小 D速度随时间减小,位移随时间增大 13、下面关于加速度的描述中正确的有 A加速度描述了物体速度转变的多少 B加速度在数值上等于单位时间里速度的转变 C当加速度与位移方向相反时,物体做减速运动 D当加速度与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动 14、甲、乙两物体沿始终线同向运动,其速度图象如图 所示,在时刻,以下物理量中相等的是A运动时间 B速度 C位移 的距离D加速度 1
34、5、骑自行车的人沿着直线从静止起先运动,运动后,在第1、2、3、4秒内,通过的路程分别为1米、2米、3米、4米。有关其运动的描述正确的是 习题 其次章 探究匀变速直线运动规律 选择题: 甲的重力是乙的3倍,它们从同一地点同一高度处同时自由下落,则以下说法 正确的选项是 A.甲比乙先着地 B甲比乙的加速度大 C甲、乙同时着地 D无法确定谁先着地 图2-18中所示的各图象能正确反映自由落体运动过程的是 一个石子从高处释放,做自由落体运动,已知它在第1 s内的位移大小是s,则它在第3 s内的位移大小是 A.5s 离将 A.保持不变 C.不断减小 A.4 m C.6.25 m 匀变速直线运动是位移随时
35、间均匀转变的运动 速度随时间均匀转变的运动 加速度随时间均匀转变的运动 加速度的大小和方向恒定不变的运动 A. 某质点的位移随时间的转变规律的关系是: s=4t+2t2,s与t的单位分别为m和s,则质点的初速度与加速度分别为 A.4 m/s与2 m/s2 C.4 m/s与4 m/s2 B.0与4 m/s2 D.4 m/s与0 B. C. D.B.不断变大 D.有时增大有时减小 B.36 m D.以上答案都不对 B.7s C.9s D.3s A4秒内的平均速度是2.5米/秒 B在第3、4秒内平均速度是3.5米/秒 C第3秒末的即时速度一定是3米/秒 D该运动确定是匀加速直线运动 从某高处释放一粒
36、小石子,经过1 s从同一地点释放另一小石子,则它们落地之前,两石子之间的距一物体以5 m/s的初速度、-2 m/s2的加速度在粗糙水平面上滑行,在4 s内物体通过的路程为 一个物体由静止起先做匀加速直线运动,第1 s末的速度到达4 m/s,物体在第2 s内的位移是 A.6 m 则这列列车的中点经过O点时的速度为 B.8 m C.4 m D.1.6 m 做匀加速运动的列车出站时,车头经过站台某点O时速度是1 m/s,车尾经过O点时的速度是7 m/s,A5 m/s C4 m/s A物体的速度越大,加速度也越大 B物体的速度为零时,加速度也为零 C物体的速度转变量越大,加速度越大 D物体的速度转变越
37、快,加速度越大 B、5.5 m/s D、3.5 m/s 1以下关于速度和加速度的说法中,正确的选项是 甲乙两个质点同时同地向同一方向做直线运动,它们的v-t图象如图2-1所示,则 图2-1 A.乙比甲运动的快 B.2 s乙追上甲 C.甲的平均速度大于乙的平均速度 D.乙追上甲时距动身点40 m远 13、如图所示为一物体沿南北方向规定向北为正方向做直线运动的速度-时间图象,由图可知 A3s末物体回到初始位置 B3s末物体的加速度方向发生转变 C.物体的运动方向始终向南 D物体加速度的方向始终向北 14如下图为甲、乙两质点的v-t图象。对于甲、乙两质点的运动,以下说法中正确的选项是A质点甲向所选定
38、的正方向运动,质点乙与甲的运动方向相反 B质点甲、乙的速度相同 C在相同的时间内,质点甲、乙的位移相同 D不管质点甲、乙是否从同一地点起先运动,它们之间的距 离确定越来越大 15汽车正在以 10m/s的速度在平直的公路上前进,在它的正前方x处有一辆自行车 以4m/s的速度做同方向的运动,汽车马上关闭油门做a =-6m/s2的匀变速运动,若汽车恰好碰不上自行车,则x的大小为 A9.67m B3.33m C3m D7m 16一辆汽车从车站以初速度为零匀加速直线开去,开出一段时间之后,司机觉察一乘客未上车,便紧急刹车做匀减速运动从启动到停.止一共阅历t=10 s,前进了15m,在此过程中,汽车的最大速度为 确定 A1.5 m/s B3 m/s C4 m/s D无法答案: 第一章 运动的描述 答案 ABDDCCCBACCDBBB 其次章 探究匀变速直线运动规律 答案 CCABCCC 答案 ADDDACB