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    沪科版 (2019)必修 第一册第2章 匀变速直线运动的规律本章综合与测试学案设计

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    这是一份沪科版 (2019)必修 第一册第2章 匀变速直线运动的规律本章综合与测试学案设计,共8页。学案主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
    1.(2021·大名一中月考)在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如比值法、理想实验法、控制变量法、极限思想方法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等,以下关于所用物理学方法的叙述不正确的是( )
    A.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
    B.根据速度定义式v=eq \f(Δs,Δt),当Δt非常小时,eq \f(Δs,Δt)就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
    C.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
    D.定义加速度a=eq \f(Δv,Δt)用到比值法,加速度与Δv和Δt无关
    答案 C
    2.(2021·长春外国语学校月考)滑雪者从斜面顶端由静止开始匀加速下滑,已知他通过斜面中点时的速度为v,则其到达斜面底端的速度为( )
    A.eq \f(\r(2)+1,2)v B.(eq \r(2)+1)v
    C.eq \r(2)v D.eq \f(1,2)v
    答案 C
    解析 设斜面的长度为s,滑雪者到达斜面底端的速度为v′,根据速度位移公式得v2=2a·eq \f(s,2),v′2=2as,联立两式解得v′=eq \r(2)v,C正确.
    3.甲、乙两辆汽车速度相等,在同时制动后,设均做匀减速直线运动,甲经3 s停止,共前进了36 m,乙经1.5 s停止,乙车前进的距离为( )
    A.9 m B.18 m C.36 m D.27 m
    答案 B
    解析 甲车的平均速度eq \x\t(v)1=eq \f(s1,t1)=eq \f(v0+0,2)=eq \f(36,3) m/s=12 m/s,则初速度v0=24 m/s.乙车的平均速度eq \x\t(v)2=eq \f(v0+0,2)=12 m/s,则通过的位移s2=eq \x\t(v)2t2=12×1.5 m=18 m.故选B.
    4.(2020·邵阳市隆回高一期末)一辆从静止开始做匀加速直线运动的汽车,第1 s内的位移为0.4 m,则( )
    A.第1 s末的速度为0.4 m/s
    B.加速度为0.8 m/s2
    C.第2 s内通过的位移为1.6 m
    D.前2 s内通过的位移为1.2 m
    答案 B
    解析 汽车做初速度为零的匀加速直线运动,由s1=eq \f(1,2)at12可得a=0.8 m/s2,则第1 s末的速度vt=at1=0.8 m/s,故B正确,A错误;汽车在前2 s内的位移s2=eq \f(1,2)at22=eq \f(1,2)×0.8×4 m=
    1.6 m,在第2 s内的位移s′=1.6 m-0.4 m=1.2 m,故C、D错误.
    5.在平直公路上,一辆汽车以15 m/s的速度做匀速直线运动,从某时刻开始刹车,在阻力作用下,汽车以2 m/s2的加速度做匀减速直线运动,则刹车后10 s内汽车的位移大小为( )
    A.50 m B.56.25 m
    C.75 m D.150 m
    答案 B
    解析 先判断汽车刹车后经过多长时间停止,由vt=v0+at知:t=7.5 s.
    因此汽车刹车后10 s内的位移大小等于7.5 s内的位移大小,s=eq \f(1,2)×2×7.52 m=56.25 m.B正确.
    6.(2020·安康市高一期末)将一个物体以大小为v0的初速度竖直向上抛出,物体能上升的最大高度为h,不计空气阻力,则物体上升到eq \f(3,4)h高度时,物体的速度大小为( )
    A.eq \f(\r(2),2)v0 B.eq \f(1,2)v0 C.eq \f(1,3)v0 D.eq \f(1,4)v0
    答案 B
    解析 由运动学公式得,上升过程有0-v02=-2gh;设上升到eq \f(3,4)h高度时物体速度为v,则v2-v02=-2g·eq \f(3,4)h.联立解得v=eq \f(1,2)v0,故B正确.
    7.某同学在墙前连续拍照时,恰好有一小白色重物从墙前的某一高度处由静止落下,拍摄到重物下落过程中的一张照片如图1所示.由于重物的运动,导致它在照片上留下了一条模糊的径迹.已知每层砖的平均厚度为6.0 cm(不计两层砖之间的抹灰厚度),这个照相机的曝光时间为2.0×10-2 s,g取10 m/s2,则( )
    图1
    A.重物下落到A位置时的速度约为60 m/s
    B.重物下落到A位置时的速度约为12 m/s
    C.重物下落到A位置所需的时间约为0.6 s
    D.重物下落到A位置所需的时间约为1.2 s
    答案 C
    解析 由题图可以看出,在曝光的时间内,重物下降了大约两层砖的高度,即12 cm(0.12 m),曝光时间为2.0×10-2 s,所以AB段的平均速度为eq \x\t(v)=eq \f(0.12,2.0×10-2) m/s=6 m/s.由于曝光时间极短,故重物下落到A位置时的速度约为vt=6 m/s,由vt=gt可得重物下落到A位置所需的时间约为t=eq \f(vt,g)=eq \f(6,10) s=0.6 s,故C正确,A、B、D错误.
    8.(2021·襄阳市高一检测)甲、乙两汽车均以20 m/s的速度在公路上沿同方向并排正常行驶,乙车因遇到突发事件需紧急停车,其刹车时的加速度大小为10 m/s2,停下1分钟后,又以
    5 m/s2的加速度启动到正常行驶速度,则乙车因停车而延误的时间和因停车而落后甲车的距离是( )
    A.60 s 1 200 m B.63 s 1 260 m
    C.66 s 1 320 m D.66 s 1 200 m
    答案 B
    解析 刹车时间t1=eq \f(0-v,a1)=2 s,位移s1=eq \f(v,2)t1=20 m,重新启动时间t2=eq \f(v,a2)=4 s,位移s2=eq \f(v,2)t2=40 m,乙车因停车而延误的时间Δt=t1+t2+t-eq \f(s1+s2,v)=63 s,因停车而落后甲车的距离Δs=v(t1+t2+t)-s1-s2=1 260 m,选项B正确.
    二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
    9.小球从竖直砖墙某位置由静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了如图2中1、2、3、4、5所示的小球在运动过程中每次曝光的位置.连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度均为d.根据图中的信息,下列判断正确的是( )
    图2
    A.位置1是小球释放的初始位置
    B.小球做匀加速直线运动
    C.小球下落的加速度为eq \f(d,T2)
    D.小球在位置3的速度为eq \f(7d,2T)
    答案 BCD
    解析 小球做自由落体运动,从静止开始运动的连续相等时间内的位移之比为1∶3∶5∶7…,而题图中位移之比为2∶3∶4∶5,故位置1不是小球释放的初始位置,选项A错误,B正确.由a=eq \f(Δs,T2)得a=eq \f(d,T2),选项C正确.小球在位置3的速度v3=eq \f(3d+4d,2T)=eq \f(7d,2T),选项D正确.
    10.一辆汽车在平直公路上做初速度为零的匀加速直线运动,途中用了6 s时间经过A、B两根电线杆,已知A、B间的距离为60 m,车经过B时的速度为15 m/s,则( )
    A.车从出发到B杆所用时间为9 s
    B.车的加速度为15 m/s2
    C.经过A杆时的速度为5 m/s
    D.从出发点到A杆的距离为7.5 m
    答案 ACD
    解析 由于sAB=eq \f(vA+vB,2)t,故vA=eq \f(2sAB,t)-vB=5 m/s,车的加速度a=eq \f(vB-vA,t)=eq \f(5,3) m/s2,车从出发到B杆所用时间t′=eq \f(vB,a)=9 s,从出发点到A杆的距离sA=eq \f(vA2,2a)=7.5 m,A、C、D正确,B错误.
    11.(2020·黄山市期末)A、B两物体在同一直线上运动的v-t图像如图3所示,已知在第4 s末两物体相遇,则下列说法正确的是( )
    图3
    A.两物体从同一地点出发
    B.出发时A在B前方4 m处
    C.两物体运动过程中,A的加速度小于B的加速度
    D.第4 s末两物体相遇之后,两物体可能再相遇
    答案 BC
    解析 0~4 s时间内,物体A的位移sA=8 m,物体B的位移sB=12 m,4 s末A、B相遇,所以A、B出发点之间的距离Δs=sB-sA=4 m,故A错误,B正确;A的斜率小于B的斜率,所以A的加速度小于B的加速度,C正确;A、B在t=4 s相遇后,vB>vA,此后B在前,A在后,不可能再相遇,D错误.
    12.一物体沿一直线做匀加速直线运动,已知它在第2 s内的位移为4.0 m,第3 s内的位移为6.0 m,则下列说法中正确的是( )
    A.它在第2 s初到第3 s末的平均速度的大小是5.0 m/s
    B.它在第1 s内的位移是2.0 m
    C.它的初速度为零
    D.它的加速度大小是2.0 m/s2
    答案 ABD
    解析 第2 s初到第3 s末的总位移为10.0 m,时间为2 s,根据平均速度定义可知:eq \x\t(v)=
    eq \f(10.0,2) m/s=5.0 m/s,即平均速度为5.0 m/s,故A正确;根据匀变速直线运动规律的推论可知,s2-s1=s3-s2,可得第1 s内的位移为2.0 m,故B正确;根据Δs=aT2可得加速度a=
    eq \f(6.0-4.0,12) m/s2=2.0 m/s2,故D正确;根据s=v0t+eq \f(1,2)at2,可知物体的初速度v0=1 m/s,不为零,故C错误.
    三、非选择题(本题共6小题,共60分)
    13.(6分)(2021·吴起高级中学高一期中)在做“研究匀变速直线运动”的实验时,所用电源频率为50 Hz,取下一段点迹清晰的纸带研究,如图4所示,设0点为计数点的起点,每5个点取一个计数点,则计数点1与起始点的距离s1=________ cm,计算此纸带的加速度大小a=______ m/s2;计数点3的瞬时速度为v3=________ m/s.
    图4
    答案 3(2分) 3(2分) 1.05(2分)
    解析 由题意可知:s2=6 cm,s3=15 cm-6 cm=9 cm,根据s3-s2=s2-s1,解得:s1=3 cm.在匀变速直线运动中,连续相等时间内的位移差为常数,即Δs=aT2,其中Δs=3 cm,T=
    0.1 s,代入解得:a=3 m/s2.s4-s3=s3-s2,可得s4=12 cm,匀变速直线运动中,某段时间中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,所以有:v3=eq \f(s4+s3,2T)=eq \f(0.21,0.2) m/s=1.05 m/s.
    14.(10分)(2020·唐山一中月考)某同学选用如图5所示的装置做“测定匀变速直线运动的加速度”的实验,电源的频率为50 Hz.
    图5
    (1)他做完实验后,写出了如下的操作步骤:
    A.把打点计时器固定在长木板上没有滑轮的一端,并连接在低压直流电源上
    B.把纸带穿过打点计时器,并把它的一端固定在小车的后面
    C.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过滑轮,下边挂上合适的钩码
    D.把附有滑轮的长木板放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面
    E.把小车停在靠近打点计时器处,释放小车,启动计时器,让小车拖着纸带运动,打点计时器就在纸带上打下一系列的点,换上新纸带,重复三次
    F.从三条纸带中选择一条比较理想的纸带,舍掉开头比较密集的点,在后边便于测量的地方找一个开始点,并把每打五个点的时间作为时间单位.在选好的开始点下面记作0,每隔4个点取一个计数点,依此标出计数点1、2、3、4、5、6,并测算出相邻两点间的距离
    G.根据公式a1=eq \f(s4-s1,3T2),a2=eq \f(s5-s2,3T2),a3=eq \f(s6-s3,3T2)及eq \x\t(a)=eq \f(a1+a2+a3,3)求出eq \x\t(a)
    其中,把你认为有错的步骤序号选出________,可改正为_________________________.
    (2)该同学根据打出的纸带认为不用计算就能直接得到的物理量有两个,请帮他选出________.
    A.时间间隔 B.位移
    C.加速度 D.平均速度
    (3)该同学选出了一条点迹清晰的纸带,并根据纸带上的点,标出了如图6所示的计数点,其中两相邻计数点间还有4个点未画出,测得计数点之间的距离s1=7.05 cm,s2=7.68 cm,s3=8.33 cm,s4=8.95 cm,s5=9.61 cm,s6=10.26 cm.求出小车的加速度大小为__________ m/s2.
    图6
    答案 (1)AE(2分) 把A中的“直流电源”改为“交流电源”(2分);把E中的“释放小车,启动计时器”改为“启动计时器,释放小车”(2分) (2)AB(2分) (3)0.64(2分)
    15.(8分)一做自由落体运动的物体,落地时速度为50 m/s,不计空气阻力(g取10 m/s2),求:
    (1)物体开始下落处距地面的高度;
    (2)物体下落过程所用的时间;
    (3)物体落地前最后1 s的初速度大小.
    答案 (1)125 m (2)5 s (3)40 m/s
    解析 (1)由vt2=2gh得:h=eq \f(vt2,2g)=eq \f(502,2×10) m=125 m(3分)
    (2)由vt=gt得:t=eq \f(vt,g)=eq \f(50,10) s=5 s(2分)
    (3)最后1 s的初速度即开始下落4 s的末速度
    v′=gt′=10×4 m/s=40 m/s.(3分)
    16.(8分)(2020·淄博市期末)2019年12月,淄博市出现严重的雾霾天气.在淄博一平直公路上,雾霾能见度(观察者与能看见的最远目标间的距离)只有s=30 m,若某汽车刹车时的加速度最大为a=5 m/s2,司机的反应时间为t0=0.5 s,某时刻司机突然发现前方停有一事故车辆,为保证两车不相撞,汽车的速度不能超过多大?
    答案 1.5 m/s
    解析 设汽车刹车时的速度为v,
    反应时间内汽车做匀速运动,其位移
    s1=vt0(2分)
    刹车时汽车做匀减速运动,其位移
    s2=eq \f(v2,2a)(2分)
    为使两车不相撞,s1+s2≤30 m,(2分)
    解得:v≤15 m/s(2分)
    故汽车的速度不能超过15 m/s.
    17.(12分)(2021·北大附中高一期中)如图7,一个冰球在冰面上向右匀减速运动时,依次通过长度为L=3 m的两段相等的路程,并继续向前运动,它通过第一段路程历时1 s,通过第二段路程历时2 s,求:
    图7
    (1)冰球的加速度大小a;
    (2)冰球通过B点时的速度大小vB;
    (3)冰球继续向前运动的距离s.
    答案 (1)1 m/s2 (2)2.5 m/s (3)0.125 m
    解析 (1)冰球在冰面上向右做匀减速运动,令t=1 s,则
    对AB段有:L=vAt-eq \f(1,2)at2(2分)
    对AC段有:2L=vA×3t-eq \f(1,2)a(3t)2(2分)
    由以上两式解得:a=1 m/s2(1分)
    冰球通过A点时的速度大小vA=3.5 m/s.(1分)
    (2)由速度公式:vB=vA-at(2分)
    解得vB=2.5 m/s.(1分)
    (3)冰球从B点向前运动的距离s0=eq \f(vB2,2a)=3.125 m(2分)
    则冰球从C点向前运动的距离s=s0-L=3.125 m-3 m=0.125 m.(1分)
    18.(16分)(2020·鸡泽县期中)跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当距离地面125 m时打开降落伞,伞张开后运动员就以14.3 m/s2的加速度做匀减速直线运动,到达地面时的速度为5 m/s,取g=10 m/s2.问:
    (1)运动员离开飞机时距地面的高度为多少?
    (2)离开飞机后,运动员经过多长时间才能到达地面?(结果保留三位有效数字)
    答案 (1)305 m (2)9.85 s
    解析 (1)设运动员自由下落的高度为h1,打开伞前瞬间的速度为v1,有v12=2gh1(3分)
    打开降落伞后做匀减速运动时满足:v22-v12=2ah2(3分)
    联立解得h1=180 m(2分)
    所以总高度为H=h1+h2=(180+125) m=305 m(2分)
    (2)设第一过程经过的时间是t1,有h1=eq \f(1,2)gt12 (2分)
    第二过程经过的时间是t2=eq \f(v2-v1,a)(2分)
    所以总时间为t=t1+t2≈9.85 s.(2分)
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