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2024高考物理大一轮复习讲义 第一章 第3讲 自由落体运动和竖直上抛运动 多过程问题
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这是一份2024高考物理大一轮复习讲义 第一章 第3讲 自由落体运动和竖直上抛运动 多过程问题,共16页。试卷主要包含了8 m/s,5 m 2人 2 m,2 s B.0等内容,欢迎下载使用。
考点一 自由落体运动
自由落体运动
(1)运动特点:初速度为0,加速度为g的匀加速直线运动.
(2)基本规律:
1.重的物体总是比轻的物体下落得快.( × )
2.同一地点,轻重不同的物体的g值一样大.( √ )
3.自由落体加速度的方向垂直地面向下.( × )
4.做自由落体运动的物体在1 s内速度增加约9.8 m/s.( √ )
5.不计空气阻力,物体从某高度由静止下落,任意两个连续相等的时间间隔T内的位移之差恒定.( √ )
应用自由落体运动规律解题时的两点注意
(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,可利用比例关系及推论等规律解题.
①从开始下落,连续相等时间内下落的高度之比为1∶3∶5∶7∶….
②Δv=gΔt.相等时间内,速度变化量相同.
③连续相等时间T内下落的高度之差Δh=gT2.
(2)物体由静止开始的自由下落过程才是自由落体运动,从中间截取的一段运动过程不是自由落体运动,等效于竖直下抛运动,应该用初速度不为零的匀变速直线运动规律去解决此类问题.
考向1 自由落体运动基本公式的应用
例1 如图所示,木杆长5 m,上端固定在某一点,由静止放开后让它自由落下(不计空气阻力),木杆通过悬点正下方20 m处的圆筒AB,圆筒AB长为5 m,取g=10 m/s2,求:
(1)木杆通过圆筒的上端A所用的时间t1;
(2)木杆通过圆筒AB所用的时间t2.
答案 (1)(2-eq \r(3)) s (2)(eq \r(5)-eq \r(3)) s
解析 (1)木杆由静止开始做自由落体运动,
设木杆的下端到达圆筒上端A所用的时间为t下A
h下A=eq \f(1,2)gt下A2,h下A=20 m-5 m=15 m
解得t下A=eq \r(3) s
设木杆的上端到达圆筒上端A所用的时间为t上A
h上A=eq \f(1,2)gt上A2,解得t上A=2 s
则木杆通过圆筒上端A所用的时间
t1=t上A-t下A=(2-eq \r(3)) s
(2)设木杆的上端到达圆筒下端B所用的时间为t上B,则h上B=eq \f(1,2)gt上B2,h上B=20 m+5 m=25 m
解得t上B=eq \r(5) s,则木杆通过圆筒所用的时间t2=t上B-t下A=(eq \r(5)-eq \r(3)) s.
考向2 自由落体运动中的“比例关系”问题
例2 对于自由落体运动(g=10 m/s2),下列说法正确的是( )
A.在前1 s内、前2 s内、前3 s内的位移大小之比是1∶3∶5
B.在相邻两个1 s内的位移之差都是10 m
C.在第1 s内、第2 s内、第3 s内的平均速度大小之比是1∶2∶3
D.在1 s末、2 s末、3 s末的速度大小之比是1∶3∶5
答案 B
解析 在前1 s内、前2 s内、前3 s内的位移大小之比是1∶4∶9,故A错误;在相邻两个1 s内的位移之差都是Δx=gT2=10 m,故B正确;在第1 s内、第2 s内、第3 s内的位移大小之比为1∶3∶5,所以平均速度大小之比为1∶3∶5,故C错误;在1 s末、2 s末、3 s末的速度大小之比是1∶2∶3,故D错误.
考向3 自由落体运动中的“两物体先后下落”问题
例3 (多选)从高度为125 m的塔顶先后自由释放a、b两球,自由释放这两个球的时间差为1 s,g取10 m/s2,不计空气阻力,以下判断正确的是( )
A.b球下落高度为20 m时,a球的速度大小为20 m/s
B.a球接触地面瞬间,b球离地高度为45 m
C.在a球接触地面之前,两球速度差恒定
D.在a球接触地面之前,两球离地的高度差恒定
答案 BC
解析 b球下落高度为20 m时,t1=eq \r(\f(2h,g))=eq \r(\f(2×20,10)) s=2 s,则a球下降了3 s,a球的速度大小为v=30 m/s,故A错误;a球下降的总时间为t2=eq \r(\f(2×125,10)) s=5 s,此时b球下降了4 s,b球的下降高度为h′=eq \f(1,2)×10×42 m=80 m,故b球离地面的高度为hB=(125-80) m=45 m,故B正确;由自由落体的规律可得,在a球接触地面之前,两球的速度差恒定,两球离地的高度差变大,故C正确,D错误.
自由落体运动中的两个物体先后从同一高度下落,两物体加速度相同,故先下落物体相对后下落物体做匀速直线运动,两者的距离随时间均匀增大.
考点二 竖直上抛运动
竖直上抛运动
(1)运动特点:初速度方向竖直向上,加速度为g,上升阶段做匀减速运动,下降阶段做自由落体运动.
(2)基本规律
①速度与时间的关系式:v=v0-gt;
②位移与时间的关系式:x=v0t-eq \f(1,2)gt2.
1.物体做竖直上抛运动,速度为负值时,位移也一定为负值.( × )
2.做竖直上抛运动的物体,在上升过程中,速度变化量方向是竖直向下的.( √ )
1.重要特性
(1)对称性
①时间对称:物体上升过程中从A→C所用时间tAC和下降过程中从C→A所用时间tCA相等(如图),同理tAB=tBA.
②速度对称:物体上升过程经过A点的速度与下降过程经过A点的速度大小相等.
(2)多解性:当物体经过抛出点上方某个位置时,可能处于上升阶段,也可能处于下降阶段,造成多解,在解决问题时要注意这个特性.
2.研究方法
考向1 竖直上抛运动的两种研究方法
例4 气球以10 m/s的速度沿竖直方向匀速上升,当它上升到离地175 m的高处时,一重物从气球上掉落,则重物需要经过多长时间才能落到地面?到达地面时的速度是多大?(g取10 m/s2,不计空气阻力)
答案 7 s 60 m/s
解析 解法一:全程法
取全过程进行研究,从重物自气球上掉落开始计时,经时间t落地,规定初速度方向为正方向,画出运动过程草图,如图所示.
重物在时间t内的位移h=-175 m
将h=-175 m,v0=10 m/s代入
h=v0t-eq \f(1,2)gt2
解得t=7 s或t=-5 s(舍去)
所以重物落地时速度为
v=v0-gt=10 m/s-10×7 m/s=-60 m/s
其中负号表示方向竖直向下,与初速度方向相反.
解法二:分段法
设重物离开气球后,经过t1时间上升到最高点,
则t1=eq \f(v0,g)=eq \f(10,10) s=1 s
上升的最大高度h1=eq \f(1,2)gt12=eq \f(1,2)×10×12 m=5 m
故重物离地面的最大高度为
H=h1+h=5 m+175 m=180 m
重物从最高处自由下落,落地时间和落地速度分别为t2=eq \r(\f(2H,g))=eq \r(\f(2×180,10))s=6 s
v=gt2=10×6 m/s=60 m/s(方向竖直向下)
所以重物从气球上掉落到落地的时间t=t1+t2=7 s.
考向2 竖直上抛运动的对称性
例5 一个从地面上竖直上抛的物体,它两次经过一个较低点A的时间间隔是5 s,两次经过一个较高点B的时间间隔是3 s,则A、B之间的距离是(不计空气阻力,g=10 m/s2)( )
A.80 m B.40 m
C.20 m D.无法确定
答案 C
解析 物体做竖直上抛运动,根据运动时间的对称性得,物体从最高点自由下落到A点的时间为eq \f(tA,2),从最高点自由下落到B点的时间为eq \f(tB,2),A、B间距离为hAB=eq \f(1,2)g[(eq \f(tA,2))2-(eq \f(tB,2))2]=eq \f(1,2)×10×(2.52-1.52) m=20 m,故选C.
考向3 竖直上抛运动的多解性
例6 (多选)从高为20 m的位置以20 m/s的初速度竖直上抛一物体,g取10 m/s2,当物体到抛出点距离为15 m时,所经历的时间可能是( )
A.1 s B.2 s
C.3 s D.(2+eq \r(7)) s
答案 ACD
解析 取竖直向上方向为正方向,当物体运动到抛出点上方离抛出点15 m时,位移为x=15 m,由竖直上抛运动的位移时间公式得x=v0t-eq \f(1,2)gt2,解得t1=1 s,t2=3 s;当物体运动到抛出点下方离抛出点15 m时,位移为x′=-15 m,由x′=v0t-eq \f(1,2)gt2,解得t3=(2+eq \r(7)) s或t4=(2-eq \r(7)) s(负值舍去),选项A、C、D正确,B错误.
考点三 匀变速直线运动中的多物体和多过程问题
1.多物体问题
研究多物体在空间上重复同样的运动时,可利用一个物体的运动取代多物体的运动,照片中的多个物体认为是一个物体在不同时刻所处的位置,如水龙头滴水、直升机定点空降、小球在斜面上每隔一定时间间隔连续释放等,均可把多物体问题转化为单物体问题求解.
2.多过程问题
(1)一般的解题步骤
①准确选取研究对象,根据题意画出物体在各阶段运动的示意图,直观呈现物体运动的全过程.
②明确物体在各阶段的运动性质,找出题目给定的已知量、待求未知量,设出中间量.
③合理选择运动学公式,列出物体在各阶段的运动方程及物体各阶段间的关联方程.
(2)解题关键
多运动过程的连接点的速度是联系两个运动过程的纽带,因此,对连接点速度的求解往往是解题的关键.
例7 如图甲所示为哈尔滨冰雪大世界游客排队滑冰滑梯的场景,在工作人员的引导下,每间隔相同时间从滑梯顶端由静止开始滑下一名游客,将某次拍到的滑梯上同时有多名游客的照片简化为如图乙所示,已知AB和BC间的距离分别为2.5 m和3.5 m,求:
(1)CD间距离多远;
(2)此刻A的上端滑道上还有几人;
(3)此时A距滑道顶端多远.
答案 (1)4.5 m (2)2人 (3)2 m
解析 (1)游客在滑梯上做匀加速直线运动,根据匀加速直线运动的规律可知,在相邻相等时间内位移差相等,即CD-BC=BC-AB,解得CD=4.5 m.
(2)相邻两人间的距离差为1 m,所以此刻A的上端滑道上还有2人.
(3)设相邻两名游客的时间间隔为T,下滑的加速度为a,则有Δs=CD-BC=aT2, 即aT2=1 m,A此时的速度为vA=eq \f(AB+AB-Δs,2T)=eq \f(2,T) m/s,联立两式解得vA=2aT,此时A距滑道顶端s=eq \f(vA2,2a)=2aT2=2 m.
例8 (2023·河北省名校联盟联考)一质点做匀变速直线运动,初速度大小为v,经过一段时间速度大小变为2v,加速度大小为a,这段时间内的路程与位移大小之比为5∶3,则下列叙述正确的是( )
A.在该段时间内质点运动方向不变
B.这段时间为eq \f(v,a)
C.这段时间该质点运动的路程为eq \f(5v2,2a)
D.再经过相同的时间,质点速度大小为3v
答案 C
解析 由于质点通过的路程与位移不同,故质点先做减速运动,减速到零后再做反向的加速运动,A错误;速度变化量大小为Δv=v-(-2v)=3v,因此所用时间t=eq \f(Δv,a)=eq \f(3v,a),B错误;减速的过程中运动的路程s1=eq \f(v2,2a),反向加速运动的路程s2=eq \f(2v2,2a),因此总路程为s=s1+s2=eq \f(5v2,2a),C正确;再经过相同的时间,速度再增加3v,质点速度大小变为v′=2v+3v=5v,D错误.
例9 (2023·陕西榆林市调研)高铁被誉为中国“新四大发明”之一,因高铁的运行速度快,对制动系统的性能要求较高,高铁列车上安装有多套制动装置——制动风翼、电磁制动系统、空气制动系统、摩擦制动系统等.在一段直线轨道上,某高铁列车正以v0=288 km/h的速度匀速行驶,列车长突然接到通知,前方x0=5 km处道路出现异常,需要减速停车.列车长接到通知后,经过t1=2.5 s将制动风翼打开,高铁列车获得a1=0.5 m/s2的平均制动加速度减速,减速t2=40 s后,列车长再将电磁制动系统打开,结果列车在距离异常处500 m的地方停下来.
(1)求列车长打开电磁制动系统时,列车的速度大小;
(2)求制动风翼和电磁制动系统都打开时,列车的平均制动加速度大小a2.
答案 (1)60 m/s (2)1.2 m/s2
解析 (1)设经过t2=40 s时,列车的速度大小为v1,又v0=288 km/h=80 m/s,
则打开制动风翼后,减速过程有v1=v0-a1t2=60 m/s.
(2)列车长接到通知后,经过t1=2.5 s,列车行驶的距离x1=v0t1=200 m,
从打开制动风翼到打开电磁制动系统的过程中,列车行驶的距离x2=eq \f(v02-v12,2a1)=2 800 m,
从打开电磁制动系统后,列车行驶的距离
x3=x0-x1-x2-500 m=1 500 m,
则a2=eq \f(v12,2x3)=1.2 m/s2.
课时精练
1.(2021·湖北卷·2)2019年,我国运动员陈芋汐获得国际泳联世锦赛女子单人10米跳台冠军.某轮比赛中,陈芋汐在跳台上倒立静止,然后下落,前5 m完成技术动作,随后5 m完成姿态调整.假设整个下落过程近似为自由落体运动,重力加速度大小取10 m/s2,则她用于姿态调整的时间约为( )
A.0.2 s B.0.4 s C.1.0 s D.1.4 s
答案 B
解析 陈芋汐下落的整个过程所用的时间为
t=eq \r(\f(2H,g))=eq \r(\f(2×10,10)) s≈1.4 s
下落前5 m的过程所用的时间为
t1=eq \r(\f(2h,g))=eq \r(\f(2×5,10)) s=1 s
则陈芋汐用于姿态调整的时间约为t2=t-t1=0.4 s,故B正确.
2.一名宇航员在某星球上做自由落体运动实验,让一个质量为2 kg的小球从一定的高度自由下落,测得在第4 s内的位移是42 m,球仍在空中运动,则( )
A.小球在第2 s末的速度大小是16 m/s
B.该星球上的重力加速度为12 m/s2
C.小球在第4 s末的速度大小是42 m/s
D.小球在0~4 s内的位移是80 m
答案 B
解析 设该星球的重力加速度为g星,第4 s内的位移是42 m,有eq \f(1,2)g星t42-eq \f(1,2)g星t32=42 m,t4=4 s,t3=3 s,解得g星=12 m/s2,所以小球在第2 s末的速度大小为v2=g星t2=24 m/s,故A错误,B正确;小球在第4 s末的速度大小是v4=g星t4=48 m/s,故C错误;小球在0~4 s内的位移是x4=eq \f(1,2)g星t42=96 m,故D错误.
3.(2019·全国卷Ⅰ·18)如图,篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮,离地后重心上升的最大高度为H.上升第一个eq \f(H,4)所用的时间为t1,第四个eq \f(H,4)所用的时间为t2.不计空气阻力,则eq \f(t2,t1)满足( )
A.1C.3答案 C
解析 由逆向思维和初速度为零的匀加速直线运动比例式可知eq \f(t2,t1)=eq \f(1,2-\r(3))=2+eq \r(3),即34.(多选)某物体以30 m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10 m/s2.5 s内物体的( )
A.路程为65 m
B.位移大小为25 m,方向竖直向上
C.速度改变量的大小为10 m/s
D.平均速度大小为13 m/s,方向竖直向上
答案 AB
解析 解法一:分段法
物体上升的时间t上=eq \f(v0,g)=eq \f(30,10) s=3 s,物体上升的最大高度h1=eq \f(v02,2g)=eq \f(302,2×10) m=45 m,物体从最高点自由下落2 s时,下落的高度h2=eq \f(1,2)gt下2=eq \f(1,2)×10×22 m=20 m,运动过程如图所示,则总路程为h1+h2=65 m,A正确.5 s末物体离抛出点的高度为h1-h2=25 m,即位移的大小为25 m,方向竖直向上,B正确.速度改变量的大小Δv=gt=50 m/s,C错误.平均速度的大小eq \x\t(v)=eq \f(h1-h2,t)=eq \f(25,5) m/s=5 m/s,方向竖直向上,D错误.
解法二:全程法
将物体运动的全程视为匀变速直线运动,并取竖直向上为正方向,则有v0=30 m/s,a=-g=-10 m/s2,故5 s内物体的位移h=v0t+eq \f(1,2)at2=25 m>0,说明物体5 s末在抛出点上方25 m处,由竖直上抛运动的规律可知,物体经3 s到达最大高度h1=45 m处,故物体运动的总路程为65 m,位移大小为25 m,方向竖直向上,A、B正确.速度的改变量的大小Δv=|at|=50 m/s,C错误.5 s末物体的速度v=v0+at=-20 m/s,所以平均速度eq \x\t(v)=eq \f(v0+v,2)=5 m/s>0,方向竖直向上,D错误.
5.两物体从不同高度自由下落,同时落地,第一个物体下落时间为t,第二个物体下落时间为eq \f(t,2),当第二个物体开始下落时,两物体相距(重力加速度为g)( )
A.gt2 B.eq \f(3,8)gt2
C.eq \f(3,4)gt2 D.eq \f(1,4)gt2
答案 D
解析 根据h=eq \f(1,2)gt2,知第一个物体和第二个物体下落的总高度分别为eq \f(1,2)gt2和eq \f(gt2,8),两物体未下落时相距eq \f(3gt2,8),第二个物体在第一个物体下落eq \f(t,2)后开始下落,此时第一个物体下落的高度h1=eq \f(1,2)g(eq \f(t,2))2=eq \f(gt2,8),所以当第二个物体开始下落时,两物体相距Δh=eq \f(3,8)gt2-eq \f(1,8)gt2=eq \f(1,4)gt2,故D正确,A、B、C错误.
6.(2023·河南省名校联盟高三联考)在利用频闪相机研究自由下落物体的运动时,将一可视为质点的小球从O点由静止释放的同时频闪相机第一次曝光,再经连续三次曝光,得到了如图所示的频闪相片,已知曝光时间间隔为0.2 s,不考虑一切阻力.如果将小球从照片中的A点由静止释放,则下列说法正确的是( )
A.小球由A到B以及由B到C的时间小于0.2 s
B.小球通过B点和C点时的速度关系为vB∶vC=1∶2
C.小球由A到B以及由B到C的过程中平均速度的关系为eq \x\t(v)AB∶eq \x\t(v)BC=3∶5
D.小球通过B点时的速度vB和由A到C的平均速度eq \x\t(v)AC的关系为vB>eq \x\t(v)AC
答案 D
解析 小球从O点由静止下落,经过各段的时间都是0.2 s,所以OA、AB、BC三段的高度之比为1∶3∶5,如果小球从A点开始由静止释放,由于AB间距离大于OA间距离,所以通过AB、BC段的时间均大于0.2 s,故A错误;设AB间距离为3h,则BC间的距离为5h,所以AC间的距离为8h,通过B点时的速度为vB=eq \r(6gh),小球通过C点时的速度为vC=eq \r(16gh),则vB∶vC=eq \r(6)∶4,故B错误;由于AB、BC段的高度之比为3∶5,但是通过两段的时间不相等,根据eq \x\t(v)=eq \f(x,t)可知,平均速度之比不是3∶5,故C错误;eq \x\t(v)AC=eq \f(1,2)vC=2eq \r(gh),所以vB>eq \x\t(v)AC,故D正确.
7.(2023·安徽省江淮十校联考)如图所示,地面上方离地面高度分别为h1=6L、h2=4L、h3=3L的三个金属小球a、b、c,若先后释放a、b、c,三球刚好同时落到地面上,不计空气阻力,重力加速度为g,则( )
A.b与a开始下落的时间差等于c与b开始下落的时间差
B.a、b、c三小球运动时间之比为eq \r(6)∶2∶1
C.a比b早释放的时间为2(eq \r(3)-eq \r(2))eq \r(\f(L,g))
D.三小球到达地面时的速度大小之比是6∶4∶3
答案 C
解析 由h=eq \f(1,2)gt2得,ta=eq \r(\f(12L,g)),tb=eq \r(\f(8L,g)),tc=eq \r(\f(6L,g)),则(ta-tb)>(tb-tc),a、b、c三小球运动时间之比为eq \r(6)∶2∶eq \r(3),a比b早释放的时间为Δt=ta-tb=2(eq \r(3)-eq \r(2))eq \r(\f(L,g)),A、B错误,C正确;根据v2=2gh得,三小球到达地面时的速度大小之比是 eq \r(6)∶2∶eq \r(3),D错误.
8.在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测得,近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g值转变为测长度和时间,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点上抛小球又落到原处的时间记为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间记为T1,测得T1、T2和H,可求得g值等于( )
A.eq \f(8H,T22-T12) B.eq \f(4H,T22-T12)
C.eq \f(8H,T2-T12) D.eq \f(4H,T2-T12)
答案 A
解析 根据竖直上抛运动的对称性,有eq \f(1,2)g(eq \f(1,2)T2)2-eq \f(1,2)g(eq \f(1,2)T1)2=H,解得g=eq \f(8H,T22-T12),故选A.
9.(2023·云南昆明市一中模拟)一种比飞机还要快的旅行工具即将诞生,称为“第五类交通方式”,它就是“Hyperlp(超级高铁)”(如图).速度高达一千多公里每小时.如果乘坐Hyperlp从A地到B地,600公里的路程需要42分钟,Hyperlp先匀加速达到最大速度1 200 km/h后匀速运动,快进站时再匀减速运动,且加速与减速的加速度大小相等,则下列关于Hyperlp的说法正确的是( )
A.加速与减速的时间不一定相等
B.加速时间为10分钟
C.加速过程中发生的位移为150公里
D.加速时加速度大小约为0.46 m/s2
答案 D
解析 加速与减速的加速度大小相等,根据t=eq \f(vm,a)可知,加速与减速的时间一定相等,故A错误;
设加速和减速时间均为t,运动总时间为t0,
则2×eq \f(vm,2)t+vm(t0-2t)=s,
代入数据解得t=12 min,故B错误;
加速位移为x加=eq \f(vm,2)t=120 km,故C错误;
加速度大小a=eq \f(vm,t)≈0.46 m/s2,故D正确.
10.在离水平地面高H处,以大小均为v0 的初速度同时竖直向上和向下抛出甲、乙两球,不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.甲球相对乙球做匀变速直线运动
B.在落地前甲、乙两球间距离均匀增大
C.两球落地的速度差与v0、H有关
D.两球落地的时间差与v0、H有关
答案 B
解析 甲、乙两球加速度相同,故甲球相对于乙球做匀速直线运动,在落地前二者距离不断均匀增大,A错误,B正确;根据竖直上抛的对称性,甲球回到抛出点时速度大小为v0 ,方向竖直向下,两球落地的速度差为零,与v0、H均无关,C错误;由竖直上抛的对称性可知,两球落地的时间差Δt=eq \f(2v0,g),与v0 有关,与H无关,D错误.
11.如图所示,一杂技演员用一只手抛球、接球,他每隔0.4 s抛出一球,接到球便立即把球抛出.已知除了抛、接球的时刻外,空中总有4个球,将球的运动近似看作是竖直方向的运动,球到达的最大高度是(高度从抛球点算起,不计空气阻力,取g=10 m/s2)( )
A.1.6 m B.2.4 m C.3.2 m D.4.0 m
答案 C
解析 由题图所示的情形可以看出,四个球在空中的位置与一个球抛出后每隔0.4 s对应的位置是相同的,即可看作一个球的竖直上抛运动,由此可知球抛出后到达最高点和从最高点落回抛出点的时间均为t=0.8 s,故有Hm=eq \f(1,2)gt2=3.2 m,C正确.
12.城市高层建筑越来越多,高空坠物事件时有发生.假设某公路边的高楼距地面高H=47 m,往外凸起的阳台上的花盆因受到扰动而掉落,掉落过程可看作自由落体运动.阳台下方有一辆长L1=8 m、高h=2 m的货车,以v0=9 m/s的速度匀速直行,要经过阳台的正下方.花盆刚开始下落时货车车头距花盆的水平距离为L2=24 m(示意图如图所示,花盆可视为质点,重力加速度g=10 m/s2).
(1)若司机没有发现花盆掉落,货车保持速度v0匀速直行,请计算说明货车是否被花盆砸到;
(2)若司机发现花盆掉落,采取制动(可视为匀变速,司机反应时间Δt=1 s)的方式来避险,使货车在花盆砸落点前停下,求货车的最小加速度;
(3)若司机发现花盆掉落,采取加速(可视为匀变速,司机反应时间Δt=1 s)的方式来避险,则货车至少以多大的加速度才能避免被花盆砸到?
答案 (1)货车会被花盆砸到 (2)2.7 m/s2 (3)2.5 m/s2
解析 (1)花盆落下到达车顶过程,
位移为h0=(47-2) m=45 m
花盆做自由落体运动,有h0=eq \f(1,2)gt2,解得t=3 s
在这段时间内汽车位移大小为x=v0t=27 m
由于L2(2)货车匀减速运动的距离为L2-v0Δt=15 m
设制动过程中最小加速度为a0,
由v02=2a0(L2-v0Δt),解得a0=2.7 m/s2
(3)司机反应时间内货车的位移大小为x1=v0Δt=9 m
此时车头离花盆的水平距离为d=L2-x1=15 m
采取加速方式,要成功避险,
则加速运动的位移大小为x2=d+L1=23 m,加速时间为t′=t-Δt=2 s
设货车加速度大小至少为a才能避免被花盆砸到,
则有x2=v0·t′+eq \f(1,2)at′2
代入数据解得a=2.5 m/s2,
即货车至少以2.5 m/s2的加速度加速才能避免被花盆砸到.匀变速直线运动
自由落体运动
v=v0+at
v=gt
x=v0t+eq \f(1,2)at2
h=eq \f(1,2)gt2
v2-v02=2ax
v2=2gh
分段法
上升阶段:a=g的匀减速直线运动
下降阶段:自由落体运动
全程法
初速度v0向上,加速度为-g的匀变速直线运动,v=v0-gt,h=v0t-eq \f(1,2)gt2(以竖直向上为正方向)
若v>0,物体上升;若v<0,物体下落
若h>0,物体在抛出点上方;若h<0,物体在抛出点下方
考点一 自由落体运动
自由落体运动
(1)运动特点:初速度为0,加速度为g的匀加速直线运动.
(2)基本规律:
1.重的物体总是比轻的物体下落得快.( × )
2.同一地点,轻重不同的物体的g值一样大.( √ )
3.自由落体加速度的方向垂直地面向下.( × )
4.做自由落体运动的物体在1 s内速度增加约9.8 m/s.( √ )
5.不计空气阻力,物体从某高度由静止下落,任意两个连续相等的时间间隔T内的位移之差恒定.( √ )
应用自由落体运动规律解题时的两点注意
(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,可利用比例关系及推论等规律解题.
①从开始下落,连续相等时间内下落的高度之比为1∶3∶5∶7∶….
②Δv=gΔt.相等时间内,速度变化量相同.
③连续相等时间T内下落的高度之差Δh=gT2.
(2)物体由静止开始的自由下落过程才是自由落体运动,从中间截取的一段运动过程不是自由落体运动,等效于竖直下抛运动,应该用初速度不为零的匀变速直线运动规律去解决此类问题.
考向1 自由落体运动基本公式的应用
例1 如图所示,木杆长5 m,上端固定在某一点,由静止放开后让它自由落下(不计空气阻力),木杆通过悬点正下方20 m处的圆筒AB,圆筒AB长为5 m,取g=10 m/s2,求:
(1)木杆通过圆筒的上端A所用的时间t1;
(2)木杆通过圆筒AB所用的时间t2.
答案 (1)(2-eq \r(3)) s (2)(eq \r(5)-eq \r(3)) s
解析 (1)木杆由静止开始做自由落体运动,
设木杆的下端到达圆筒上端A所用的时间为t下A
h下A=eq \f(1,2)gt下A2,h下A=20 m-5 m=15 m
解得t下A=eq \r(3) s
设木杆的上端到达圆筒上端A所用的时间为t上A
h上A=eq \f(1,2)gt上A2,解得t上A=2 s
则木杆通过圆筒上端A所用的时间
t1=t上A-t下A=(2-eq \r(3)) s
(2)设木杆的上端到达圆筒下端B所用的时间为t上B,则h上B=eq \f(1,2)gt上B2,h上B=20 m+5 m=25 m
解得t上B=eq \r(5) s,则木杆通过圆筒所用的时间t2=t上B-t下A=(eq \r(5)-eq \r(3)) s.
考向2 自由落体运动中的“比例关系”问题
例2 对于自由落体运动(g=10 m/s2),下列说法正确的是( )
A.在前1 s内、前2 s内、前3 s内的位移大小之比是1∶3∶5
B.在相邻两个1 s内的位移之差都是10 m
C.在第1 s内、第2 s内、第3 s内的平均速度大小之比是1∶2∶3
D.在1 s末、2 s末、3 s末的速度大小之比是1∶3∶5
答案 B
解析 在前1 s内、前2 s内、前3 s内的位移大小之比是1∶4∶9,故A错误;在相邻两个1 s内的位移之差都是Δx=gT2=10 m,故B正确;在第1 s内、第2 s内、第3 s内的位移大小之比为1∶3∶5,所以平均速度大小之比为1∶3∶5,故C错误;在1 s末、2 s末、3 s末的速度大小之比是1∶2∶3,故D错误.
考向3 自由落体运动中的“两物体先后下落”问题
例3 (多选)从高度为125 m的塔顶先后自由释放a、b两球,自由释放这两个球的时间差为1 s,g取10 m/s2,不计空气阻力,以下判断正确的是( )
A.b球下落高度为20 m时,a球的速度大小为20 m/s
B.a球接触地面瞬间,b球离地高度为45 m
C.在a球接触地面之前,两球速度差恒定
D.在a球接触地面之前,两球离地的高度差恒定
答案 BC
解析 b球下落高度为20 m时,t1=eq \r(\f(2h,g))=eq \r(\f(2×20,10)) s=2 s,则a球下降了3 s,a球的速度大小为v=30 m/s,故A错误;a球下降的总时间为t2=eq \r(\f(2×125,10)) s=5 s,此时b球下降了4 s,b球的下降高度为h′=eq \f(1,2)×10×42 m=80 m,故b球离地面的高度为hB=(125-80) m=45 m,故B正确;由自由落体的规律可得,在a球接触地面之前,两球的速度差恒定,两球离地的高度差变大,故C正确,D错误.
自由落体运动中的两个物体先后从同一高度下落,两物体加速度相同,故先下落物体相对后下落物体做匀速直线运动,两者的距离随时间均匀增大.
考点二 竖直上抛运动
竖直上抛运动
(1)运动特点:初速度方向竖直向上,加速度为g,上升阶段做匀减速运动,下降阶段做自由落体运动.
(2)基本规律
①速度与时间的关系式:v=v0-gt;
②位移与时间的关系式:x=v0t-eq \f(1,2)gt2.
1.物体做竖直上抛运动,速度为负值时,位移也一定为负值.( × )
2.做竖直上抛运动的物体,在上升过程中,速度变化量方向是竖直向下的.( √ )
1.重要特性
(1)对称性
①时间对称:物体上升过程中从A→C所用时间tAC和下降过程中从C→A所用时间tCA相等(如图),同理tAB=tBA.
②速度对称:物体上升过程经过A点的速度与下降过程经过A点的速度大小相等.
(2)多解性:当物体经过抛出点上方某个位置时,可能处于上升阶段,也可能处于下降阶段,造成多解,在解决问题时要注意这个特性.
2.研究方法
考向1 竖直上抛运动的两种研究方法
例4 气球以10 m/s的速度沿竖直方向匀速上升,当它上升到离地175 m的高处时,一重物从气球上掉落,则重物需要经过多长时间才能落到地面?到达地面时的速度是多大?(g取10 m/s2,不计空气阻力)
答案 7 s 60 m/s
解析 解法一:全程法
取全过程进行研究,从重物自气球上掉落开始计时,经时间t落地,规定初速度方向为正方向,画出运动过程草图,如图所示.
重物在时间t内的位移h=-175 m
将h=-175 m,v0=10 m/s代入
h=v0t-eq \f(1,2)gt2
解得t=7 s或t=-5 s(舍去)
所以重物落地时速度为
v=v0-gt=10 m/s-10×7 m/s=-60 m/s
其中负号表示方向竖直向下,与初速度方向相反.
解法二:分段法
设重物离开气球后,经过t1时间上升到最高点,
则t1=eq \f(v0,g)=eq \f(10,10) s=1 s
上升的最大高度h1=eq \f(1,2)gt12=eq \f(1,2)×10×12 m=5 m
故重物离地面的最大高度为
H=h1+h=5 m+175 m=180 m
重物从最高处自由下落,落地时间和落地速度分别为t2=eq \r(\f(2H,g))=eq \r(\f(2×180,10))s=6 s
v=gt2=10×6 m/s=60 m/s(方向竖直向下)
所以重物从气球上掉落到落地的时间t=t1+t2=7 s.
考向2 竖直上抛运动的对称性
例5 一个从地面上竖直上抛的物体,它两次经过一个较低点A的时间间隔是5 s,两次经过一个较高点B的时间间隔是3 s,则A、B之间的距离是(不计空气阻力,g=10 m/s2)( )
A.80 m B.40 m
C.20 m D.无法确定
答案 C
解析 物体做竖直上抛运动,根据运动时间的对称性得,物体从最高点自由下落到A点的时间为eq \f(tA,2),从最高点自由下落到B点的时间为eq \f(tB,2),A、B间距离为hAB=eq \f(1,2)g[(eq \f(tA,2))2-(eq \f(tB,2))2]=eq \f(1,2)×10×(2.52-1.52) m=20 m,故选C.
考向3 竖直上抛运动的多解性
例6 (多选)从高为20 m的位置以20 m/s的初速度竖直上抛一物体,g取10 m/s2,当物体到抛出点距离为15 m时,所经历的时间可能是( )
A.1 s B.2 s
C.3 s D.(2+eq \r(7)) s
答案 ACD
解析 取竖直向上方向为正方向,当物体运动到抛出点上方离抛出点15 m时,位移为x=15 m,由竖直上抛运动的位移时间公式得x=v0t-eq \f(1,2)gt2,解得t1=1 s,t2=3 s;当物体运动到抛出点下方离抛出点15 m时,位移为x′=-15 m,由x′=v0t-eq \f(1,2)gt2,解得t3=(2+eq \r(7)) s或t4=(2-eq \r(7)) s(负值舍去),选项A、C、D正确,B错误.
考点三 匀变速直线运动中的多物体和多过程问题
1.多物体问题
研究多物体在空间上重复同样的运动时,可利用一个物体的运动取代多物体的运动,照片中的多个物体认为是一个物体在不同时刻所处的位置,如水龙头滴水、直升机定点空降、小球在斜面上每隔一定时间间隔连续释放等,均可把多物体问题转化为单物体问题求解.
2.多过程问题
(1)一般的解题步骤
①准确选取研究对象,根据题意画出物体在各阶段运动的示意图,直观呈现物体运动的全过程.
②明确物体在各阶段的运动性质,找出题目给定的已知量、待求未知量,设出中间量.
③合理选择运动学公式,列出物体在各阶段的运动方程及物体各阶段间的关联方程.
(2)解题关键
多运动过程的连接点的速度是联系两个运动过程的纽带,因此,对连接点速度的求解往往是解题的关键.
例7 如图甲所示为哈尔滨冰雪大世界游客排队滑冰滑梯的场景,在工作人员的引导下,每间隔相同时间从滑梯顶端由静止开始滑下一名游客,将某次拍到的滑梯上同时有多名游客的照片简化为如图乙所示,已知AB和BC间的距离分别为2.5 m和3.5 m,求:
(1)CD间距离多远;
(2)此刻A的上端滑道上还有几人;
(3)此时A距滑道顶端多远.
答案 (1)4.5 m (2)2人 (3)2 m
解析 (1)游客在滑梯上做匀加速直线运动,根据匀加速直线运动的规律可知,在相邻相等时间内位移差相等,即CD-BC=BC-AB,解得CD=4.5 m.
(2)相邻两人间的距离差为1 m,所以此刻A的上端滑道上还有2人.
(3)设相邻两名游客的时间间隔为T,下滑的加速度为a,则有Δs=CD-BC=aT2, 即aT2=1 m,A此时的速度为vA=eq \f(AB+AB-Δs,2T)=eq \f(2,T) m/s,联立两式解得vA=2aT,此时A距滑道顶端s=eq \f(vA2,2a)=2aT2=2 m.
例8 (2023·河北省名校联盟联考)一质点做匀变速直线运动,初速度大小为v,经过一段时间速度大小变为2v,加速度大小为a,这段时间内的路程与位移大小之比为5∶3,则下列叙述正确的是( )
A.在该段时间内质点运动方向不变
B.这段时间为eq \f(v,a)
C.这段时间该质点运动的路程为eq \f(5v2,2a)
D.再经过相同的时间,质点速度大小为3v
答案 C
解析 由于质点通过的路程与位移不同,故质点先做减速运动,减速到零后再做反向的加速运动,A错误;速度变化量大小为Δv=v-(-2v)=3v,因此所用时间t=eq \f(Δv,a)=eq \f(3v,a),B错误;减速的过程中运动的路程s1=eq \f(v2,2a),反向加速运动的路程s2=eq \f(2v2,2a),因此总路程为s=s1+s2=eq \f(5v2,2a),C正确;再经过相同的时间,速度再增加3v,质点速度大小变为v′=2v+3v=5v,D错误.
例9 (2023·陕西榆林市调研)高铁被誉为中国“新四大发明”之一,因高铁的运行速度快,对制动系统的性能要求较高,高铁列车上安装有多套制动装置——制动风翼、电磁制动系统、空气制动系统、摩擦制动系统等.在一段直线轨道上,某高铁列车正以v0=288 km/h的速度匀速行驶,列车长突然接到通知,前方x0=5 km处道路出现异常,需要减速停车.列车长接到通知后,经过t1=2.5 s将制动风翼打开,高铁列车获得a1=0.5 m/s2的平均制动加速度减速,减速t2=40 s后,列车长再将电磁制动系统打开,结果列车在距离异常处500 m的地方停下来.
(1)求列车长打开电磁制动系统时,列车的速度大小;
(2)求制动风翼和电磁制动系统都打开时,列车的平均制动加速度大小a2.
答案 (1)60 m/s (2)1.2 m/s2
解析 (1)设经过t2=40 s时,列车的速度大小为v1,又v0=288 km/h=80 m/s,
则打开制动风翼后,减速过程有v1=v0-a1t2=60 m/s.
(2)列车长接到通知后,经过t1=2.5 s,列车行驶的距离x1=v0t1=200 m,
从打开制动风翼到打开电磁制动系统的过程中,列车行驶的距离x2=eq \f(v02-v12,2a1)=2 800 m,
从打开电磁制动系统后,列车行驶的距离
x3=x0-x1-x2-500 m=1 500 m,
则a2=eq \f(v12,2x3)=1.2 m/s2.
课时精练
1.(2021·湖北卷·2)2019年,我国运动员陈芋汐获得国际泳联世锦赛女子单人10米跳台冠军.某轮比赛中,陈芋汐在跳台上倒立静止,然后下落,前5 m完成技术动作,随后5 m完成姿态调整.假设整个下落过程近似为自由落体运动,重力加速度大小取10 m/s2,则她用于姿态调整的时间约为( )
A.0.2 s B.0.4 s C.1.0 s D.1.4 s
答案 B
解析 陈芋汐下落的整个过程所用的时间为
t=eq \r(\f(2H,g))=eq \r(\f(2×10,10)) s≈1.4 s
下落前5 m的过程所用的时间为
t1=eq \r(\f(2h,g))=eq \r(\f(2×5,10)) s=1 s
则陈芋汐用于姿态调整的时间约为t2=t-t1=0.4 s,故B正确.
2.一名宇航员在某星球上做自由落体运动实验,让一个质量为2 kg的小球从一定的高度自由下落,测得在第4 s内的位移是42 m,球仍在空中运动,则( )
A.小球在第2 s末的速度大小是16 m/s
B.该星球上的重力加速度为12 m/s2
C.小球在第4 s末的速度大小是42 m/s
D.小球在0~4 s内的位移是80 m
答案 B
解析 设该星球的重力加速度为g星,第4 s内的位移是42 m,有eq \f(1,2)g星t42-eq \f(1,2)g星t32=42 m,t4=4 s,t3=3 s,解得g星=12 m/s2,所以小球在第2 s末的速度大小为v2=g星t2=24 m/s,故A错误,B正确;小球在第4 s末的速度大小是v4=g星t4=48 m/s,故C错误;小球在0~4 s内的位移是x4=eq \f(1,2)g星t42=96 m,故D错误.
3.(2019·全国卷Ⅰ·18)如图,篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮,离地后重心上升的最大高度为H.上升第一个eq \f(H,4)所用的时间为t1,第四个eq \f(H,4)所用的时间为t2.不计空气阻力,则eq \f(t2,t1)满足( )
A.1
解析 由逆向思维和初速度为零的匀加速直线运动比例式可知eq \f(t2,t1)=eq \f(1,2-\r(3))=2+eq \r(3),即3
A.路程为65 m
B.位移大小为25 m,方向竖直向上
C.速度改变量的大小为10 m/s
D.平均速度大小为13 m/s,方向竖直向上
答案 AB
解析 解法一:分段法
物体上升的时间t上=eq \f(v0,g)=eq \f(30,10) s=3 s,物体上升的最大高度h1=eq \f(v02,2g)=eq \f(302,2×10) m=45 m,物体从最高点自由下落2 s时,下落的高度h2=eq \f(1,2)gt下2=eq \f(1,2)×10×22 m=20 m,运动过程如图所示,则总路程为h1+h2=65 m,A正确.5 s末物体离抛出点的高度为h1-h2=25 m,即位移的大小为25 m,方向竖直向上,B正确.速度改变量的大小Δv=gt=50 m/s,C错误.平均速度的大小eq \x\t(v)=eq \f(h1-h2,t)=eq \f(25,5) m/s=5 m/s,方向竖直向上,D错误.
解法二:全程法
将物体运动的全程视为匀变速直线运动,并取竖直向上为正方向,则有v0=30 m/s,a=-g=-10 m/s2,故5 s内物体的位移h=v0t+eq \f(1,2)at2=25 m>0,说明物体5 s末在抛出点上方25 m处,由竖直上抛运动的规律可知,物体经3 s到达最大高度h1=45 m处,故物体运动的总路程为65 m,位移大小为25 m,方向竖直向上,A、B正确.速度的改变量的大小Δv=|at|=50 m/s,C错误.5 s末物体的速度v=v0+at=-20 m/s,所以平均速度eq \x\t(v)=eq \f(v0+v,2)=5 m/s>0,方向竖直向上,D错误.
5.两物体从不同高度自由下落,同时落地,第一个物体下落时间为t,第二个物体下落时间为eq \f(t,2),当第二个物体开始下落时,两物体相距(重力加速度为g)( )
A.gt2 B.eq \f(3,8)gt2
C.eq \f(3,4)gt2 D.eq \f(1,4)gt2
答案 D
解析 根据h=eq \f(1,2)gt2,知第一个物体和第二个物体下落的总高度分别为eq \f(1,2)gt2和eq \f(gt2,8),两物体未下落时相距eq \f(3gt2,8),第二个物体在第一个物体下落eq \f(t,2)后开始下落,此时第一个物体下落的高度h1=eq \f(1,2)g(eq \f(t,2))2=eq \f(gt2,8),所以当第二个物体开始下落时,两物体相距Δh=eq \f(3,8)gt2-eq \f(1,8)gt2=eq \f(1,4)gt2,故D正确,A、B、C错误.
6.(2023·河南省名校联盟高三联考)在利用频闪相机研究自由下落物体的运动时,将一可视为质点的小球从O点由静止释放的同时频闪相机第一次曝光,再经连续三次曝光,得到了如图所示的频闪相片,已知曝光时间间隔为0.2 s,不考虑一切阻力.如果将小球从照片中的A点由静止释放,则下列说法正确的是( )
A.小球由A到B以及由B到C的时间小于0.2 s
B.小球通过B点和C点时的速度关系为vB∶vC=1∶2
C.小球由A到B以及由B到C的过程中平均速度的关系为eq \x\t(v)AB∶eq \x\t(v)BC=3∶5
D.小球通过B点时的速度vB和由A到C的平均速度eq \x\t(v)AC的关系为vB>eq \x\t(v)AC
答案 D
解析 小球从O点由静止下落,经过各段的时间都是0.2 s,所以OA、AB、BC三段的高度之比为1∶3∶5,如果小球从A点开始由静止释放,由于AB间距离大于OA间距离,所以通过AB、BC段的时间均大于0.2 s,故A错误;设AB间距离为3h,则BC间的距离为5h,所以AC间的距离为8h,通过B点时的速度为vB=eq \r(6gh),小球通过C点时的速度为vC=eq \r(16gh),则vB∶vC=eq \r(6)∶4,故B错误;由于AB、BC段的高度之比为3∶5,但是通过两段的时间不相等,根据eq \x\t(v)=eq \f(x,t)可知,平均速度之比不是3∶5,故C错误;eq \x\t(v)AC=eq \f(1,2)vC=2eq \r(gh),所以vB>eq \x\t(v)AC,故D正确.
7.(2023·安徽省江淮十校联考)如图所示,地面上方离地面高度分别为h1=6L、h2=4L、h3=3L的三个金属小球a、b、c,若先后释放a、b、c,三球刚好同时落到地面上,不计空气阻力,重力加速度为g,则( )
A.b与a开始下落的时间差等于c与b开始下落的时间差
B.a、b、c三小球运动时间之比为eq \r(6)∶2∶1
C.a比b早释放的时间为2(eq \r(3)-eq \r(2))eq \r(\f(L,g))
D.三小球到达地面时的速度大小之比是6∶4∶3
答案 C
解析 由h=eq \f(1,2)gt2得,ta=eq \r(\f(12L,g)),tb=eq \r(\f(8L,g)),tc=eq \r(\f(6L,g)),则(ta-tb)>(tb-tc),a、b、c三小球运动时间之比为eq \r(6)∶2∶eq \r(3),a比b早释放的时间为Δt=ta-tb=2(eq \r(3)-eq \r(2))eq \r(\f(L,g)),A、B错误,C正确;根据v2=2gh得,三小球到达地面时的速度大小之比是 eq \r(6)∶2∶eq \r(3),D错误.
8.在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测得,近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g值转变为测长度和时间,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点上抛小球又落到原处的时间记为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间记为T1,测得T1、T2和H,可求得g值等于( )
A.eq \f(8H,T22-T12) B.eq \f(4H,T22-T12)
C.eq \f(8H,T2-T12) D.eq \f(4H,T2-T12)
答案 A
解析 根据竖直上抛运动的对称性,有eq \f(1,2)g(eq \f(1,2)T2)2-eq \f(1,2)g(eq \f(1,2)T1)2=H,解得g=eq \f(8H,T22-T12),故选A.
9.(2023·云南昆明市一中模拟)一种比飞机还要快的旅行工具即将诞生,称为“第五类交通方式”,它就是“Hyperlp(超级高铁)”(如图).速度高达一千多公里每小时.如果乘坐Hyperlp从A地到B地,600公里的路程需要42分钟,Hyperlp先匀加速达到最大速度1 200 km/h后匀速运动,快进站时再匀减速运动,且加速与减速的加速度大小相等,则下列关于Hyperlp的说法正确的是( )
A.加速与减速的时间不一定相等
B.加速时间为10分钟
C.加速过程中发生的位移为150公里
D.加速时加速度大小约为0.46 m/s2
答案 D
解析 加速与减速的加速度大小相等,根据t=eq \f(vm,a)可知,加速与减速的时间一定相等,故A错误;
设加速和减速时间均为t,运动总时间为t0,
则2×eq \f(vm,2)t+vm(t0-2t)=s,
代入数据解得t=12 min,故B错误;
加速位移为x加=eq \f(vm,2)t=120 km,故C错误;
加速度大小a=eq \f(vm,t)≈0.46 m/s2,故D正确.
10.在离水平地面高H处,以大小均为v0 的初速度同时竖直向上和向下抛出甲、乙两球,不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.甲球相对乙球做匀变速直线运动
B.在落地前甲、乙两球间距离均匀增大
C.两球落地的速度差与v0、H有关
D.两球落地的时间差与v0、H有关
答案 B
解析 甲、乙两球加速度相同,故甲球相对于乙球做匀速直线运动,在落地前二者距离不断均匀增大,A错误,B正确;根据竖直上抛的对称性,甲球回到抛出点时速度大小为v0 ,方向竖直向下,两球落地的速度差为零,与v0、H均无关,C错误;由竖直上抛的对称性可知,两球落地的时间差Δt=eq \f(2v0,g),与v0 有关,与H无关,D错误.
11.如图所示,一杂技演员用一只手抛球、接球,他每隔0.4 s抛出一球,接到球便立即把球抛出.已知除了抛、接球的时刻外,空中总有4个球,将球的运动近似看作是竖直方向的运动,球到达的最大高度是(高度从抛球点算起,不计空气阻力,取g=10 m/s2)( )
A.1.6 m B.2.4 m C.3.2 m D.4.0 m
答案 C
解析 由题图所示的情形可以看出,四个球在空中的位置与一个球抛出后每隔0.4 s对应的位置是相同的,即可看作一个球的竖直上抛运动,由此可知球抛出后到达最高点和从最高点落回抛出点的时间均为t=0.8 s,故有Hm=eq \f(1,2)gt2=3.2 m,C正确.
12.城市高层建筑越来越多,高空坠物事件时有发生.假设某公路边的高楼距地面高H=47 m,往外凸起的阳台上的花盆因受到扰动而掉落,掉落过程可看作自由落体运动.阳台下方有一辆长L1=8 m、高h=2 m的货车,以v0=9 m/s的速度匀速直行,要经过阳台的正下方.花盆刚开始下落时货车车头距花盆的水平距离为L2=24 m(示意图如图所示,花盆可视为质点,重力加速度g=10 m/s2).
(1)若司机没有发现花盆掉落,货车保持速度v0匀速直行,请计算说明货车是否被花盆砸到;
(2)若司机发现花盆掉落,采取制动(可视为匀变速,司机反应时间Δt=1 s)的方式来避险,使货车在花盆砸落点前停下,求货车的最小加速度;
(3)若司机发现花盆掉落,采取加速(可视为匀变速,司机反应时间Δt=1 s)的方式来避险,则货车至少以多大的加速度才能避免被花盆砸到?
答案 (1)货车会被花盆砸到 (2)2.7 m/s2 (3)2.5 m/s2
解析 (1)花盆落下到达车顶过程,
位移为h0=(47-2) m=45 m
花盆做自由落体运动,有h0=eq \f(1,2)gt2,解得t=3 s
在这段时间内汽车位移大小为x=v0t=27 m
由于L2
设制动过程中最小加速度为a0,
由v02=2a0(L2-v0Δt),解得a0=2.7 m/s2
(3)司机反应时间内货车的位移大小为x1=v0Δt=9 m
此时车头离花盆的水平距离为d=L2-x1=15 m
采取加速方式,要成功避险,
则加速运动的位移大小为x2=d+L1=23 m,加速时间为t′=t-Δt=2 s
设货车加速度大小至少为a才能避免被花盆砸到,
则有x2=v0·t′+eq \f(1,2)at′2
代入数据解得a=2.5 m/s2,
即货车至少以2.5 m/s2的加速度加速才能避免被花盆砸到.匀变速直线运动
自由落体运动
v=v0+at
v=gt
x=v0t+eq \f(1,2)at2
h=eq \f(1,2)gt2
v2-v02=2ax
v2=2gh
分段法
上升阶段:a=g的匀减速直线运动
下降阶段:自由落体运动
全程法
初速度v0向上,加速度为-g的匀变速直线运动,v=v0-gt,h=v0t-eq \f(1,2)gt2(以竖直向上为正方向)
若v>0,物体上升;若v<0,物体下落
若h>0,物体在抛出点上方;若h<0,物体在抛出点下方
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