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      [精] 大题01 牛顿运动定律与直线运动-2025年高考物理三轮冲刺大题突破试题(含答案)

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      大题01 牛顿运动定律与直线运动-2025年高考物理三轮冲刺大题突破试题(含答案)

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      这是一份大题01 牛顿运动定律与直线运动-2025年高考物理三轮冲刺大题突破试题(含答案),文件包含大题01牛顿运动定律与直线运动原卷版docx、大题01牛顿运动定律与直线运动解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共26页, 欢迎下载使用。
      牛顿运动定律与直线运动是高考物理的基石性内容,在全国卷及新高考卷中每年占比约18%~25%,贯穿选择题、实验题与压轴计算题。2025年高考对“牛顿运动定律与直线运动”的考查将延续“重基础、强综合、拓创新”的命题思路,注重物理观念与关键能力的深度融合。备考需以核心素养为纲,强化真实情境的模型转化能力,同时关注科技前沿与实验创新,做到“以不变应万变,如多关注冰雪运动:冰球碰撞后的匀变速运动分析(冬奥会背景)、自动驾驶汽车紧急制动的加速度计算与安全距离建、月球表面低重力环境下的自由落体实验分析、电磁弹射装置的匀加速启动过程(舰载机起飞模型)等等。
      题型1 匀变速直线运动规律及应用
      例1.交通运输部办公厅发布了《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》,明确提出:高速公路基本实现不停车快捷收费。汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示。假设汽车以v1=12 m/s的速度朝收费站沿直线行驶,如果走ETC通道,需要在距收费站中心线前d=10 m处正好匀减速至v2=4 m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果走人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过t0=20 s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶。设汽车加速和减速过程中的加速度大小均为1 m/s2。求:
      (1)汽车走ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小;
      (2)汽车走人工收费通道,应在离收费站中心线多远处开始减速;
      (3)汽车走ETC通道比走人工收费通道节约的时间。
      答案 (1)138 m (2)72 m (3)25 s
      思路点拨:画出运动过程示意图
      (1)走ETC通道时经历三个运动阶段:
      (2)走人工收费通道经历两个运动阶段:
      解析 (1)走ETC通道时,减速的位移和加速的位移相等,则
      x1=v12−v222a=64 m
      故总的位移x总1=2x1+d=138 m。
      (2)走人工收费通道时,开始减速时离中心线的距离为x2=v122a=72 m。
      (3)走ETC通道时,汽车从开始匀减速到匀加速到v1的时间t1=v1−v2a×2+dv2=18.5 s
      走人工收费通道时,汽车从开始匀减速到匀加速到v1的时间t2=v1a×2+t0=44 s
      又x总2=2x2=144 m
      二者的位移差:Δx=x总2-x总1=6 m
      在这段位移内汽车以正常行驶速度做匀速直线运动,则Δt=t2-t1+Δxv1=25 s。
      1.(2024广东广州高三模拟)城市高层建筑越来越多,高空坠物事件时有发生。如图所示,某高楼距地面高H=47 m的阳台上的花盆因受扰动而掉落,掉落过程可看作自由落体运动(花盆可视为质点)。现有一辆长L1=8 m、高h=2 m的货车,正以v0=9 m/s的速度驶向阳台正下方的通道。花盆刚开始掉落时,货车车头距花盆的水平距离为L2=24 m,由于道路限制,货车只能直行通过阳台的正下方的通道。
      (1)若司机没有发现花盆掉落,货车保持v0=9 m/s的速度匀速直行,通过计算说明货车是否会被花盆砸到。
      (2)若司机发现花盆开始掉落,采取制动的方式来避险,货车最大加速度为4.5 m/s2,使货车在花盆砸落点前停下,求货车司机允许反应的最长时间。
      (3)若司机发现花盆开始掉落,司机反应时间Δt=1 s,则司机采取什么方式可以避险(货车加速减速可视为匀变速)。
      答案 (1)货车会被花盆砸到 (2)53 s (3)货车司机反应后立即以至少a1=2.5 m/s2加速或立即以至少a2=2.7 m/s2减速能避险
      解析 (1)花盆从47 m高处落下,到达离地高2 m的车顶过程中位移为h=(47-2) m=45 m
      根据位移公式,有h=12gt2
      得t=2ℎg=3 s
      3 s内货车位移为x=v0t=27 m
      有24 m320 m,超过全舰长度,则假设不合理,舰载机不能正常起飞。
      (2)假设减速时全舰长度足够长,则着舰后舰载机停下的时间为t=eq \f(0-v0,a2)=eq \f(0-40 m/s,-20 m/s2)=2 s

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