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速度;加速;4.图象与坐标轴围成的“面积”的意义
(1)图象与坐标轴围成的面积表示
.
(2)若此面积在时间轴的上方,表示这段时间内
的位移方向为 ;若此面积在时间轴的下
方,表示这段时间内的位移方向为 .
三、追及和相遇问题
1.两物体在同一时刻到达相同的 ,即两物体
追及或相遇.
2.追和被追两者的速度相等常是能追上、追不
上、二者之间的距离有极值的临界条件.; (1)在两个物体的追及过程中,当追者的速度小
于被追者的速度时,两者的距离在 ;
(2)当追者的速度大于被追者的速度时,两者的
距离在 ; (3)当两者的 相等时,两者的间距有极值,
是最大值还是最小值,视实际情况而定.
特别提醒 (1)在追及、相遇问题中,速度相等往往是临界
条件,也往往会成为解题的突破口.
(2)在追及、相遇问题中常有三类物理方程:
①位移关系方程;②时间关系方程;③临界关系
方程.;热点聚焦
热点一 运用运动学图象解题
运动学图象主要有x-t图象和v-t图象,运用运动
学图象解题总结为“六看”:一看“轴”,二看
“线”,三看“斜率”,四看“面积”,五看“截
距”,六看“特殊点”.
1.“轴”:先要看清坐标系中横轴、纵轴所代表
的物理量,即图象是描述哪两个物理量间的关系,
是位移和时间关系,还是速度和时间关系?同时
还要注意单位和标度.;2.“线”:“线”上的一个点一般反映两个量的
瞬时对应关系,如s-t图象上一个点对应某一时
刻的位移,v-t图象上一个点对应某一时刻的瞬时
速度;“线”上的一段一般对应一个物理过程,
如s-t图象中图线若为倾斜的直线,表示质点做
匀速直线运动,v-t图象中图线若为倾斜直线,则
表示物体做匀变速直线运动.
3.“斜率”:表示横、纵坐标轴上两物理量的比
值,常有一个重要的物理量与之对应,用于求解
定量计算中对应物理量的大小和定性分析中对
应物理量变化快慢的问题.如s-t图象的斜率表
示速度大小,v-t图象的斜率表示加速度大小.;4.“面积”:图线和坐标轴所围成的面积也往往
表示一个物理量,这要看两轴所代表的物理量的
乘积有无实际意义.这可以通过物理公式来分析,
也可以从单位的角度分析.如s和t乘积无实际意
义,我们在分析s-t图象时就不用考虑“面积”;
而v和t的乘积vt=s,所以v-t图象中的“面积”就
表示位移.
5.“截距”:表示横、纵坐标轴上两物理量在
“初始”(或“边界”)条件下的物理量的大
小,由此往往能得到一个很有意义的物理量.
6.“特殊点”:如交点,拐点(转折点)等.如s-t
图象的交点表示两质点相遇,而v-t图象的交点表
示两质点速度相等.;热点二 追及、相遇问题分析
1.讨论追及、相遇的问题,其实质就是分析讨论两
物体在相同时间内能否到达相同的空间位置问题.
(1)两个关系:即时间关系和位移关系,这两个
关系可通过画草图得到.
(2)一个条件:即两者速度相等,它往往是物体
间能否追上、追不上或(两者)距离最大、最
小的临界条件,也是分析判断的切入点.
2.追及问题:追和被追的两物体的速度相等(同向
运动)是能追上、追不上、两者距离有极值的临
界条件.
(1)速度大者减速(如匀减速直线运动)追速度小; 者(如匀速运动).
①两者速度相等,追者位移仍小于被追者位移,
则永远追不上,此时二者间有最小距离.
②若速度相等时,有相同位移,则刚好追上,也是
二者相遇时避免碰撞的临界条件.
③若位移相同时追者速度仍大于被追者的速度,
则被追者还能有一次追上追者,二者速度相等时,
二者间距离有一个较大值.
(2)速度小者加速(如初速为零的匀加速直线运
动)追速度大者(如匀速运动):
①当两者速度相等时二者间有最大距离.
②当两者位移相等时,即后者追上前者.;3.相遇问题:(1)同向运动的两物体追及即相遇.
(2)相向运动的物体,当各自发生的位移大小之
和等于开始时两物体间的距离时即相遇.
4.分析追及和相遇问题的方法与技巧
(1)在解决追及相遇类问题时,要紧抓“一图三
式”,即:过程示意图,时间关系式、速度关系
式和位移关系式,另外还要注意最后对解的讨论
分析.
(2)分析追及、相遇类问题时,要注意抓住题目
中的关键字眼,充分挖掘题目中的隐含条件,如
“刚好”、“恰好”、“最多”、“至少”等,
往往对应一个临界状态,满足相应
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