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2017步步高考前3个月物理(江苏)知识专题复习 专题2 力与物体的直线运动.pptx

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2017步步高考前3个月物理(江苏)知识专题复习专题2力与物体的直线运动要点

专题2 力与物体的直线运动;;考题二 运动学图象问题;考题一 匀变速直线运动规律的应用;2.追及问题的解题思路和技巧 (1)解题思路;③若被追赶的物体做匀减速运动,一定要注意追上前该物体是否已停止运动,另外还要注意最后对解的讨论分析. 3.处理刹车类问题的思路 先判断刹车时间t0= ,再进行分析计算.;;解析 设泥石流到达坡底的时间为t1,速度为v1, v1=v0+a1t1 解得:t1=20 s,v1=16 m/s 而汽车在t2=19 s的时间内发生的位移为: 速度为:v2=a2t2=9.5 m/s 假设再经时间t3,泥石流能够追上汽车,则有:;1.“蛟龙号”是我国首台自主研制的作业型深海载人潜水器,它是目前世界上下潜能力最强的潜水器.假设某次海试活动中,“蛟龙号”完成海底任务后竖直上浮,从上浮速度为v时开始计时,此后“蛟龙号”匀减速上浮,经过时间t上浮到海面,速度恰好减为零,则“蛟龙号”在t0(t0t)时刻距离海平面的深度为(  );1;2.如图2所示,甲从A地由静止匀加速跑向B地,当甲前进距离为s1时,乙从距A地s2处的C点由静止出发,加速度与甲相同,最后二人同时到达B地,则A、B两地距离为(  );1;1.x-t图象、v-t图象和a-t图象的对比分析;2.图象问题要“四看”“一注意” (1)看坐标轴:看清坐标轴所表示的物理量,明确因变量(纵轴表示的量)与自变量(横轴表示的量)之间的制约关系. (2)看图象:识别两个相关量的变化趋势,从而分析具体的物理过程. (3)看纵坐标、“斜率”和“面积”:v-t图象中根据坐标值、“斜率”和“面积”可分析速度、加速度和位移的大小、方向特点.x-t图象中根据坐标值、“斜率”可分析位移、速度的大小、方向特点. (4)看交点:明确图线与图线的交点、图线与坐标轴的交点的物理意义. (5)一注意:利用v-t图象分析两个物体的运动时,要注意两个物体的出发点,即注意它们是从同一位置出发,还是从不同位置出发.若从不同位置出发,要注意出发时两者的距离.;例2 (2016·江苏·5)小球从一定高度处由静止下落,与地面碰撞后回到原高度再次下落,重复上述运动,取小球的落地点为原点建立坐标系,竖直向上为正方向.下列速度v和位置x的关系图??中,能描述该过程的是 (  );3.如图4所示,x-t图象反映了甲、乙两车在同一条直线上行驶的位移随时间变化的关系,已知乙车做匀变速直线运动,其图线与t轴相切于10 s处,下列说法正确的是(  ) A.5 s时两车速度相等 B.甲车的速度为4 m/s C.乙车的加速度大小为1.6 m/s2 D.乙车的初位置在x0=80 m处;解析 位移-时间图象的斜率等于速度,斜率大小越大,速度大小越大,则知5 s时乙车速度较大,故A错误.;4.静止在光滑水平面上的物体,同时受到在同一直线 上的力F1、F2作用,F1、F2随时间变化的图象如图5 所示,则物体在0~2t时间内(  ) A.离出发点越来越远 B.速度先变大后变小 C.速度先变小后变大 D.加速度先变大后变小 解析 由图线可知,物体受到的合力先减小后增大,加速度先减小后增大,速度一直变大,物体离出发点越来越远,选项A正确.; 考题三 牛顿运动定律的应用;2.超重和失重现象的判断技巧 (1)从受力的角度判断:当物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力时,物体处于超重状态,小于重力时处于失重状态,等于零时处于完全失重状态. (2)从加速度的角度判断:当物体具有向上的加速度时处于超重状态,具有向下的加速度时处于失重状态,向下的加速度为重力加速度时处于完全失重状态. (3)从速度变化的角度判断:物体向上加速或向下减速时,超重;物体向下加速或向上减速时,失重.;3.瞬时性问题的处理 (1)牛顿第二定律是力的瞬时作用规律,加速度和力同时产生、同时变化、同时消失,分析物体在某一时刻的瞬时加速度,关键是分析该瞬时前后的受力情况及其变化. (2)明确两种基本模型的特点: ①轻绳的形变可瞬时产生或恢复,故绳的弹力可以瞬时突变. ②轻弹簧(或橡皮绳)两端均连有物体时,形变恢复需较长时间,其弹力的大小与方向均不能突变.;4.整体法和隔离法的优点及使用条件 (1)整体法: ①优点:研究对象减少,忽略物体之间的相互作用力,方程数减少,求解简捷. ②条件:连接体中各物体具有共同的加速度 (2)隔离法: ①优点:易看清各个物体具体的受力情况. ②条件:当系统内各物体的加速度不同时,一般采用隔离法;求连接体内各物体间的相互作用力时必须用隔离法.;典例剖析;(1)货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向; 解析 设货物的质量为m,货物在车厢内滑动 过程中,货物与车厢的动摩擦因数μ=0.4, 受摩擦力大小为f,加速度大小为a1,则 f+mgsin θ=ma

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