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第二章匀变速直线运动的研究
一、匀变速直线运动及基本规律
1.匀变速直线运动
(1)定义:物体沿一条直线运动,且加速度不变的运动。
(2)分类:
①匀加速直线运动:a与v同向;
②匀减速直线运动:a与v反向。
2.匀变速直线运动的基本规律
(1)三个基本关系式:
①速度时间关系式:v=v0+at
②位移时间关系式:x=v0t+eq\f(1,2)at2
③位移速度关系式:v2-v02=2ax
(2)平均速度公式:v平均=eq\f(v0+v,2)
3.初速度为零或末速度为零(逆向思考)的匀变速直线运动,关系式可简化为
(1)三个基本关系式:①v=at、②x=eq\f(1,2)at2、③v2=2ax
(2)平均速度公式:v平均=eq\f(v,2)
二、匀变速直线运动的重要推论
1.任意两个连续相等时间间隔(T)内的位移之差相等,即Δx=x2-x1=x3-x2=…=xn-xn-1=aT2。此公式可以延伸为xm-xn=(m-n)aT2。
2.中间时刻的瞬时速度,等于该段时间内的平均速度,即vt/2=v平均=eq\f(v0+vt,2),中间位移的瞬时速度vx/2=eq\r(\f(v02+vt2,2)),不论是匀加速直线运动还是匀减速直线运动,均有:vx/2>vt/2。
3.初速度为零的匀加速直线运动或末速度为零的匀减速直线运动(逆向思考)(设T为等分时间间隔):
(1)1T末、2T末、3T末…瞬时速度的比为vl:v2:v3…:vn=1:2:3:…:n;
(2)1T内、2T内、3T内…位移的比为xl:x2:x3:…xn=12:22:32:…:n2;
(3)第1T内,第2T内,第3T内…位移的比为xI:xⅡ:xⅢ:…:xn=l:3:5:…:(2n-1);
(4)从静止开始通过连续相等的位移所用时间的比t1∶t2∶t3∶…tn=l:(eq\r(2)-1):(eq\r(3)-eq\r(2)):…:(eq\r(n)-eq\r(n-1))
三、匀变速直线运动规律的应用
1.自由落体运动:物体只受重力作用所做的初速度为零的运动。
(1)条件:①只受重力;②初速度为零。
(2)特点:初速度v0=0,加速度为重力加速度g的匀变速直线运动。
(3)规律:①v=gt,②h=eq\f(1,2)gt2,③v2=2gh。
2.竖直上抛运动:将物体沿竖直方向向上抛出,抛出后只在重力作用下的运动。
(1)规律:①v=v0-at,②h=v0t-eq\f(1,2)gt2,③v2-v02=-2gh。
(2)两种处理办法:
①分段法:上升阶段看做末速度为零,加速度大小为g的匀减速直线运动,下降阶段为自由落体运动.
②整体法:从整体看来,运动的全过程加速度恒定且方向与初速度v0方向始终相反,因此可以把竖直上抛运动看作是一个统一的匀减速直线运动。这时取抛出点为坐标原点,初速度v0方向为正方向,则a=-g。
(3)上升阶段与下降阶段的特点:
①上升到最高点的时间与从最高点回落到出发点的时间相等。即t上=t下=eq\f(v0,g),所以从某点抛出后又回到同一点所用的时间为t=eq\f(2v0,g)。
②上升时的初速度v0与落回出发点的速度v大小均为eq\r(2gh);二者方向相反。
③上升的最大高度h=eq\f(v02,2g)。
四、直线运动图像
1.直线运动的x-t图像:
(1)物理意义:反映了做直线运动的物体位移随时间变化的规律。
(2)图线斜率的意义:
①图线上某点切线的斜率大小表示物体速度的大小。
②图线上某点切线的斜率正负表示物体速度的方向。
2.直线运动的v-t图像:
(1)物理意义:反映了做直线运动的物体速度随时间的变化关系.
(2)图线斜率的意义
①图线上某点切线的斜率大小表示物体加速度的大小。
②图线上某点切线的斜率正负表示物体加速度的方向。
(3)图线与坐标轴围成的“面积”的意义
①图线与坐标轴围成的面积表示物体运动的位移。
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正方向,若此面积在时间轴的下方,表示这段时间内的位移方向为负方向。
①表示物体做匀速直线运动(斜率表示速度v);
②表示物体静止;
③表示物体向反方向做匀速直线运动;
④交点的纵坐标表示三个运动质点相遇时的位移;
⑤t1时刻物体位移为x1(图中阴影部分的面积没有意义)
①表示物体做匀加速直线运动(斜率表示加速度a);
②表示物体做匀速直线运动;
③表示物体做匀减速直线运动;
④交点的纵坐标表示三个运动质点的共同速度;
⑤t1时刻物体速度为v1(图中阴影部分面积表示质点①在0~t1时间内的位移)
五、追及和相遇问题
两物体在同一直线上追及、相遇
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