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课时规范练2匀变速直线运动的规律及应用
《课时规范练》P329
一、基础对点练
1.(物理研究方法)(湖南湘潭模拟)伽利略在研究自由落体规律时,假设小球下落的速度和所用的时间成正比,由于当时实验条件的限制,速度的测量很困难,于是伽利略根据假设推出了一个便于测量的物理量,也就是我们今天所说的“位移”,并通过研究“位移”和时间的关系验证了他的假设。在这个过程中,伽利略主要用到的科学研究方法是()
A.等效替代法 B.转换法
C.控制变量法 D.放大法
答案:B
解析:伽利略最初假设自由落体运动的速度是随着时间均匀增大,但是他所在的那个时代还无法直接测定物体的瞬时速度,所以不能直接得到速度随时间的变化规律,伽利略通过数学运算得到结论:如果物体的初速度为零,而且速度随时间的变化是均匀的,那么它通过的位移与所用时间的二次方成正比,这样,只要测出物体通过不同位移所用的时间,就可以检验这个物体的速度是否随时间均匀变化,这种研究问题的方法叫转换法,故选B。
2.(匀变速直线运动规律的应用)某短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段。一次比赛中,该运动员用12s跑完全程,已知该运动员在加速阶段的位移和匀速阶段的位移之比为1∶4,则该运动员在加速阶段的加速度为()
A.2.0m/s2 B.2.5m/s2
C.3.0m/s2 D.3.5m/s2
答案:B
解析:加速阶段12at12=20m、v=at1
3.(自由落体运动)自由下落的物体,它开始下落全程34的高度所用的时间和下落全程所用的时间之比为
A.1∶2 B.3∶2
C.(2-1)∶(3-2) D.1∶(
答案:B
解析:物体做自由落体运动,它开始下落全程34的高度时,有34h=12gt12,解得t1=3h2g;下落全程时,有h=12gt22
4.(匀变速直线运动规律的应用)一小球沿斜面匀加速滑下,依次经过A、B、C三点,已知AB=6m,BC=10m,小球经过AB和BC两段所用的时间均为2s,则小球经过A、B、C三点时的速度大小分别是 ()
A.2m/s,3m/s,4m/s
B.2m/s,4m/s,6m/s
C.3m/s,4m/s,5m/s
D.3m/s,5m/s,7m/s
答案:B
解析:根据匀变速直线运动中,两点之间的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,可知B点的速度等于AC段的平均速度,有vB=AB+BC2t=4m/s;根据匀变速直线运动中两个连续相等时间间隔内的位移之差等于恒量,即Δ/s,vC
5.(竖直上抛运动)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H4所用的时间为t1,第四个H4所用的时间为t2。不计空气阻力,则
A.1t2t12
C.3t2t14
答案:C
解析:运动员起跳到最高点的过程,反过来看,就是初速为0的匀加速直线运动,经过相同位移所用的时间之比为1∶(2-1)∶(3-2)∶(4-
6.(自由落体运动)如图所示,长为l=0.4m的空心管竖直放置,小球位于空心管的正上方h=1m处,其球心与管的轴线重合,小球直径小于空心管内径。先释放小球,0.2s后释放空心管,不计空气阻力,空间足够高,g取10m/s2,求小球穿过空心管平均速度的大小。
答案:7m/s
解析:设小球释放t1后到达管上沿,则小球的位移为x1=1
空心管的位移x1=12g(t1-t)
并且x1=x1+h
设小球释放t2后到达管下沿,则小球的位移为x2=1
空心管的位移为x2=12g(t2-t)
并且x2=x2+l+h
则小球穿过空心管的平均速度为v=x2
二、素养综合练
7.(多选)观察水龙头,在水龙头出水口出水的流量(单位时间内通过任一横截面的水的体积)稳定时,发现自来水水流不太大时,从水龙头中连续流出的水会形成一水柱。现测得某水龙头处高为H的水柱上端横截面面积为S1,下端横截面面积为S2,重力加速度为g,不计空气阻力,以下说法正确的是()
A.水柱是上细下粗
B.水柱是上粗下细
C.该水龙头出水的流量是S1S22gH
D.该水龙头出水的流量是2gH
答案:BC
解析:由于单位时间内通过任一横截面的水的体积相等,设Δt时间内通过水柱任一横截面的水的体积为V,V=vΔtS,开始时水流速度小,横截面积大,向下运动过程中速度增大,横截面积变小,所以水柱是上粗下细,A错误,B正确;高为H的水柱上端速度为v1=VS1Δt,下端速度为v2=VS2Δt,根据v22
8.一质点做匀变速直线运动,加速度大小为a,初速度大小为v,经过一段时间速度大小变为2v,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
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