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文档简介
1、初速度为0的匀速直线运动规律,知识综述,初速度为0、1的匀速直线运动特殊规律。1T、2T和3T末端的瞬时速度与nt之比:1T、2T和3T内的位移比:第一t和第nt内的位移比:初始速度为0秒的均匀加速线性运动的特殊特性,将运动位移除以1X所需的时间比。 2X和3X:通过第一个x和第二个x所用的时间比:1X、2X和3X结束时的瞬时速度比:初始速度为零时匀速直线运动的特殊定律,注:1。 它仅适用于初始速度为0的匀速直线运动。2.确定要研究的问题(等分运动时间/等分运动位移)。3.区分nt和哪个t之间的位移比以及nX和哪个x. 4之间的时间比。均匀减速的线性运动可以被认为是反向均匀加速的线性运动(逆向
2、思维)。例1:(类别分配P103 5)将自由落体运动物体的总位移分成三个相等的部分。依次通过这三个位移所花费的时间之比是()A,1:4:9 B,1:5C,D,D,例2:(分类时间操作P103 8)粒子沿直线移动,在第一个1秒内通过1米,在第二个2秒内通过2米,在第三个3秒内通过3米,在第四个3秒内通过4米。粒子的运动可以是()a,可变加速度运动b,具有零初始速度的均匀加速度线性运动c,均匀运动d,具有非零初始速度的均匀加速度线性运动,AD,实例3:(类别分配P103 9)如果电梯在启动过程中被近似视为均匀加速度线性运动,则测量第一秒内的位移为2m,第二秒内的位移为2.5m, 由此可以看出()a
3、,这两秒的平均速度为2.25米/秒,第三秒结束时的瞬时速度为2.25米/秒,电梯的加速度为d,电梯的加速度为AD。 例4:如图所示,三个相同的木块固定在水平面上,一颗子弹以水平初速度v射入木块。如果子弹在木块内匀速直线运动,它将穿过第三颗子弹。那么子弹依次射入每个街区时的速度比和子弹穿过每个街区时的时间比分别是()A、B、C、D、BD。测试点是:1 .你能赶上(遇见)吗?你能遇见多少次?两个物体之间的最远距离或追不上的最小距离。关键问题,示例1。汽车从静止状态开始以1米/2的速度行驶。如果你赶不上,要求人和车间之间的最小距离。赶不上:找到最小的距离。解决方法:假设T时间后追赶人的位移是汽车的位
4、移,这个公式没有解,所以人们不能追上汽车。25米,例1:汽车从静止状态开始,加速度为1米/秒2,车后距离为25米。与此同时,有人开始以每秒6米的恒定速度追车。他们能追车吗?如果你赶不上,要求人和车间之间的最小距离。赶不上:找到最小的距离。解决方法:假设t次后追赶人的位移是汽车的位移,人的车间的距离是这样的,当t=6s时,人的车间的最小距离为7m、例2,物体A和物体B同时从同一个地方向同一个方向移动,物体A以10米/秒的恒定速度前进,物体B,在物体A和物体B再次相遇之前,求两个物体之间的最大距离。 并且能够赶上:找到最大距离、解决方法:让两个物体在时间t之后再次相遇,A的位移是B,并且两个物体之
5、间的距离是这样的,当t=5s时,两个物体之间的最大距离是25m。1,第一辆车在前面以15米/秒的恒定速度行驶,第二辆车在后面以9米/秒的速度行驶。当两车之间的距离为32m时,第一辆车开始刹车,加速度为1m/s2。B车赶上A车需要多长时间?一辆值勤的警车停在路边,并决定追上在他旁边以8米/秒的恒定速度行驶的卡车。2.5秒后,警官启动警车的发动机,以a=2m/s2的速度匀速加速。问:警车追上卡车需要多长时间?警车追上卡车之前,两个车间之间的最大距离是多少?关键问题示例3(第103课作业4)汽车正以10米/秒的速度在直道上行驶。在它的前面,有一辆自行车以4米/秒的速度朝同一个方向行驶。汽车立即关闭油门,以实现匀速变速。如果汽车碰巧错过了自行车,找出x的大小。解决方法:汽车就是赶不上自行车。关键的情况是,当汽车赶上自行车时,两辆汽车的速度相等。假设经过的时间T达
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