大纲地区2014届高三物理复习能力提升(Word版含解析)第4章第2课时平抛运动

配餐作业平抛运动►►见学生用书P329A组·基础巩固题1．从高度为h处以水平速度v0抛出一个物体(不计空气阻力)，要使该物体的落地速度与水平地面的夹角较大，则h与v0的取值应为下列四组中的哪一组()A．h＝30 m，v0＝10 m/sB．h＝30 m，v0＝30 m/sC．h＝50 m，v0＝30 m/sD．h＝50 m，v0＝10 m/s解析根据平抛运动竖直方向v2y＝2gh，tanθ＝v yv0＝2ghv0，由此可知当h最大，v0最小时的夹角最大，D项正确。

答案D2．(2017·江苏)如图所示，A、B两小球从相同高度同时水平抛出，经过时间t在空中相遇，若两球的抛出速度都变为原来的2倍，则两球从抛出到相遇经过的时间为()A．t B.2 2tC.t2 D.t4解析两球同时抛出，竖直方向上做自由落体运动，相等时间内下降的高度相同，始终在同一水平面上，根据x＝v A t＋v B t知，当两球的抛出速度都变为原来的2倍，则两球从抛出到相遇经过的时间为t2，所以C项正确，A、B、D项错误。

答案C3．“套圈圈”是老少皆宜的游戏，如图，大人和小孩在同一竖直线上的不同高度处分别以水平速度v1、v2抛出铁圈，都能套中地面上同一目标。

设铁圈在空中运动时间分别为t1、t2，则()A．v1＝v2B．v1＞v2C．t1＝t2D．t1＞t2解析根据平抛运动的规律h＝12gt2知，运动的时间由下落的高度决定，故t1＞t2，所以C项错误，D项正确；由题图知，两圈水平位移相同，再根据x＝v t，可得v1＜v2，故A、B项错误。

答案D4．(多选)如图所示，三个小球从同一高度处的O处分别以水平初速度v1、v2、v3抛出，落在水平面上的位置分别是A、B、C，O′是O 在水平面上的射影点，且O′A∶O′B∶O′C＝1∶3∶5。

若不计空气阻力，则下列说法正确的是()A．v1∶v2∶v3＝1∶3∶5B．三个小球下落的时间相同C．三个小球落地的速度相同D．三个小球落地的位移相同解析三个小球的高度相等，则根据h＝12gt2知，平抛运动的时间相等，水平位移之比为1∶3∶5，则根据x＝v0t得，初速度之比为1∶3∶5，故A 、B 项正确；小球落地时的竖直方向上的分速度相等，落地时的速度v ＝v 20＋2gh ，初速度不等，则落地的速度不等，故C 项错误；小球落地时的位移s ＝x 2＋h 2，水平位移不等，竖直位移相等，则小球通过的位移不等，故D 项错误。

试卷类型：A 2014届高三原创月考试题四 物 理 适用地区：课标地区 考查范围：选修3-1 建议使用时间：2013年11月底 第Ⅰ卷 一、单项选择题（本题共6小题，每小题3分，共18分。

在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

） 1、（2013黑龙江省哈师大附中关于静电场下列说法中正确的是（ ） A．在电场中某点的电势为零，则该点的电场强度一定为零 B．电荷在电场中电势高的地方电势能大，在电势低的地方电势能小 C．根据公式U=Ed 知，在匀强电场中两点间的距离越大，电势差就越大 D．正电荷从电势高的点运动到电势低的点，电势能一定减少 Q产生的电场中，将两个带正电的试探电荷、分别置于A、B两点，虚线为等势线。

取无穷远处为零电势点，若将、移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等，则下列说法正确的是（ ） A．A点电势大于B点电势 B．A、B两点的电场强度相等 C．的电荷量小于的电荷量 D．在A点的电势能小于在B点的电势能 3、（2013湖北省八校联考在如图所示的电路中，开关闭合后，由于电阻元件发生短路或断路故障，电压表和电流表的读数都增大，则可能出现了下列哪种故障A.R1短路B.R2短路C.R3短路D.R1断路 （2013山西省临汾一中）下列关于导体在磁场中受力的说法中，正确的是（ ） A．通电导体在磁场中一定受到力的作用 B．?通电导体在磁场中有时不会受到力的作用 C．通电导体中的电流方向与磁场方向不平行也不垂直时，不会受到力的作用 D．只要导体放入磁场中，无论是否通电都会受到力的作用 2013江苏省南通市启东中学回旋加速器是加速带电粒子的装置，其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒，两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中，如图所示，要增大带电粒子射出时的动能，则下列说法正确的是 A．增大电场的加速电压B．增大D形金属盒的半径 C．减小狭缝间的距离D．减小磁场的磁感应强度 7、如图，平行板电容器的两个极板与水平地面成角度，两极板与一直流电源相连。

准兑市爱憎阳光实验学校【设计】2021高三物理备考复习 第四章 第2单元 平抛运动课下综合提升 〔专〕1.如图1所示，在水平路面上一运发动驾驶摩托车跨越壕沟，壕沟两侧的高度差为0.8 m ，水平距离为8 m ，那么运发动跨过壕沟的初速度至少为(取g ＝10 m/s 2)( )A ．0.5 m/sB ．2 m/s 图1C ．10 m/sD ．20 m/s解析：运发动做平抛运动的时间t ＝2Δhg＝0.4 s ，v ＝x t ＝80.4m/s ＝20 m/s 。

答案：D2.在一次投篮游戏中，小刚同学调整好力度，将球从A 点向篮筐B 投去，结果球沿如图2所示划着一条弧线飞到篮筐前方。

A 、B 高，不计空气阻力，那么下次再投时，他作出的错误调整为( )图2A ．减小初速度，抛出方向不变B ．增大初速度，抛出方向不变C ．初速度大小不变，增大抛出角度D ．初速度大小不变，减小抛出角度解析：调整的方法是减小射程，在抛出方向不变的情况下，减小初速度可减小射程，A 正确，B 错误；由于初速度方向未知，如果保持初速度不变，将抛出角增大或减小都有可能使射程减小，C 、D 正确。

答案：B3.〔双选〕某物体做平抛运动时，它的速度方向与水平方向的夹角为θ，其正切值tan θ随时间t 变化的图像如图3所示，那么(g 取10 m/s 2)( )图3A ．第1 s 物体下落的高度为5 mB ．第1 s 物体下落的高度为10 mC ．物体的初速度为5 m/sD ．物体的初速度是10 m/s解析：因tan θ＝gt v 0＝g v 0t ，对图像可得gv 0＝1，v 0＝10 m/s ，D 正确，C 错误，第1 s 内物体下落的高度h ＝12gt 2＝12×10×12m ＝5 m ，A 正确，B 错误。

答案：AD4．从某高度水平抛出一小球，经过t 时间到达地面时，速度方向与水平方向的夹角为θ。

不计空气阻力，重力加速度为g ，以下结论中正确的选项是( )A ．小球初速度为gt tan θB ．假设小球初速度增大，那么平抛运动的时间变长C ．小球着地速度大小为gtsin θD ．小球在t 时间内的位移方向与水平方向的夹角为θ2解析：如下图，画出小球落地瞬间的速度关系，由图可知， 小球的初速度v 0＝gttan θ，A 错误；落地时间与v 0无关，完全由抛出点高度决，B 错误；由图可知，v ＝gtsin θ，C 正确；设位移与水平方向夹角为α，那么tan α＝12gt 2v 0t ＝gt 2v 0＝12tan θ，可见α≠θ2，D 错误。

浙江省2014届高三高考模拟冲刺卷（提优卷）（四）理综物理 word版含答案.14.如图所示，有4个完全相同的物块，并排放在固定的斜面上，分别标记(号)为“2,0,1,4”，其中2号物块被竖直板挡住，不计所有接触处的摩擦，则0号木块左右两侧面所受的弹力之比为( )A. 1:2B. 2:1C. 3:2D. 2:3 15.2013年12月14日，“嫦娥三号”成功着陆在月球表面的虹湾区域，标志着中国探月工程“绕、落、回”迈出了第二步。

假设“嫦娥三号”在地球表面的重力为G，在月球表面1的重力为G;地球与月球均视为球体，其半径分别为R、R;地球表面重力加速度为g 。

212则( )2GR22A(月球表面的重力加速度为gG/GB(月球与地球的质量之比为 12 2GR11 R2C(若“嫦娥三号”先后绕地球表面和月球表面运动，速度之比为 R13R1D(若“嫦娥三号”先后绕地球表面和月球表面运动，周期之比为 3R2B的振动图像如图所示，16.一列简谐横波沿x轴传播，在x轴上相距1.5 m的两个质点A、则下列说法中不正确的是( )A(t = 0.5 s时刻A质点的振动方向向上B(t = 0.25 s时刻两质点的振动方向相反C(该简谐波的波长可能为1.2 mD(该简谐波的波速可能为2.0 m/s17.无限大接地金属板竖直放置，与金属板(O点为面中心)相距为d的某点处放有一电量为q的正点电荷，它们之间的电场线分布如图甲所示。

电场中有M、N两点(N点位于板面上)，M到点电荷之间、N到O点之间的距离均为d，图乙为两个等量异种点电荷之间的电场线分布。

比较M、N两点的电场强度大小E、E，有( ) MNA. E>EB. E=EC. E<ED.无法确定 M N M NM N二、选择题(本题共3小题. 在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项是符合题目要求的. 全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分. ) ..18. 质量为1 kg的物体，放在动摩擦因数µ =0.2的水平面上。

第2课时 匀变速直线运动规律的应用考纲解读 1.掌握匀变速直线运动的速度公式、位移公式及速度—位移公式，并能熟练应用.2.掌握并能应用匀变速直线运动的几个推论：平均速度公式、Δs ＝aT 2及初速度为零的匀加速直线运动的比例关系式．1．[位移公式和平均速度公式的应用]做匀减速直线运动的质点，它的加速度大小为a ，初速度大小为v 0，经过时间t 速度减小到零，则它在这段时间内的位移大小可用下列哪些式子表示( )A ．v 0t ＋12at 2B ．v 0t C.v 0t 2D.12at 2 答案 CD解析 质点做匀减速直线运动，加速度为－a ，位移为v 0t －12at 2，A 、B 错；平均速度大小为v 02，位移大小为v 02·t ，C 对；匀减速到零的直线运动可当做初速度为零的匀加速直线运动来计算，位移大小为12at 2，D 对．2．[平均速度公式的应用]做匀加速直线运动的某物体初速度为2 m/s ，经过一段时间t 后速度变为6 m/s ，则t2时刻的速度为( )A ．由于t 未知，无法确定t2时刻的速度B ．由于加速度a 及时间t 未知，无法确定t2时刻的速度C ．5 m/sD ．4 m/s 答案 D解析 中间时刻的速度等于这段时间内的平均速度2＋62m/s ＝4 m/s ，D 对．3．[推论公式v 2－v 20＝2as 的应用]我国第一艘航空母舰“辽宁舰”已按计划完成建造和试验试航工作，于2012年9月25日上午正式交付海军．若航空母舰上有帮助飞机起飞的弹射系统，已知战斗机在跑道上加速时产生的加速度为4.5 m/s 2，战斗机滑行100 m 时起飞，起飞速度为50 m/s ，则航空母舰静止时弹射系统必须使战斗机具有的初速度为( ) A ．10 m/sB ．20 m/sC ．30 m/sD ．40 m/s答案 D 考点梳理一、匀变速直线运动的规律 1．匀变速直线运动(1)定义：沿着一条直线运动，且加速度不变的运动． (2)分类①匀加速直线运动，a 与v 0方向同向． ②匀减速直线运动，a 与v 0方向反向． 2．匀变速直线运动的规律 (1)速度公式：v t ＝v 0＋at . (2)位移公式：s ＝v 0t ＋12at 2.(3)位移速度关系式：v 2t －v 20＝2as . 二、匀变速直线运动的推论 1．匀变速直线运动的两个重要推论(1)物体在一段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度，还等于初、末时刻速度矢量和的一半，即：v ＝v t 2＝v 0＋v t 2.(2)任意两个连续相等的时间间隔T 内的位移之差为一恒量，即：Δs ＝s 2－s 1＝s 3－s 2＝…＝s n －s n －1＝aT 2.2．初速度为零的匀变速直线运动的四个重要推论 (1)1T 末、2T 末、3T 末、……瞬时速度的比为： v 1∶v 2∶v 3∶…∶v n ＝1∶2∶3∶…∶n (2)1T 内、2T 内、3T 内……位移的比为： s 1∶s 2∶s 3∶…∶s n ＝12∶22∶32∶…∶n 2(3)第一个T 内、第二个T 内、第三个T 内……位移的比为：s Ⅰ∶s Ⅱ∶s Ⅲ∶…∶s n ＝1∶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为： t 1∶t 2∶t 3∶…∶t n ＝1∶(2－1)∶(3－2)∶…∶(n －n －1) 三、自由落体运动和竖直上抛运动 1．自由落体运动(1)条件：物体只受重力，从静止开始下落．(2)运动性质：初速度v 0＝0，加速度为重力加速度g 的匀加速直线运动． (3)基本规律 ①速度公式：v t ＝gt . ②位移公式：h ＝12gt 2.③速度位移关系式：v 2t ＝2gh .2．竖直上抛运动(1)运动特点：加速度为g ，上升阶段做匀减速直线运动，下降阶段做自由落体运动． (2)基本规律①速度公式：v t ＝v 0－gt . ②位移公式：h ＝v 0t －12gt 2.③速度位移关系式：v 2t －v 20＝－2gh .④上升的最大高度：H ＝v 202g .⑤上升到最高点所用时间：t ＝v 0g.4．[刹车问题的处理]汽车以20 m/s 的速度在平直公路上行驶，急刹车时的加速度大小为 5 m/s 2，则自驾驶员急踩刹车开始，2 s 与5 s 时汽车的位移之比为( )A ．5∶4B ．4∶5C ．3∶4D ．4∶3答案 C5．[逆向思维法处理匀减速直线运动问题]做匀减速直线运动的物体经4 s 停止，若在第1 s 内的位移是14 m ，则最后1 s 内位移是( )A ．3.5 mB ．2 mC ．1 mD ．0答案 B解析 利用“逆向思维法”，把物体的运动看成逆向的初速度为零的匀加速直线运动，则匀减速直线运动的物体在相等时间内的位移之比为7∶5∶3∶1，所以71＝14 ms 1，s 1＝2 m ．故选B. 方法提炼 1．逆向思维法匀减速到速度为零的直线运动一般看成逆向的初速度为零的匀加速直线运动．2．对于刹车类问题，实质是汽车在单方向上的匀减速直线运动问题．速度减为零后，加速度消失，汽车停止不动，不再返回，若初速度为v 0，加速度为a ，汽车运动时间满足t ≤v 0a ，发生的位移满足s ≤v 202a.考点一 匀变速直线运动规律的应用1．速度时间公式v t ＝v 0＋at 、位移时间公式s ＝v 0t ＋12at 2、位移速度公式v 2t －v 20＝2as ，是匀变速直线运动的三个基本公式，是解决匀变速直线运动的基石．2．三个公式中的物理量s 、a 、v 0、v t 均为矢量(三个公式称为矢量式)，在应用时，一般以初速度方向为正方向，凡是与v 0方向相同的s 、a 、v t 均为正值，反之为负值．当v 0＝0时，一般以a 的方向为正方向．这样就可将矢量运算转化为代数运算，使问题简化．3．如果一个物体的运动包含几个阶段，就要分段分析，各段交接处的速度往往是联系各段的纽带．例1 (2011·新课标全国·24)甲、乙两辆汽车都从静止出发做加速直线运动，加速度方向一直不变．在第一段时间间隔内，两辆汽车的加速度大小不变，汽车乙的加速度大小是甲的两倍；在接下来的相同时间间隔内，汽车甲的加速度大小增加为原来的两倍，汽车乙的加速度大小减小为原来的一半．求甲、乙两车各自在这两段时间间隔内走过的总路程之比． 解析 设汽车甲在第一段时间间隔末(时刻t 0)的速度为v ，第一段时间间隔内行驶的路程为s 1，加速度为a ；在第二段时间间隔内行驶的路程为s 2.由运动学公式得 v ＝at 0 s 1＝12at 2s 2＝v t 0＋12×(2a )t 20设汽车乙在时刻t 0的速度为v ′，在第一、二段时间间隔内行驶的路程分别为s 1′、s 2′.同样有 v ′＝(2a )t 0 s 1′＝12×(2a )t 20s 2′＝v ′t 0＋12at 2设甲、乙两车行驶的总路程分别为s 、s ′，则有s＝s1＋s2s′＝s1′＋s2′联立以上各式解得，甲、乙两车各自行驶的总路程之比为s s′＝5 7答案5∶7匀变速直线运动的规范求解1．一般解题的基本思路2．描述匀变速直线运动的基本物理量涉及v0、v t、a、s、t五个量，每一个基本公式中都涉及四个量，选择公式时一定要注意分析已知量和待求量，根据所涉及的物理量选择合适的公式求解，会使问题简单化．突破训练1短跑名将博尔特在北京奥运会上100 m和200 m短跑项目的成绩分别为9.69 s和19.30 s．假定他在100 m比赛时从发令到起跑的反应时间是0.15 s，起跑后做匀加速运动，达到最大速率后做匀速运动.200 m比赛时，反应时间及起跑后加速阶段的加速度和加速时间与100 m比赛时相同，但由于弯道和体力等因素的影响，以后的平均速率只有跑100 m 时最大速率的96%.求：(1)加速所用时间和达到的最大速率；(2)起跑后做匀加速运动的加速度．(结果保留两位小数)答案(1)1.29 s11.24 m/s(2)8.71 m/s2解析(1)设加速所用时间为t(以s为单位)，匀速运动的速率为v(以m/s为单位)，则有：12v t＋(9.69 s－0.15 s－t)v＝100 m ①12v t＋(19.30 s－0.15 s－t)×0.96v＝200 m ②由①②式得t＝1.29 s，v＝11.24 m/s.(2)设加速度大小为a，则a＝vt＝8.71 m/s2考点二解决匀变速直线运动的常用方法1．一般公式法一般公式法指速度公式、位移公式及推论三式．它们均是矢量式，使用时要注意方向性．2．平均速度法定义式v ＝s t 对任何性质的运动都适用，而v ＝2t v ＝12(v 0＋v t )只适用于匀变速直线运动．3．比例法对于初速度为零的匀加速直线运动与末速度为零的匀减速直线运动，可利用初速度为零的匀加速直线运动的重要特征的比例关系，用比例法求解． 4．逆向思维法如匀减速直线运动可视为反方向的匀加速直线运动． 5．推论法利用Δs ＝aT 2：其推广式s m －s n ＝(m －n )aT 2，对于纸带类问题用这种方法尤为快捷． 6．图象法利用v －t 图可以求出某段时间内位移的大小，可以比较2t v 与2s v ，以及追及问题；用s －t图象可求出任意时间内的平均速度等．例2 物体以一定的初速度v0冲上固定的光滑斜面，到达斜面最高点C 时 速度恰为零，如图1所示．已知物体第一次运动到斜面长度3/4处的B 点时，所用时间为t ，求物体从B 滑到C 所用的时间． 解析 解法一 比例法图1对于初速度为0的匀加速直线运动，在连续相等的时间里通过的位移之比为s 1∶s 2∶s 3∶…∶s n ＝1∶3∶5∶…∶(2n －1) 现有s BC ∶s AB ＝s AC 4∶3s AC4＝1∶3 通过s AB 的时间为t ，故通过s BC 的时间t BC ＝t . 解法二 中间时刻速度法利用教材中的推论：中间时刻的瞬时速度等于这段位移的平均速度． v AC ＝v 0＋02＝v 02又v 20＝2as AC ① v 2B ＝2as BC② s BC ＝14s AC③解①②③得：v B ＝v 02.可以看出v B 正好等于AC 段的平均速度，因此B 点是中间时刻的位置． 因此有t BC ＝t .解法三 利用有关推论对于初速度为0的匀加速直线运动，通过连续相等的各段位移所用的时间之比为t1∶t2∶t3∶…∶t n＝1∶(2－1)∶(3－2)∶(4－3)∶…∶(n－n－1)．现将整个斜面分成相等的四段，如图所示．设通过BC段的时间为t s，那么通过BD、DE、EA的时间分别为：t BD＝(2－1)t s，t DE＝(3－2)t s，t EA＝(2－3)t s，又t BD＋t DE＋t EA＝t，得t s＝t.答案t突破训练2在一个倾斜的长冰道上方，一群孩子排成队，每隔1 s就有一个小孩子往下滑，一游客对着冰道上的孩子拍下一张照片，如图2所示，照片上有甲、乙、丙、丁四个孩子．他根据照片与实物的比例推算出乙与甲、丙两孩子间的距离分别为12.5 m和17.5 m，请你据此求解下列问题：(g取10 m/s2)图2(1)若不考虑一切阻力，小孩下滑加速度是多少？(2)拍照时，最下面的小孩丁的速度是多大？(3)拍照时，在小孩甲上面的冰道上下滑的小孩子不会超过几个？答案(1)5 m/s2(2)25 m/s(3)不会超过2个考点三自由落体运动和竖直上抛运动1．自由落体运动实质：初速度为零、加速度为g的匀加速直线运动．2．竖直上抛运动的研究方法竖直上抛运动的实质是加速度恒为g的匀变速运动，处理时可采用两种方法：(1)分段法：将全程分为两个阶段，即上升过程的匀减速阶段和下降过程的自由落体阶段．(2)全程法：将全过程视为初速度为v0、加速度为a＝－g的匀变速直线运动，必须注意物理量的矢量性．习惯上取v0的方向为正方向，则v t>0时，物体正在上升；v t<0时，物体正在下降；h>0时，物体在抛出点上方；h<0时，物体在抛出点下方．3.竖直上抛运动的对称性如图3所示，物体以初速度v0竖直上抛，A、B为途中的任意两点，C为最高点，则(1)时间对称性：物体上升过程中从A→C所用时间t AC和下降过程中从C→A所用时间t CA相等，同理t AB＝t BA.(2)速度对称性：物体上升过程经过A点与下降过程经过A点的速度大小相等．(3)能量的对称性：物体从A→B和从B→A重力势能变化量的大小相等，均图3等于mgh AB.例3在塔顶上将一物体竖直向上抛出，抛出点为A，物体上升的最大高度为20 m，不计空气阻力，设塔足够高，则物体位移大小为10 m时，物体通过的路程可能为()A．10 m B．20 mC．30 m D．50 m解析物体在塔顶上的A点抛出，位移大小为10 m的位置有两处，如图所示，一处在A点之上，另一处在A点之下，在A点之上时，通过位移为10 m处又有上升和下降两种过程，上升通过时，物体的路程s1′等于位移s1的大小，即s1′＝s1＝10 m；下降通过时，路程s2′＝2h－s1＝2×20 m－10 m＝30 m．在A点之下时，通过的路程s3′＝2h＋s2＝2×20 m＋10 m＝50 m．故A、C、D正确，B错误．答案ACD竖直上抛运动解题时应注意的问题竖直上抛运动可分为竖直向上的匀减速直线运动和竖直向下的自由落体运动两个阶段，解题时应注意以下两点：(1)可用整体法，也可用分段法．自由落体运动满足初速度为零的匀加速直线运动的一切规律及特点．(2)在竖直上抛运动中，当物体经过抛出点上方某一位置时，可能处于上升阶段，也可能处于下降阶段，因此这类问题可能造成时间多解或者速度多解．突破训练3在【例3】中求：(1)物体抛出的初速度大小；(2)若塔高H＝60 m，求物体从抛出到落到地面所用的时间和落到地面时的速度大小(g取10 m/s2)．答案(1)20 m/s(2)6 s40 m/s解析(1)由位移公式得：0－v20＝－2gh解得：v 0＝2gh ＝2×10×20 m/s ＝20 m/s (2)由位移公式得：－H ＝v 0t －12gt 2，解得：t ＝6 s物体由最高点做自由落体运动，落地时的速度大小为v ，则： v 2＝2g (H ＋h )，解得：v ＝40 m/s.9．思维转化法：将“多个物体的运动”转化为“一个物体的运动”例4 从斜面上某一位置，每隔0.1 s 释放一个小球，在连续释放几颗小球后，对在斜面上滚动的小球拍下照片，如图4所示，测得s AB ＝ 15 cm ，s BC ＝20 cm ，求： (1)小球的加速度； (2)拍摄时B 球的速度；图4(3)拍摄时s CD 的大小；(4)A 球上方滚动的小球还有几颗．解析 (1)由a ＝Δst 2得小球的加速度：a ＝s BC －s AB t 2＝5 m/s 2 (2)B 点的速度等于AC 段上的平均速度，即 v B ＝s AC2t＝1.75 m/s (3)由相邻相等时间内的位移差恒定，即s CD －s BC ＝s BC －s AB ，所以 s CD ＝2s BC －s AB ＝0.25 m(4)设A 点小球的速度为v A ，由于 v A ＝v B －at ＝1.25 m/s所以A 球的运动时间为t A ＝v Aa ＝0.25 s ，所以在A 球上方滚动的小球还有2颗．答案 (1)5 m/s 2 (2)1.75 m/s (3)0.25 m (4)2在运动学问题的解题过程中，若按正常解法求解有困难时，往往可以通过变换思维方式，使解答过程简单明了．在直线运动问题中常见的思 维转化方法除上例所用外，还有：将末速度为零的匀减速直线运动通过逆向思维 转化为初速度为零的匀加速直线运动；将平均速度转化为中间时刻的速度；将位 置变化转化为相对运动等．突破训练4 某同学站在一平房边观察从屋檐边滴下的水滴，发现屋檐边滴水是等时的，且第5滴正欲滴下时，第1滴刚好到达地面；第2滴和第3滴水刚好位于窗户的下沿和上沿，他测得窗户上、下沿的高度差为1 m ，由此求屋檐离地面的高度． 答案 3.2 m解析 作出如图所示的示意图.5滴水滴的位置等效为一滴水做自由落体运动连续相等时间内的位置．图中自上而下相邻点之间的距离比为1∶3∶5∶7，因点“3”、“2” 间距为1 m ，可知屋檐离地面高度为 15×(1＋3＋5＋7) m ＝3.2 m高考题组1．(2011·重庆·14)某人估测一竖直枯井深度，从井口静止释放一石头并开始计时，经2 s 听到石头落底声．由此可知井深约为(不计声音传播时间，重力加速度g 取10 m/s 2) ( ) A ．10 m B ．20 m C ．30 mD ．40 m答案 B解析 从井口由静止释放，石头做自由落体运动，由运动学公式h ＝12gt 2可得h ＝12×10×22 m ＝20 m.2．(2011·安徽·16)一物体做匀加速直线运动，通过一段位移Δx 所用的时间为t 1，紧接着通过下一段位移Δx 所用的时间为t 2，则物体运动的加速度为( )A.2Δx (t 1－t 2)t 1t 2(t 1＋t 2) B.Δx (t 1－t 2)t 1t 2(t 1＋t 2) C.2Δx (t 1＋t 2)t 1t 2(t 1－t 2)D.Δx (t 1＋t 2)t 1t 2(t 1－t 2)答案 A解析 物体做匀变速直线运动，由匀变速直线运动规律： v ＝v t 2＝x t 知：v t 12＝Δx t 1① v t 22＝Δx t 2②由匀变速直线运动速度公式v t ＝v 0＋at 知 v t 22＝v t 12＋a ·(t 1＋t 22)③①②③式联立解得a ＝2Δx (t 1－t 2)t 1t 2(t 1＋t 2).3．(2011·山东·18)如图5所示，将小球a 从地面以初速度v 0竖直上抛的 同时，将另一相同质量的小球b 从距地面h 处由静止释放，两球恰 在h2处相遇(不计空气阻力)．则( ) A ．两球同时落地图5B ．相遇时两球速度大小相等C ．从开始运动到相遇，球a 动能的减少量等于球b 动能的增加量D ．相遇后的任意时刻，重力对球a 做功功率和对球b 做功功率相等 答案 C解析 对b 球，由h 2＝12gt 2得t ＝hg，v b ＝gt ＝gh .以后以初速度gh 匀加速下落．对a 球，h 2＝v 0t －12gt 2得v 0＝gh ，在h 2处，v a ＝v 0－gt ＝0，以后从h 2处自由下落．故落地时间t b <t a ，a 、b 不同时落地，选项A 错误．相遇时v b ＝gh ，v a ＝0，选项B错误．从开始运动到相遇，a 球动能减少量ΔE k a ＝12m v 20＝12mgh ，b 球动能增加量ΔE k b＝12m v 2b ＝12mgh ，选项C 正确．相遇之后，重力对b 球做功的功率P b ＝mg (v b ＋gt ′)＝mg (gh ＋gt ′)，重力对a 球做功的功率P a ＝mg (v a ＋gt ′)＝mg ·gt ′，P b >P a ，选项D 错误． 模拟题组4．如图6所示，小球沿足够长的斜面向上做匀变速运动，依次经 a 、b 、c 、d 到达最高点e .已知ab ＝bd ＝6 m ，bc ＝1 m ，小球从 a 到c 和从c 到d 所用的时间都是2 s ，设小球经b 、c 时的速度图6分别为v b 、v c ，则( )A ．v b ＝2 2 m/sB ．v c ＝3 m/sC ．s de ＝3 mD ．从d 到e 所用时间为4 s答案 BD解析 小球沿斜面向上做匀减速直线运动，因T ac ＝T cd ＝T ，故c 点为a 到d 的中间时刻，故v c ＝s ad 2T ＝6＋62×2 m/s ＝3 m/s ，故B 正确；因s ac ＝s ab ＋s bc ＝7 m ，s cd ＝s bd －s bc ＝5 m ，故加速度大小为a ＝s ac －s cd T 2＝0.5 m/s 2，由v c ＝aT ec 得T ec ＝v ca＝6 s ，则T de ＝T ec －T cd ＝4 s ；s de ＝s ec －s cd ＝4 m ，故C 错误，D 正确；由v 2b －v 2c ＝2a ·s bc 可得，v b ＝10 m/s ，A 错误． 5．气球以10 m/s 的速度沿竖直方向匀速上升，当它上升到离地175 m 的高处时，一重物从气球上掉落，则重物需要经过多长时间才能落到地面？到达地面时的速度是多大？(g 取10 m/s 2)答案 7 s 60 m/s 解析 解法一 全程法取全过程为一整体进行研究，从重物自气球上掉落计时，经时间t 落地， 规定初速度方向为正方向，画出运动草图，如图所示． 重物在时间t 内的位移h ＝－175 m 将h ＝－175 m ，v 0＝10 m/s 代入位移公式 h ＝v 0t －12gt 2解得t ＝7 s 或t ＝－5 s(舍去)，所以重物落地速度为 v ＝v 0－gt ＝10 m/s －10×7 m/s ＝－60 m/s其中负号表示方向竖直向下，与初速度方向相反． 解法二 分段法设重物离开气球后，经过t 1时间上升到最高点，则 t 1＝v 0g ＝1010s ＝1 s上升的最大高度h 1＝v 202g ＝1022×10 m ＝5 m故重物离地面的最大高度为 H ＝h 1＋h ＝5 m ＋175 m ＝180 m重物从最高处自由下落，落地时间和落地速度分别为 t 2＝2H g＝ 2×18010s ＝6 s ， v ＝gt 2＝10×6 m/s ＝60 m/s ，方向竖直向下 所以重物从气球上掉落至落地共历时 t ＝t 1＋t 2＝7 s.(限时：30分钟)►题组1 匀变速直线运动基本规律的应用1．一个做匀变速直线运动的质点，初速度为0.5 m/s ，在第9 s 内的位移比第5 s 内的位移多4 m ，则该质点的加速度、9 s 末的速度和质点在9 s 内通过的位移分别是( )A ．a ＝1 m/s 2，v 9＝9 m/s ，s 9＝40.5 mB ．a ＝1 m/s 2，v 9＝9 m/s ，s 9＝45 mC ．a ＝1 m/s 2，v 9＝9.5 m/s ，s 9＝45 mD ．a ＝0.8 m/s 2，v 9＝7.7 m/s ，s 9＝36.9 m 答案 C解析 a ＝s 9′－s 5′4T 2＝44×12 m/s 2＝1 m/s 2，v 9＝v 0＋at ＝(0.5＋1×9) m/s ＝9. 5 m/s ，s 9＝v 0t ＋12at 2＝(0.5×9＋12×1×92) m ＝45 m ，故正确选项为C. 2．给滑块一初速度v 0使它沿光滑斜面向上做匀减速运动，加速度大小为g2，当滑块速度大小减为v 02时，所用时间可能是( ) A.v 02gB.v 0gC.3v 0gD.3v 02g答案 BC解析 当滑块速度大小减为v 02时，其方向可能与初速度方向相同，也可能与初速度方向相反，因此要考虑两种情况，即v t ＝v 02或v t ＝－v 02，代入公式t ＝v t －v 0a 得，t ＝v 0g 或t ＝3v 0g ，故B 、C 正确．3．一个做匀加速直线运动的物体，在前4 s 内经过的位移为24 m ，在第二个4 s 内经过的位移是60 m ．求这个物体运动的加速度和初速度各是多少？ 答案 2.25 m/s 2 1.5 m/s 解析 解法一 基本公式法： 前4 s 内经过的位移：s 1＝v 0t ＋12at 2第2个4 s 内经过的位移：s 2＝v 0(2t )＋12a (2t )2－(v 0t ＋12at 2)将s 1＝24 m 、s 2＝60 m 代入上式， 解得a ＝2.25 m/s 2 v 0＝1.5 m/s.解法二 由公式Δs ＝aT 2，得 a ＝Δs T 2＝60－2442m/s 2＝2.25 m/s 2. 根据v ＝v t 2得v ＝v t 2＝24＋608 m/s ＝v 0＋4a ，所以v 0＝1.5 m/s.►题组2 自由落体和竖直上抛运动的规律4．从某高处释放一粒小石子，经过1 s 从同一地点再释放另一粒小石子，则在它们落地之前，两粒石子间的距离将( )A ．保持不变B ．不断增大C ．不断减小D ．有时增大，有时减小答案 B解析 设第1粒石子运动的时间为t s ，则第2粒石子运动的时间为(t －1) s ，两粒石子间的距离为Δh ＝12gt 2－12g (t －1)2＝gt －12g ，可见，两粒石子间的距离随t 的增大而增大，故B正确．5．从水平地面竖直向上抛出一物体，物体在空中运动，到最后又落回地面．在不计空气阻力的条件下，以下判断正确的是( )A ．物体上升阶段的加速度与物体下落阶段的加速度相同B ．物体上升阶段的加速度与物体下落阶段的加速度方向相反C ．物体上升过程经历的时间等于物体下落过程经历的时间D ．物体上升过程经历的时间小于物体下落过程经历的时间 答案 AC解析 物体竖直上抛，不计空气阻力，只受重力，则物体上升和下降阶段加速度相同，大小为g ，方向向下，A 正确，B 错误；上升和下落阶段位移大小相等，加速度大小相等，所以上升和下落过程所经历的时间相等，C 正确，D 错误．6．一个从地面竖直上抛的物体，它两次经过一个较低的点a 的时间间隔是T a ，两次经过一个较高点b 的时间间隔是T b ，则a 、b 之间的距离为( )A.18g (T 2a －T 2b )B.14g (T 2a －T 2b )C.12g (T 2a －T 2b )D.12g (T a －T b ) 答案 A解析 根据时间的对称性，物体从a 点到最高点的时间为T a 2，从b 点到最高点的时间为T b2，所以a 点到最高点的距离h a ＝12g (T a 2)2＝gT 2a 8，b 点到最高点的距离h b ＝12g (T b 2)2＝gT 2b 8，故a 、b 之间的距离为h a －h b ＝18g (T 2a －T 2b )，故选A. 7．不计空气阻力，以一定的初速度竖直上抛的物体，从抛出至回到原点的时间为t ，现在在物体上升的最大高度的一半处设置一块挡板，物体撞击挡板后以原速率弹回(撞击所需时间不计)，则此时物体上升和下降的总时间约为( )A ．0.5tB ．0.4tC ．0.3tD ．0.2t答案 C解析 物体上升到最大高度所需的时间为t2，把上升的位移分成相等的两段，自上向下的时间的比为1：(2－1)，物体上升到最大高度的一半所需时间为t 1＝2－12×t2，由对称性，物体从最大位移的一半处下落到抛出点的时间也为t 1，故题中所求时间为2t 1＝2×2－12×t2≈0.3t . ►题组3 应用运动学基本规律分析实际运动问题8．汽车进行刹车试验，若速率从8 m/s 匀减速至零，需用时间1 s ，按规定速率为8 m/s 的汽车刹车后拖行路程不得超过5.9 m ，那么上述刹车试验的拖行路程是否符合规定( ) A ．拖行路程为8 m ，符合规定 B ．拖行路程为8 m ，不符合规定 C ．拖行路程为4 m ，符合规定 D ．拖行路程为4 m ，不符合规定 答案 C解析 由s ＝v 02t 可得：汽车刹车后的拖行路程为s ＝82×1 m ＝4 m<5.9 m ，所以刹车试验的拖行路程符合规定，C 正确．9．一辆公共汽车进站后开始刹车，做匀减速直线运动．开始刹车后的第1 s 内和第2 s 内位移大小依次为9 m 和7 m ．则刹车后6 s 内的位移是( )A ．20 mB ．24 mC ．25 mD ．75 m答案 C解析 由Δs ＝aT 2得：a ＝－2 m/s 2，由v 0T ＋12aT 2＝s 1得：v 0＝10 m/s ，汽车刹车时间t ＝0－v 0a ＝5 s<6 s ，故刹车后6 s 内的位移为s ＝0－v 202a＝25 m ，C 正确．10．一辆汽车沿着一条平直的公路行驶，公路旁边有与公路平行的一行电线杆，相邻电线杆间的间隔均为50 m ，取汽车驶过某一根电线杆的时刻为零时刻，此电线杆作为第1根电线杆，此时刻汽车行驶的速度大小为v 1＝5 m/s ，假设汽车的运动为匀加速直线运动， 10 s 末汽车恰好经过第3根电线杆，则下列说法中正确的是( )A ．汽车运动的加速度大小为1 m/s 2B ．汽车继续行驶，经过第7根电线杆时的瞬时速度大小为25 m/sC ．汽车在第3根至第7根电线杆间运动所需的时间为20 sD ．汽车在第3根至第7根电线杆间的平均速度为25 m/s 答案 AB解析 由匀加速直线运动的位移规律s ＝v 0t ＋12at 2知汽车运动的加速度大小为1 m/s 2，A正确；由v 2t －v 20＝2as 知汽车经过第7根电线杆时的瞬时速度大小为25 m/s ，B 正确；由v t ＝v 0＋at 知汽车从第1根至第7根电线杆用时为20 s ，所以从第3根至第7根电线杆用时为10 s ，C 错误；由v ＝st 知汽车在第3根至第7根电线杆间的平均速度为20 m/s ，D 错误．11．“蹦床”是奥运体操的一种竞技项目，比赛时，可在弹性网上安装压力传感器，利用压力传感器记录运动员运动过程中对弹性网的压力，并由计算机作出压力(F )－时间(t )图象，如图1为某一运动员比赛时计算机作出的F －t 图象，不计空气阻力，则关于该运动员，下列说法正确的是( )图1A ．裁判打分时可以把该运动员的运动看成质点的运动B ．1 s 末该运动员的运动速度最大C ．1 s 末到2 s 末，该运动员在做减速运动D ．3 s 末该运动员运动到最高点 答案 D解析 运动员的外形和动作影响裁判打分，不能把该运动员的运动看成质点的运动，则A 错误；1 s 末对弹性网的压力最大，运动员在最低点，速度为0,1 s 末到2 s 末，运动员在做加速运动，2 s 末到3 s 末，运动员做竖直上抛运动，3 s 末运动员运动到最高点，则B 、C 错误，D 正确．12．如图2所示，A 、B 两同学在直跑道上练习4×100 m 接力，他们在奔跑时有相同的最大速度．B 从静止开始全力奔跑需25 m 才能达到最大速度，这一过程可看做匀变速运动，现在A 持棒以最大速度向B 奔来，B 在接力区伺机全力奔出．若要求B 接棒时速度达到最大速度的80%，则：图2(1)B 在接力区需跑出的距离s 1为多少？ (2)B 应在离A 的距离s 2为多少时起跑？ 答案 (1)16 m (2)24 m解析 (1)对B ：设其加速度为a ，跑出的距离为s 时速度达到最大值v .则2as ＝v 2,2as 1＝(0.8v )2，解得s 1＝0.64s ＝16 m.(2)设B 接棒时跑出时间为t ，则s 1＝v t ＝0.8v2t ，在t 时间内，对A 有s A ＝v t ，解得s A ＝40 m ．所以B 起跑时，应距离A 为Δs ＝s A －s 1，解得Δs ＝s 2＝24 m.13．一列火车做匀变速直线运动，一人在轨道旁边观察火车运动，发现在相邻的两个10 s 内，火车从他跟前分别驶过8节车厢和6节车厢，每节车厢长8 m(连接处长度不计)，求： (1)火车的加速度的大小； (2)人开始观察时火车速度的大小． 答案 (1)0.16 m/s 2 (2)7.2 m/s解析 (1)由题知，火车做匀减速运动，设火车加速度大小为a ，L ＝8 m ．由Δs ＝aT 2得 8L －6L ＝a ×102，a ＝2L 100＝2×8100m/s 2＝0.16 m/s 2.(2)设人开始观察时火车速度大小为v 0，2T v ＝v ＝8L ＋6L 2T ＝14×820m/s ＝5.6 m/s. 2T v ＝v 0－aT ，解得v 0＝7.2 m/s.。

准兑市爱憎阳光实验学校高三物理复习第四章总结一、本周教学内容：复习第四章 总结二、、难点解析：知识络平抛运动问题一、：研究平抛物体的运动1. 目的〔1〕探究平抛运动的特点．〔2〕描出平抛运动的轨迹．〔3〕根据描出的轨迹求出平抛运动的初速度．2. 原理平抛运动可以看成两个分运动的合成；一是水平方向的匀速直线运动，其速度于平抛物体运动的初速度，另一个是竖直方向的自由落体运动，在粗略地确的位置附近用铅笔较准确地确出平抛运动的小球运动时的假设干不同位置，然后描出运动轨迹，测出曲线上任一点坐标x 和y ，利用公式0x v t =和212y gt =就可以求出小球的水平分速度，即平抛物体的初速度． 3. 器材斜槽〔附金属小球〕、木板及竖直固的支架、白纸、图钉、刻度尺、三角板、重锤、铅笔． 4. 探究过程〔1〕竖直方向的运动规律如下图，用小锤打击弹性金属片，金属片把A 球沿水平方向抛出，同时B球松开，自由下落，A 、B 两球同时开始运动，观察到两球同时落地，屡次改变小球距地面的高度和打击力度，重复，观察到两球仍同时落地，这说明了小球A 在竖直方向上的运动为自由落体运动．说明：中可通过耳朵听两球落地的声音是一声还是两声来判断是否同时落地．〔2〕水平方向的运动规律利用现有仪器装配图所示的装置，钢球从斜槽上滚下，冲过水平槽飞出后做平抛运动．〔3〕步骤①把斜槽放在桌面上，让它的末端伸出桌面外，调节斜槽末端，使其切线方向水平后，把斜槽固在桌面上．②用图钉把白纸钉在木板上，把木块沿竖直方向固在支架上，使小球在斜槽末端水平抛出后的轨道平面与纸面平行．③以斜槽末端作为平抛运动的起点O ，在白纸上标出O 的位置，过O 点用重垂线画出竖直线，为y轴．④让小球每次都从斜槽上同一适当位置由静止滚下，移动笔尖在白纸上的位置，当小球恰好与笔尖正碰时，在白纸上依次记下这些点的位置．⑤把白纸从木板上取下来，用三角板过O点作竖直线y轴的垂线，为x轴，再将上面依次记下的一个个点连成光滑曲线，这就是平抛小球的运动轨迹．说明：①用平衡法检查斜槽末端是否水平，即将小球放在斜槽末端附近的平直轨道上，假设能使小球在平直轨道上任意位置静止，就说明斜槽末端已调水平．②用悬挂在槽口的重垂线检查坐标纸上的竖直线是否竖直．③小球每次必须无初速度地从槽上同一位置滚下．④坐标原点不是槽口的端点，是小球在槽口时球的球心在木板上的水平投影点．5. 数据处理〔1〕在平抛小球运动轨迹上选取A、B、C、D、E五个点，测出它们的x、y坐标值，记到表格内．〔2〕把测到的坐标值依次代入公式v ，求出小球平抛的初速度，并计算其平均值． 6. 考前须知〔1〕中必须保持斜槽末端水平．〔2〕要用重垂线检查木板、坐标纸上的竖线是否竖直．〔3〕小球必须每次从斜槽上相同的位置自由滚下．〔4〕时，眼睛注视运动小球，并较准确地确小球通过的位置．〔5〕要在斜槽上较大的高度释放小球，使其以较大的水平速度运动，从而减小相对误差．〔6〕要用平滑的曲线画出轨迹，舍弃个别偏差较大的点．〔7〕在轨迹上选点时，不要离抛出点过近，并且使所选取的点之间尽量远些．7. 误差来源〔1〕安装斜槽时，其末端切线不平而产生误差．〔2〕建立坐标系时，以斜槽末端端口位置为坐标原点，实际上是末端端口上的小球球心位置的投影点为坐标原点．〔3〕数据测量时测量不准确而产生误差．〔4〕确小球位置不准确而产生误差．二、求平抛运动的初速度初速度是平抛运动中的一个重要物理量，不同条件下，如何求做平抛运动的物体的初速度．是许多同学的一个难点．本文就此作一分类浅析．〔一〕平抛运动物体的水平位移和竖直位移例1. 试根据平抛运动的原理测量弹丸射出时的初速度．提供的器材有：弹射器〔含弹丸，如下图〕、铁架台、米尺， ①画出示意图．②在安装弹射器时注意： ．③中需要测量的量有： 〔并在示意图中用字母标出〕．④由于弹射器每次射出的弹丸的初速度不可能完全相，故在中采取的方法是： ．⑤计算公式： ．解析：①示意图如下图．②弹射器必须保持水平，以保证弹丸的初速度沿水平方向③弹丸下降的高度y 和水平射程x④在不改变高度y 的条件下进行屡次测量水平射程x ，得出水平射程x 的平均值x 以减小误差．⑤由平抛运动规律有：gy2t ,gt 21y 2== 代入t v x 0= 得gy 2x tx v 0==〔二〕平抛运动轨迹上的三点坐标例2. 一个学生在做研究平抛运动的时，只在白纸上画出与初速度方向平行的x O 轴，忘了画坐标原点O 和y O 轴，并且他只画出了中间一轨迹，如下图，如何只用一把刻度尺计算出小球的初速度0v ？解析：〔1〕在x 轴上取间距的三点1x 、2x 、3x ，过此三点作x 轴的垂线分别交于曲线上a 、b 、c 三点，如下图。

试卷类型：A 2014届高三原创月考试题二 物 理 适用地区：课标地区 考查范围：力和运动的关系 建议使用时间：2013年9月底 第Ⅰ卷 一、单项选择题（本题共6小题，每小题3分，共18分。

在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

） 1、若已知物体运动的初速度v0的方向及它受到的恒定的合外力F的方向，图a、b、c、d表示物体运动的轨迹，其中正确是的（ ） B． C． D．到之间的某个值 3、如图所示，放在固定斜面上的物块以加速度沿斜面匀加速下滑，若在物块上再施加一竖直向下的恒力，则 () A. 物块可能匀速下滑 B. 物块仍以加速度匀加速下滑 C. 物块将以大于的加速度匀加速下滑 D. 物块将以小于的加速度匀加速下滑 4、【2013?湖北省孝感市联考】如图所示，某电视台推出了一款娱乐闯关节目，选手最容易失败落水的地方是第四关“疯狂转盘”和第五关“高空滑索”。

根据所学物理知识，选出选项中表述正确的选项（ ） A．选手进入转盘后，在转盘中间比较安全 B．选手进入转盘后，在转盘边缘比较安全 C．质量越大的选手，越不容易落水 D．选手从最后一个转盘的边缘起跳去抓滑索时，起跳方向应正对悬索 下列图像均能正确皮映物体在直线上的运动，则在t=2s内物体位移最大的是（ ） m后双脚触地，接着他用双腿弯屈方法缓冲，使自身重心又下降了0.6 m，假设在着地过程中地面对他双脚的平均作用力大小恒定，则消防队员（ ） A．着地过程中处于失重状态 B．着地过程中地面对他双脚的平均作用力等于6 mg C．在空中运动的加速度大于触地后重心下降过程中的加速度 D．在空中运动的平均速度小于触地后重心下降过程中的平均速度^ 二、多项选择题（本题共4小题，每小题4分，共16分。

在每个小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。

全部选对的，得4分；选对但不全的，得2分；有选错的，得0分。

） 7、下列实例中人处于失重状态的有 （ ） A．飞机起飞时飞机中的乘客 B．离开跳台后正在空中做动作的跳水运动员 C．下行电梯将要到达指定楼层时电梯中的乘客 D．沿椭圆轨道运行的飞船中的宇航员 如图所示，某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球，由于恒定的水平风力的作用，高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L的A穴，则 A．该球从被击出到落入A穴所用时间为 B．该球从被击出到落入A穴所用时间为 C．球被击出时的初速度大小为L D．球被击出时的初速度大小为L 在高处以初速度v1水平抛出一个带刺飞镖，在离开抛出点水平距离l、2l处有AB两个小气球以速度v2匀速上升，先后被飞标刺破（认为飞标质量很大，刺破气球不会改变其平抛运动的轨迹）。

【步步高】2014年高考物理自由复习系列 04（解析版） 【课本内容再回顾——查缺补漏】回顾一、功和功率1.功 （1）做功的两个要素：力和在力的方向上发生的位移（位移是相对地面的位移）W Fl =或者cos W Fl α=（α是力和位移的夹角）。

（2）特殊情况如重力做功为W mgh =，电场力做功W qEd qU ==(d 是沿电场方向的位移，u 是初末位置电势差)（3）变力如弹簧弹力做功和安培力做功一般用动能定理求解或者利用安培力做功等于电路消耗的电能求解即可。

2．功率：定义式为W P t=，和速度的关系为cos P Fv α=（α是力和速度的夹角），注意夹角α，考点很容易设计重力做功的功率问题，重点看α是否相同3.机动车的两种启动方式（2）机动车匀加速启动：匀加速启动分两个阶段，第一个阶段，加速度F f a m-=不变，即加速度不变，所以牵引力F 不变，此为匀加速，速度v at =，速度随时间均匀增大，功率P Fv Fat ==，功率也与时间成正比，随速度增大的，功率增大，当功率等于额定功率时，此阶段结束。

问题考察方式多求解匀加速的末速度，从阻力和加速度求出牵引力，从而根据额定功率牵引力求解出速度和时间。

第二阶段为额定功率运行，除去初速度不为0外其他与第一种启动方式相同。

回顾二、动能定理1.内容：合外力做功等于动能变化量k E W ∆=合，注意分析各个力做功的计算，比如每个力作用的阶段，不同阶段各个力做功的情况，比如在运动过程中有变力做功，那么就可以根据其他各个力做功以及动能变化量来求解变力做功。

2.实验探究功和能的关系：实验考查多利用如下所示的装置探究动能定理，设计的问题集中在如下几个方面○1木板适当倾斜，平衡摩擦力，使得橡皮筋的弹力即小车受到的合力，橡皮筋做功即合力做功○2由于橡皮筋的弹力在变化，实验利用同样规格的橡皮筋同样的形变量开始做功，使得功成整数倍增加而解决功的测量问题○3数据处理上，一定要处理成2W v -图像，这样得到一条倾斜的直线。

17 平抛运动 一、概念规律题组 1．关于平抛运动的说法正确的是( ) A．平抛运动是匀变速曲线运动 B．平抛物体在t时刻速度的方向与t时间内位移的方向相同 C．平抛物体在空中运动的时间随初速度增大而增大 D．若平抛物体运动的时间足够长，则速度方向将会竖直向下 2．关于物体的平抛运动，下列说法正确的是( ) A．由于物体受力的大小和方向不变，因此平抛运动是匀变速运动 B．由于物体速度的方向不断变化，因此平抛运动不是匀变速运动 C．物体的运动时间只由抛出时的初速度决定，与高度无关 D．平抛运动的水平距离由抛出时的初速度决定，与高度无关 3．一个物体以初速度v0水平抛出，经过时间t其竖直方向速度大小与v0大小相等，那么t为( ) A. B. C. D. 4．初速度为v0的平抛物体，某时刻物体的水平分位移与竖直分位移大小相等，下列说法错误的是( ) A．该时刻物体的水平分速度与竖直分速度相等 B．该时刻物体的速率等于v0 C．物体运动的时间为 D．该时刻物体位移大小等于 二、思想方法题组 5．以下对平抛运动的认识，说法不正确的是( ) A．在同一位置水平抛出的物体，初速度越大者着地前在空中运动的时间越长 B．以同一初速度抛出的物体，抛出点越高者落地速度越大 C．在任意两个连续相等时间内，竖直方向位移之差恒相等 D．在任意两个相等的时间内，速度的变化量恒相等 6．从倾角为α的斜面上同一点，以大小不等的初速度v1和v2(v1>v2)沿水平方向抛出两个小球，两个小球落到斜面上的瞬时速度方向与斜面的夹角分别为β1和β2，则( ) A．β1>β2 B．β1<β2 C．β1＝β2 D．无法确定 一、平抛运动物体的运动 1．求以下三种情况下平抛运动的时间(如图1所示) 图1 ta＝ tb＝ tc＝ 总结：(1)平抛运动的时间取决于 (a)：物体下落的高度 (b)：初速度v0及斜面倾角 (c)：抛点到竖直墙的距离及v0 (2)(a)中的水平位移x＝v0·，取决于v0和下落高度h. 2．速度的变化规律 (1)任意时刻的速度水平分量均等于初速度v0. (2)任意相等时间间隔Δt内的速度变化量方向竖直向下，大小Δv＝Δvy＝gΔt. 3．位移变化规律 (1)任意相等时间间隔Δt内的水平位移不变，即Δx＝v0Δt. (2)连续相等的时间间隔Δt内，竖直方向上的位移差不变，即Δy＝gΔt2. 4．平抛运动的两个重要推论 推论Ⅰ：做平抛(或类平抛)运动的物体在任一时刻任一位置处，设其末速度方向与水平方向的夹角为α，位移与水平方向的夹角为θ，则tan α＝2tan θ. 图2 证明：如图2所示，由平抛运动规律得：tan α＝＝ tan θ＝＝＝ 所以tan α＝2tan θ 推论Ⅱ：做平抛(或类平抛)运动的物体，任意时刻的瞬时速度方向的反向延长线一定通过此时水平位移的中点． 证明：如图2所示，设平抛物体的初速度为v0，从原点O运动到A点的时间为t，A点坐标为(x，y)，B点坐标为(x′，0)．则 x＝v0t，y＝gt2，vy＝gt， 又tan α＝＝，解得x′＝. 即末状态速度方向的反向延长线与x轴的交点必为此时水平位移的中点． 图3 【例1】 (全国高考Ⅰ)如图3所示，一物体自倾角为θ的固定斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上．物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角φ满足( ) A．tan φ＝sin θ B．tan φ＝cos θ C．tan φ＝tan θ D．tan φ＝2tan θ [规范思维] 图4 [针对训练1]　(2010·北京理综·22)如图4，跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出，经3.0 s落到斜坡上的A点．已知O点是斜坡的起点，斜坡与水平面的夹角θ＝37°，运动员的质量m＝50 kg.不计空气阻力．(取sin 37°＝0.60，cos 37°＝0.80；g取10 m/s2)求： (1)A点与O点的距离L； (2)运动员离开O点时的速度大小； 图5 【例2】 (2010·全国Ⅰ·18)一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时，其速度方向与斜面垂直，运动轨迹如图5中虚线所示．小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为( ) A．tan θ B．2tan θ C. D. [规范思维] 图6 [针对训练2]　(2010·天津河西期末)如图6所示，以v0＝10 m/s的速度水平抛出的小球，飞行一段时间垂直地撞在倾角θ＝30°的斜面上，按g＝10 m/s2考虑，以下结论中不正确的是( ) A．物体飞行时间是 s B．物体撞击斜面时的速度大小为20 m/s C．物体飞行的时间是2 s D．物体下降的距离是m 图7 【例3】 ()抛体运动在各类体育运动项目中很常见，如乒乓球运动．现讨论乒乓球发球问题，设球台长2L、网高h，乒乓球反弹前后水平分速度不变，竖直分速度大小不变、方向相反，且不考虑乒乓球的旋转和空气阻力．(设重力加速度为g) (1)若球在球台边缘O点正上方高度为h1处以速度v1水平发出，落在球台的P1点(如图7中实线所示)，求P1点距O点的距离x1. (2)若球在O点正上方以速度v2水平发出，恰好在最高点时越过球网落在球台的P2点(如图中虚线所示)，求v2的大小． (3)若球在O点正上方水平发出后，球经反弹恰好越过球网且刚好落在对方球台边缘P3处，求发球点距O点的高度h3. [规范思维] 二、类平抛运动物体的运动 1．类平抛运动的受力特点 物体所受合力为恒力，且与初速度的方向垂直． 2．类平抛运动的运动特点 在初速度v0方向做匀速直线运动，在合外力方向做初速度为零的匀加速直线运动，加速度a＝. 3．类平抛运动的求解方法 (1)常规分解法：将类平抛运动分解为沿初速度方向的匀速直线运动和垂直于初速度方向(即沿合力的方向)的匀加速直线运动，两分运动彼此独立，互不影响，且与合运动具有等时性． (2)特殊分解法：对于有些问题，可以过抛出点建立适当的直角坐标系，将加速度分解为ax、ay，初速度v0分解为vx、vy，然后分别在x、y方向上列方程求解． 图8 【例4】 在光滑的水平面内，一质量m＝1 kg的质点以速度v0＝10 m/s沿x轴正方向运动，经过原点后受一沿竖直向上(沿y轴正向)的恒力F＝15 N作用，直线OA与x轴成α＝37?，如图8所示曲线为质点的轨迹图(g取10 m/s2，sin37?＝0.6，cos 37?＝0.8)．求： (1)如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点，质点从O点到P点所经历的时间以及P点的坐标； (2)质点经过P点的速度大小． [规范思维] 【基础演练】 1．如图9所示，将两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度处由静止同时释放，滑道2与光滑水平板吻接，则将观察到的现象是A、B两个小球在水平面上相遇，改变释放点的高度和上面滑道对地的高度，重复实验，A、B两球仍会在水平面上相遇，这说明( ) 图9 A．平抛运动在水平方向的运动是匀速直线运动 B．平抛运动在竖直方向的运动是自由落体运动 C．A球在下落过程中机械能守恒 D．A、B球的速度任意时刻都相同 2．在平坦的垒球运动场上，击球手挥动球棒将垒球水平击出，垒球飞行一段时间后落地．若不计空气阻力，则( ) A．垒球落地时瞬时速度的大小仅由初速度决定 B．垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定 C．垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定 D．垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定 3．(广东高考题)某同学对着墙壁练习打网球，假定球在墙面上以25 m/s的速度沿水平方向反弹．落地点到墙面的距离在10 m至15 m之间．忽略空气阻力，取g＝10 m/s2.球在墙面上反弹点的高度范围是( ) A．0.8 m至1.8 m B．0.8 m至1.6 m C．1.0 m至1.6 m D．1.0 m至1.8 m 4．(2011·广东广州月考)飞机在水平地面上空的某一高度水平匀速飞行，每隔相等时间投放一个物体．如果以第一个物体a的落地点为坐标原点、飞机飞行方向为横坐标的正方向，在竖直平面内建立直角坐标系．如下图所示是第5个物体e离开飞机时，抛出的5个物体(a、b、c、d、e)在空间位置的示意图，其中不可能的是( ) 图10 5．甲、乙两球位于同一竖直线上的不同位置，甲比乙高h，如图10所示，将甲、乙两球分别以v1、v2的速度沿同一水平方向抛出，不计空气阻力，下列条件中可以使乙球击中甲球的是( ) A．同时抛出，且v1v2 C．甲比乙早抛出，且v1>v2 D．甲比乙早抛出，且v1h2及竖直方向分运动规律h＝gt2可确定时间关系t1>t2，即甲球要早抛出；由水平方向分运动的空间关系x1＝x2及时间关系，根据x＝vt可确定速度关系v1<v2.故A、B、C条件下，乙球都不可能击中甲球，只有D项条件下，乙球才有可能击中甲球．] 6．ABCD　[滑雪者做平抛运动的时间t＝ ＝0.5 s，落地时的竖直速度vy＝gt＝5.0 m/s，因着地速度与水平方向的夹角为45?，由vcos 45?＝v0，vsin 45?＝vy，可得滑雪者离开平台的水平速度v0＝5.0 m/s，着地的速度大小为v＝5 m/s，平抛过程的水平距离为x＝v0t＝2.5 m，故A、B、C、D均正确．] 7．BD　[做平抛运动的物体运动时间由竖直方向的高度决定t＝ ，a物体下落的高度是b的2倍，有ta＝tb，C错误，D正确；水平方向的距离由高度和初速度决定x＝v0，由题意得a的水平位移是b的2倍，可知va＝vb，A错误，B正确．] 8．BC　[由于受到恒定的水平风力的作用，球被击出后在水平方向做匀减速运动，A错误；由h＝gt2得球从被击出到落入A穴所用的时间t＝ ，B正确；由题述高尔夫球竖直地落入A穴可知球水平末速度为零，小球在水平方向做匀减速运动，由L＝v0t/2得球被击出时的初速度大小为v0＝L ，C正确；由v0＝at得球的水平方向加速度大小a＝gL/h，球被击出后受到的水平风力的大小为F＝ma＝mgL/h，D错误．] 9．(1)3 m/s　(2)1.2 m　(3)2.4 s 解析　(1)由题意可知，小球落到斜面上并沿斜面下滑，说明此时小球速度方向与斜面平行，否则小球会弹起， 所以vy＝v0tan 53°，v＝2gh， 则vy＝4 m/s，v0＝3 m/s. (2)由vy＝gt1得t1＝0.4 s，x＝v0t1＝3×0.4 m＝1.2 m (3)小球沿斜面做匀加速直线运动的加速度a＝gsin 53°，初速度v＝5 m/s.则 ＝vt2＋at，解得t2＝2 s(或t2＝－ s不合题意舍去)，所以t＝t1＋t2＝2.4 s. 10．(1)10 m/s2　(2)50 m/s　(3)95 m 解析　(1)飞机在水平方向上由a经b到c做匀加速直线运动且tab＝tbc＝T＝1 s，由Δx＝aT2得，a＝＝＝10 m/s2. (2)因位置b对应a到c过程的中间时刻，故有vb＝＝50 m/s. (3)设物体从被抛出到落地所用时间为t，由h＝gt2得：t＝ ＝4 s，BC间距离为：xBC＝xbc＋vct－vbt， 又vc－vb＝aT，得：xBC＝xbc＋aTt＝95 m. 易错点评 1．平抛运动中，在任意相等时间内的速度变化量都相等，且方向竖直向下，即Δv＝gΔt. 2．平抛运动的物体在空中的飞行时间仅决定于下落的高度，与初速度的大小无关，即t＝. 3．平抛运动与斜面结合的问题，常常用斜面倾角的正切与平抛物体水平位移、竖直位移之间的关系来处理． 4．类平抛运动的处理方法与平抛运动完全一样，只是加速度不再是g，而应先根据牛顿第二定律求出加速度a，然后用平抛运动的处理方法来解决．。

【全程复习方略】2014版高考物理一轮复习 第四章 第2讲平抛运动的规律及应用课时提升作业 教科版必修2(40分钟 100分)一、选择题(本大题共10小题,每小题7分,共70分。

多选题已在题号后标出,选不全得4分) 1.关于做平抛运动的物体，正确的说法是( ) A.速度始终不变 B.加速度始终不变 C.受力始终与运动方向垂直 D.受力始终与运动方向平行2.(2013·蚌埠模拟)如图所示，在A 点有一个小球，紧靠小球的左方有一个点光源S 。

现将小球从A 点正对着竖直墙水平抛出，不计空气阻力，则打到竖直墙之前，小球在点光源照射下的影子在墙上的运动是( )A.匀速直线运动B.自由落体运动C.变加速直线运动D.匀减速直线运动3.(多选)有一个物体在 h 高处，以水平初速度v 0抛出，落地时的速度为v ，竖直分速度为v y ，下列公式能用来计算该物体在空中运动时间的是( )B.v v g- C.2h gD.y2h v 4.如图所示，在倾角θ=37°的斜面底端的正上方H 处，平抛一个物体，该物体落到斜面上的速度方向正好与斜面垂直，则物体抛出时的初速度为( )5. (多选)(2013·郑州模拟)如图所示，光滑斜面固定在水平面上，顶端O 有一小球，从静止释放，运动到底端B 的时间为t 1，若给小球不同的水平初速度，落到斜面上的A 点，经过的时间为t 2，落到斜面底端B 点，经过的时间为t 3，落到水平面上的C 点，经过的时间为t 4，则( )A.t 2>t 1B.t 3>t 2C.t 4>t 3D.t 1>t 46.(多选)(2013·临汾模拟)在交通事故中,测定碰撞瞬间汽车速度对于事故责任的认定具有重要作用,《中国汽车驾驶员》杂志曾给出一个估算碰撞瞬间车辆速度的公式，式中ΔL 是被水平抛出的散落在事故现场路面上的两个物体A 、B 沿公路方向上的水平距离,h 1、h 2分别是散落物A 、B 在同一辆车上时距离落点的高度。

2014年全国统一高考物理试卷（大纲卷）一、选择题：本题共8小题，每小题6分．在每小题给出的四个选项中，有的只有一项符合题目要求，有的有多项符合题目要求．全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．1．（6分）一质点沿x轴做直线运动，其v﹣t图象如图所示．质点在t=0时位于x=5m处，开始沿x轴正向运动．当t=8s时，质点在x轴上的位置为（ ）A．x=3m B．x=8m C．x=9m D．x=14m 2．（6分）地球表面附近某区域存在大小为150N/C、方向竖直向下的电场．一质量为1.00×l0﹣4kg、带电量为﹣1.00×10﹣7C的小球从静止释放，在电场区域内下落10.0m．对此过程，该小球的电势能和动能的改变量分别为（重力加速度大小取9.80m/s2，忽略空气阻力）（ ）A．﹣1.50×10﹣4J和9.95×10﹣3J B．1.50×10﹣4J和9.95×10﹣3JC．﹣1.50×10﹣4J和9.65×10﹣3J D．1.50×10﹣4J和9.65×10﹣3J 3．（6分）对于一定量的稀薄气体，下列说法正确的是（ ）A．压强变大时，分子热运动必然变得剧烈B．保持压强不变时，分子热运动可能变得剧烈C．压强变大时，分子间的平均距离必然变小D．压强变小时，分子间的平均距离可能变小4．（6分）在双缝干涉实验中，一钠灯发出的波长为589nm的光，在距双缝1.00m的屏上形成干涉图样．图样上相邻两明纹中心间距为0.350cm，则双缝的间距为（ ）A．2.06×10﹣7m B．2.06×10﹣4m C．1.68×10﹣4m D．1.68×10﹣3m 5．（6分）两列振动方向相同、振幅分别为A1和A2的相干简谐横波相遇．下列说法正确的是（ ）A．波峰与波谷相遇处质点的振幅为|A1﹣A2|B．波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为A1+A2C．波峰与波谷相遇处质点的位移总是小于波峰与波峰相遇处质点的位移D．波峰与波峰相遇处质点的振幅一定大于波峰与波谷相遇处质点的振幅6．（6分）一物块沿倾角为θ的斜坡向上滑动．当物块的初速度为v时，上升的最大高度为H，如图所示；当物块的初速度为时，上升的最大高度记为h ．重力加速度大小为g．物块与斜坡间的动摩擦因数和h分别为（ ）A．tanθ和B．（﹣1）tanθ和C．tanθ和D．（﹣1）tanθ和7．（6分）很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放，形成一很长的竖直圆筒．一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置，其下端与圆筒上端开口平齐．让条形磁铁从静止开始下落．条形磁铁在圆筒中的运动速率（ ）A．均匀增大B．先增大，后减小C．逐渐增大，趋于不变D．先增大，再减小，最后不变8．（6分）一中子与一质量数为A （A＞1）的原子核发生弹性正碰．若碰前原子核静止，则碰撞前与碰撞后中子的速率之比为（ ）A．B．C．D．二、非选择题：第22〜34题，共174分．按题目要求作答．9．（6分）现用频闪照相方法来研究物块的变速运动．在一小物块沿斜面向下运动的过程中，用频闪相机拍摄的不同时刻物块的位置如图所示．拍摄时频闪频率是10Hz；通过斜面上固定的刻度尺读取的5个连续影像间的距离依次为x1、x2、x3、x4．已知斜面顶端的高度h和斜面的长度s．数据如下表所示．重力加速度大小g=9.80m/s2．单位：cmx1x2x3x4h S10.7615.0519.3423.6548.0080.00根据表中数据，完成下列填空：（1）物块的加速度a= m/s2（保留3位有效数字）．（2）因为 可知斜面是粗糙的．10．（12分）现要测量某电源的电动势和内阻．可利用的器材有：电流表，内阻为1.00Ω；电压表；阻值未知的定值电阻R1、R2、R3、R4、R5；开关S ；﹣端连有鳄鱼夹P的导线1，其他导线若干．某同学设计的测量电路如图（a）所示．（1）按图（a）在实物图（b）中画出连线，并标出导线1和其P端．（2）测量时，改变鳄鱼夹P所夹的位置，使R1、R2、R3、R4、R5办依次串入电路，记录对应的电压表的示数U和电流表的示数I．数据如下表所示．根据表中数据，在图（c）中的坐标纸上将所缺数据点补充完整，并画出U﹣I图线．I（mA）1931531116930U（V） 2.51 2.59 2.68 2.76 2.84（3）根据U﹣I图线求出电源的电动势E= ，内阻r= Ω．（保留2位小数）11．（12分）冰球运动员甲的质量为80.0kg．当他以5.0m/s的速度向前运动时，与另一质畺为100kg、速度为3.0m/s的迎面而来的运动员乙相撞．碰后甲恰好静止．假设碰撞时间极短，求：（1）碰后乙的速度的大小；（2）碰撞中总机械能的损失．12．（20分）如图，在第一象限存在匀强磁场，磁感应强度方向垂直于纸面（xy 平面）向外；在第四象限存在匀强电场，方向沿x轴负向．在y轴正半轴上某点以与x轴正向平行、大小为v0的速度发射出一带正电荷的粒子，该粒子在（d，0）点沿垂直于x轴的方向进入电场．不计重力．若该粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角为θ，求：（1）电场强度大小与磁感应强度大小的比值；（2）该粒子在电场中运动的时间．13．已知地球自转周期和半径分别为T，R．地球同步卫星A在离地面高度为h 的圆轨道上运行，卫星B沿半径为r（r＜h）的圆轨道在地球赤道的正上方运行，其运行方向与地球自转方向相同．求：（1）卫星B做圆周运动的周期；（2）卫星A、B连续地不能直接通讯的最长时间间隔（信号传输时间可忽略）．　2014年全国统一高考物理试卷（大纲卷）参考答案与试题解析一、选择题：本题共8小题，每小题6分．在每小题给出的四个选项中，有的只有一项符合题目要求，有的有多项符合题目要求．全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．1．（6分）一质点沿x轴做直线运动，其v﹣t图象如图所示．质点在t=0时位于x=5m处，开始沿x轴正向运动．当t=8s时，质点在x轴上的位置为（ ）A．x=3m B．x=8m C．x=9m D．x=14m【考点】1I：匀变速直线运动的图像．【专题】512：运动学中的图像专题．【分析】速度时间图象可读出速度的大小和方向，根据速度图象可分析物体的运动情况，确定何时物体离原点最远．图象的“面积”大小等于位移大小，图象在时间轴上方“面积”表示的位移为正，图象在时间轴下方“面积”表示的位移为负．【解答】解：图象的“面积”大小等于位移大小，图象在时间轴上方“面积”表示的位移为正，图象在时间轴下方“面积”表示的位移为负，故8s时位移为：s=，由于质点在t=0时位于x=5m处，故当t=8s时，质点在x轴上的位置为8m，故ACD错误，B正确。

2014年普通高等学校统一招生考试理科综合（大纲版）物理试题解析二、选择题：本题共8小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，有的只有一项符合题目要求，有的有多项符合题目要求。

全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

（2014年 大纲卷）14．—质点沿x 轴做直线运动，其v -t 图像如图所示。

质点在t ＝0时位于x ＝5m 处，开始沿x 轴正向运动。

当t ＝8s 时，质点在x 轴上的位置为( )A ．x ＝3mB ．x ＝8mC ．x ＝9mD ．x ＝14m14．【答案】B【考点】速度图像【解析】根据图像表示的物理意义可知，图线与时间轴围城的面积表示物体的位移，面积在时间轴之上，表示位移为正，反之表示位移为负。

由图像可知8秒内质点的位移为：(24)2(24)1m 322s m +⨯+⨯=-=，又因为初始时刻质点的位置为x ＝5m 处，所以8秒末质点在8m 处，B 项正确。

（2014年 大纲卷）15．地球表面附近某区域存在大小为150N/C 、方向竖直向下的电场。

一质量为1.00×10－4kg 、带电量为－1.00×10－7C 的小球从静止释放，在电场区域内下落10.0m 。

对此过程，该小球的电势能和动能的改变量分别为(重力加速度大小取9.80m/s 2，忽略空气阻力)( )A ．－1.50×10－4J 和 9.95×10－3JB ．1.50×10－4J 和 9.95×10－3JC ．－1.50×10－4J 和 9.65×10－3JD ．1.50×10－4J 和 9.65×10－3J15．【答案】D【考点】电场力能的性质、动能定理【解析】电场力做功只与初末位置的电势差有关，电场力做正功电势能减少，电场力做负功，电势能增加。

小球带负电，受到的电场力沿竖直方向向上，所以下落过程，电场力做负功，电势能增加，AC 项错误；-74qh 1.0010150/10 1.510W E C N C J -==⨯⨯⨯=⨯电,根据动能定理，合力做功等于动能的变化，有：4-73(q)h (9.810 1.0010150/)109.6510G W W mg E C N C J ---=-=⨯-⨯⨯⨯=⨯电，D 项正确。

第2课时平抛运动考纲解读1。

掌握平抛运动的特点和性质.2。

掌握研究平抛运动的方法，并能应用解题．1．[平抛运动的规律和特点]对平抛运动,下列说法正确的是( ）A．平抛运动是加速度大小、方向不变的曲线运动B．做平抛运动的物体,在任何相等的时间内位移的增量都是相等的C．平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动D．落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关答案AC解析平抛运动的物体只受重力作用，其加速度为重力加速度，故A项正确；做平抛运动的物体，在任何相等的时间内，其竖直方向位移增量Δy＝gt2,水平方向位移不变，故B项错误．平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动，且落地时间t＝错误!,落地速度为v＝错误!＝错误!，所以C项正确，D 项错误．2．[对平抛运动性质的理解]关于平抛运动，下列说法不正确的是（）A．平抛运动是一种在恒力作用下的曲线运动B．平抛运动的速度方向与恒力方向的夹角保持不变C．平抛运动的速度大小是时刻变化的D．平抛运动的速度方向与加速度方向的夹角一定越来越小答案B解析平抛运动物体只受重力作用，故A正确;平抛运动是曲线运动，速度时刻变化，由v＝错误!知合速度v在增大，故C正确;对平抛物体的速度方向与加速度方向的夹角，有tan θ＝错误!＝错误!，因t一直增大，所以tan θ变小,θ变小．故D正确，B错误．本题应选B.3．[利用分解思想处理平抛运动]质点从同一高度水平抛出，不计空气阻力，下列说法正确的是( )A．质量越大，水平位移越大B．初速度越大，落地时竖直方向速度越大C．初速度越大，空中运动时间越长D．初速度越大,落地速度越大答案D解析物体做平抛运动时，h＝错误!gt2，x＝v0t，则t＝错误!，所以x＝v0错误!,故A、C错误．由v y＝gt＝2gh,故B错误．由v＝错误!＝错误!，则v0越大，落地速度越大，故D正确．4．[斜抛运动的特点］做斜抛运动的物体,到达最高点时（)A．速度为零，加速度向下B．速度为零，加速度为零C．具有水平方向的速度和竖直向下的加速度D．具有水平方向的速度和加速度答案C解析斜抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直上抛运动．因物体只受重力，且方向竖直向下，所以水平方向的分速度不变,竖直方向上的加速度也不变，所以只有C选项正确．考点梳理一、平抛运动1．定义：将物体以一定的初速度沿水平方向抛出，不考虑空气阻力，物体只在重力作用下所做的运动．2．性质：加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动,运动轨迹是抛物线．3．基本规律：以抛出点为原点，水平方向(初速度v0方向)为x轴，竖直向下方向为y轴，建立平面直角坐标系，则:(1）水平方向:做匀速直线运动，速度v x＝v0，位移x＝v0t.（2）竖直方向：做自由落体运动，速度v y＝gt，位移y＝错误!gt2。