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热点强化练 1 匀变速直线运动规律的应用
(时间:30分钟)
1.(2020·江苏南通市5月第二次模拟)雾天开车在高速上行驶,设能见度(驾驶员
与能看见的最远目标间的距离)为30 m,驾驶员的反应时间为0.5 s,汽车刹车
时能产生的最大加速度的大小为5 m/s2,为安全行驶,汽车行驶的最大速度不
能超过( )
A.10 m/s B.15 m/s
C.10 m/s D.20 m/s
答案 B
解析 驾驶员反应过程中,汽车做匀速直线运动,行驶距离为 x =vt ,刹车过
1 1
程中,有x =,为安全行驶x +x ≤30 m,代入数据,解得最大速度为v=15
2 1 2
m/s,A、C、D错误,B正确。
2.(2020·河南省九师联盟质检)某质点做匀减速直线运动,经过 s后静止,则该
质点在第1 s内和第2 s内的位移之比为( )
A.7∶5 B.9∶5
C.11∶7 D.13∶7
答案 D
解析 质点做匀减速直线运动到停止,其逆过程是初速度为零的匀加速直线运
动,将 s 分成相等的8个 s,根据x=at2知,在这相等的8个 s内的位移之比
是15∶13∶11∶9∶7∶5∶3∶1,则该质点在第1 s 内和第2 s内的位移之比为
(15+13+11)∶(9+7+5)=39∶21=13∶7,故选项D正确。3.(多选)矿井中的升降机从井底开始以5 m/s的速度竖直向上匀速运行,某时刻
一螺钉从升降机底板松脱,经过3 s升降机底板上升至井口,此时松脱的螺钉刚
好落到井底,不计空气阻力,取重力加速度大小 g=10 m/s2,下列说法正确的
是( )
A.螺钉松脱后做自由落体运动
B.矿井的深度为45 m
C.螺钉落到井底时的速度大小为25 m/s
D.螺钉随升降机从井底出发到落回井底共用时6 s
答案 BC
解析 螺钉松脱时具有与升降机相同的向上的初速度,故螺钉脱落后做竖直上
抛运动,A项错误;取竖直向上为正方向,螺钉从脱落至落到井底的位移 h =
1
v t-gt2=-30 m,升降机继续上升的位移h =v t=15 m,故矿井的深度为h=|
0 2 0
h |+h =45 m,B项正确;螺钉落到井底时的速度为 v=v -gt=-25 m/s,即
1 2 0
速度大小为25 m/s,C项正确;螺钉松脱前运动的时间为t′==6 s,所以螺钉运
动的总时间为t =t+t′=9 s,D项错误。
总
4.(多选)高铁进站的过程近似为高铁做匀减速运动,高铁车头依次经过 A、B、C
三个位置,已知AB=BC,测得AB段的平均速度为30 m/s,BC段平均速度为
20 m/s。根据这些信息可求得( )
A.高铁车头经过A、B、C的速度
B.高铁车头在AB段和BC段运动的时间
C.高铁运动的加速度
D.高铁车头经过AB段和BC段时间之比
答案 AD解析 设高铁车头在经过A、B、C三点时的速度分别为v 、v 、v ,根据AB
A B C
段的平均速度为30 m/s,可以得到v ==30 m/s;根据在BC段的平均速度为20
AB
m/s,可以得到v ==20 m/s;设AB=BC=x,整个过程中的平均速度为v==
BC
=24 m/s,所以有v ==24 m/s,联立解得v =34 m/s,v =26 m/s,v =14
AC A B C
m/s,由于不知道AB和BC的具体值,则不能求解运动时间及其加速度的大小,
选项A正确,B、C错误;t ∶t =∶=2∶3,选项D正确。
AB BC
5.(2020·吉林市第二次调研)一种比飞机还要快的旅行工具即将诞生,称为“第
五类交通方式”,它就是“Hyperloop(超级高铁)”。据英国《每日邮报》2016
年7月6日报道:Hyperloop One公司计划,2030年将在欧洲建成世界首架规模
完备的“超级高铁”(Hyperloop),连接芬兰首都赫尔辛基和瑞典首都斯德哥尔
摩,速度可达每小时700英里(约合1 126公里/时)。如果乘坐Hyperloop从赫尔
辛基到斯德哥尔摩,600公里的路程需要40分钟,Hyperloop先匀加速,达到最
大速度1 200 km/h 后匀速运动,快进站时再匀减速运动,且加速与减速的加速
度大小相等,则下列关于Hyperloop的说法正确的是( )
图1
A.加速与减速的时间不相等
B.加速时间为10分钟
C.加速时加速度大小为2 m/s2
D.如果加速度大小为10 m/s2,题中所述运动最短需要32分钟
答案 B
解析 加速与减速的加速度大小相等,加速和减速过程中速度变化量的大小相等,根据a=,可知加速和减速所用时间相等,A错误;加速的时间为t ,匀速
1
的时间为 t ,减速的时间为 t ,由题意得 2t +t =40×60 s,2×at+vt =
2 1 1 2 2
600×103 m, m/s=at ,由以上各式联立解得匀加速和匀减速用时 t =600 s=
1 1
10 min,匀速运动的时间t =1 200 s,加速和减速过程中的加速度a= m/s2,B
2
正确,C错误;同理将上述方程中的加速度变为10 m/s2,加速和减速的时间均
为t ′= s= s,加速和减速距离均为x=at ′2=×10×()2 m= m,匀速运动用时
1 1
t ′= s= s,总时间为2t ′+t ′= s≈31 min,D错误。
2 1 2
6.(2020·北京市昌平区二模练习)从固定斜面上的O点每隔0.1 s由静止释放一个
同样的小球。释放后小球做匀加速直线运动。某一时刻,拍下小球在斜面滚动
的照片,如图2所示。测得小球相邻位置间的距离 x =4 cm,x =8 cm。已知
AB BC
O点距离斜面底端的长度为l=35 cm。由以上数据可以得出( )
图2
A.小球的加速度大小为12 m/s2
B.小球在A点的速度为0
C.斜面上最多有5个小球在滚动
D.该照片是距A点处小球释放后0.3 s拍摄的
答案 C
解析 根据Δx=aT2可得小球的加速度大小为 a== m/s2=4 m/s2,选项A错误;
小球在B点时的速度v == m/s=0.6 m/s,小球在A点时的速度为v =v -aT
B A B=0.6-4×0.1 m/s=0.2 m/s,选项B错误;t == s=0.05 s,即该照片是距A点
A
小球释放后0.05 s拍摄的,选项D错误;若最高点的球刚释放时,则最高处两
球之间的距离为x =aT2=×4×0.12 m=0.02 m=2 cm,根据初速度为零的匀变
1
速直线运动的规律可知,各个球之间的距离之比为 1∶3∶5∶7……,则各个球
之间的距离分别为 2 cm,6 cm,10 cm,14 cm,18 cm……,因为O点与斜面
底端距离为35 cm,而前5个球之间的距离之和为32 cm,斜面上最多有5个球,
选项C正确。
7.水平面上某物体从t=0时刻起以4 m/s的速度做匀速直线运动,运动 3 s后又
立即以大小为 2 m/s2的加速度做匀减速直线运动,停止后物体不再运动。则下
列判断正确的是( )
A.该物体从t=0时刻算起6 s内运动的位移大小为15 m
B.该物体在整个运动过程中的平均速度大小为2 m/s
C.该物体减速后最后1 s内的位移大小为1 m
D.该物体减速后第1 s末的速度大小为3 m/s
答案 C
解析 物体从开始减速到速度减为零所用时间为t ==2 s,物体在3 s+2 s=
0
5 s末停止运动,所以物体在6 s内的位移等于前5 s内的位移,根据逆向思维法,
物体匀减速至速度为 0的减速过程,可看成反向的初速度为 0的匀加速运动,
则总位移为x=v t +at=16 m,故A错误;物体的平均速度为v== m/s=3.2
0 1m/s,故B错误;物体减速后最后1 s内的位移x =×2×12 m=1 m,故C正确;
1
该物体减速后第1 s末的速度大小为v=v -at=(4-2×1) m/s=2 m/s,故D错
0
误。
8.(2020·福建宁德市质检)我国首艘装有弹射系统的航母已完成了“J-15”型战
斗机首次起降飞行训练并获得成功。已知“J-15”在水平跑道上加速时产生的
最大加速度为5.0 m/s2,起飞的最小速度为50 m/s。弹射系统能够使飞机获得的
最大初速度为25 m/s,设航母处于静止状态。求:
(1)“J-15”在跑道上至少加速多长时间才能起飞;
(2)“J-15”在跑道上至少加速多长距离才能起飞;
(3)若航母上不装弹射系统,设航母跑道 L=160 m,“J-15”仍能从航母上正
常起飞,则航母航行速度至少为多少?
答案 (1)5 s (2)187.5 m (3)10 m/s
解析 (1)根据匀变速直线运动的速度公式v=v +at得
0
t== s=5 s。
(2)根据速度—位移关系式v2-v=2ax得
x== m=187.5 m。
(3)设飞机起飞所用的时间为 t,在时间t内航空母舰航行的距离为 L ,航空母舰
1
的最小速度为v ,
1
对航母有L =v t
1 1
对飞机有v=v +at
1
v2-v=2a(L+L )
1联立并代入数据解得v =10 m/s。
1
