《高三物理》陈友琦,钱大同编|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

图书名称:《高三物理》

【作 者】陈友琦,钱大同编
【丛书名】清华附中同步辅导与测试丛书
【页 数】 284
【出版社】 北京:清华大学出版社 , 1996.02
【ISBN号】7-302-01956-8
【价 格】17.50
【分 类】物理课-高中-教学参考资料
【参考文献】 陈友琦,钱大同编. 高三物理. 北京:清华大学出版社, 1996.02.

图书目录:

《高三物理》内容提要:

《高三物理》内容试读

第一章质点的运动

知识概述

一、应掌握的基本概念

1.位移与路程

位移是描述质点位置变化的物理量,是矢量,用由起点指向终点的有向线段来表示的,与质点运动轨迹无关。

路程是质点运动轨迹的总长,是标量。例如物体沿圆周运动一周,位移为零,路程为

2πR。)

2.时间与时刻

时刻可以用时间轴上的一个确定的点来表示。时间是两个时刻的间隔,在时间轴上是

·段线段。质点的位置与时刻相对应,质点的位移或路程则写时间相对应。

3.速度

是描述质点运动的方向和快慢的物理量。速度是矢量。

(1)平均速度:质点的位移S和通过这段位移所用时间t的比值,叫这段时间(或位移)的平均速度:

t

在的变速直线运动中有=十”,其中和u,是这段时间的初速度和末速度。

2

(2)即时速度:质点在某一时刻(或位置)的速度叫即时速度v。即时速度是质点在这

一时刻附近极短时间内的平均速度。

4,加速度

是描述质点速度变化快慢的物理量。加速度是矢量。速度的变化△v和这一变化所用时间△的比值叫加速度:

a=△U

应注意:速度是矢量,有大小和方向,所以无论是速度大小还是速度方向发生变化,都有速度变化量,也就有加速度。加速度的方向就是速度变化△的方向。

二、匀变速直线运动

1.匀变速直线运动的基本规律

加速度恒定,加速度与初速度在一条直线上。速度公式:v,=vo十at

·1

位移公式:S=t+2ati=it

速度和位移关系式:v2=v+2aS

式中vo,a,S均为矢量,其方向用正、负号表示,通常以vo的方向为正方向,与vo方向相同的取正值,与。方向相反的取负值。

匀变速直线运动的典型实例为自由落体运动(vo=0,a=g)和竖直上抛运动(vo竖直向上,a=-g)。

2.运动图象

物体的位移、速度随时间变化的函数关系可以用S-t图和v-t图来表示。

(1)匀速直线运动的位移图线和速度图线:匀速直线运动的特点是速度是恒量,位移S=t,其图象如图1-1所示。(在S-t图象中,直线的斜率等于运动的速度。在v-t图象中,速度图线和时间轴所围的面积等于运动的位移。

(2)匀变速直线运动的速度图线:反映了速度随时间变化的规律,如图1-2所示。图中①表示质点做匀加速直线运动;②表示质点做匀减速直线运动。速度图线的斜率等于加速度的大小,斜率的正、负表示加速度方向与初速度方向是一致还是相反。

图1-1

图1-2

速度图线与时间轴所围面积等于质点的位移,时间轴上方的面积表示位移为正,时间轴下方的面积表示位移为负。

三运动的合成与分解

1.运动的相对性

运动的基本特征是物体相对于其它物体的位置随时间改变,所以研究物体的运动必须首先确定参照物。在多数情况下是以地面作为参照物。

2.运动的独立性原理

一个物体同时参加两个或更多运动时,其中任何一个运动都按其本身的规律进行,不会因为其它运动的存在而改变。合运动就是这些互相独立的运动的叠加。运动的独立性原理是运动合成与分解的理论基础。

3.平行四边形法则:运动的合成与分解遵循平行四边形法则。由于合运动与分运动同时发生,所以各分运动与合运动的时间相等。

·2

分析与解:悬线断开时,物体具有竖直向上、大小为20

0u=0

米/秒的初速度和竖直向下的重力加速度,做竖直上抛运动。运动过程示意图见图1-4。

解法一:把物体做竖直上抛运动的整个过程视为一个匀

0

(t-2)秒

减速直线运动。以抛出点为原点,竖直向上为正方向,设自抛出到落地物体运动时间为t,由于物体落地点为抛点以下,所

Ah

以落地时的位移为一h,根据位移公式有

t秒

-h=t-合g

(1-1)

图1-4

物体落地前2秒的位移为

-(h-100)=4-2)-28-2)1

(1-2)

由(1-1)、(1-2)式解得:

t=8秒,h=160米

解法二:最后两秒内的平均速度=190=50米/秒。做匀变速直线运动的物体某过

2

程的平均速度等于这个过程中间时刻的即时速度,所以(t一1)秒时物体的速度为50米/秒。那么t秒末的速度大小,=60米/秒,这就是落地速度,方向竖直向下。

设竖直向上为正方向,则v,=一60米/秒。由速度公式:v,=vo一gt,得

1=4二心=二6020=8(秒)

一g

-10

离地高度h=wt-2gr-160(米)

例3火车以速率1向前行驶,司机忽然发现前方同一轨道上相距S处有另一列火

车,正沿相同方向以速率v2(v2

分析与解:由于1>2,司机使车做匀减速运动后,两车间距逐渐缩小,当两车速度相等时还未相遇,以后距离将逐渐增大不会再相撞,所以两车不相撞的条件是:相遇时后车的末速度v1≤v2。运动过程示意图如图1-5所示。

解法一:

两火车相遇时,v≤v2。在相等时间t内,两车的位

移分别为S,和S2。由图1-5可知:

S=S+S2

S,=-()2

2a

S2=v2t

t=y,一以

-S1

a

图1-5

由以上5式解得a≥@)22S1

解法二:用图象法求解,做出两车的速度图象,如图1-6所示。两车相遇时,y1=v2,两

速度图线交于A点。则画斜线的三角形面积即为开始时两车的距离S,即

s0)lal tga=vvz

t

解以上2式可得

la|=o-v2)2

2S

图1-6

这是a的最小值,所以a的大小应满足a>≥ow)2S-

例4从某一高处沿水平方向抛出一小球,落到地面时速度是50米/秒,方向与水平线成37°角。求:(1)小球在空中飞行的时间;

(2)小球做平抛运动的位移。(g=10米/秒)

分析与解:(1)小球落地时的速度:是水平初速o和竖直速度v,的矢量和,如图1-7所示。由图可知:

v0=v,c0s37°=50X0.8=40(米/秒)vy=vsin37°=50×0.6=30(米/秒)

小球在竖直方向的分运动是自由落体运动,由,=gt可得:·

4=影=8=3(秒)g

97

图1-7

图1-8

(2)小球的位移S为其水平位移x与竖直位移y的矢量和,如图1-8所示。

x=vot=40X3=120(米)

y=司8=合×10×3=45(米)

S=√/x2+y2=√1202+452=128.2(米)

S与水平方向的夹角0满足下式:

tg0=义=45=0.375

x120

所以

0 arctg0.3750=21°

·5·

第一章测试

一、单选题

1.做匀加速直线运动的物体通过A点和B点的即时速度分别为u和v,则通过AB

中点C时的即时速度是[刀

A;B.2,C.√o;D.u2+v2

29

2.将物体竖直上抛后,能正确表示其速率v随时间t的变化关系图线是图1-9中的哪一个?[/门

(A)

B

(D)

图1-9

3.从某一高度相隔1秒先后释放两个相同小球甲和乙,不计空气阻力,它们在空中下落的过程中,[,]

A.两球距离始终保持不变,两球速度保持不变。

B.两球距离越来越大,速度之差也越来越大。

C.两球距离越来越大,速度之差保持不变。

D.两球距离越来越小,速度之差也越来越小。

4.某质点以9.8米/秒的初速做平抛运动,经过一段时间,末速度为初速的√3倍,则这段时间是[?,]

A.√3秒;B.√2秒;C.√3/3秒;D.√2/2秒。

5.甲、乙、丙三辆汽车以相同的速度同时经过某一路标,从此以后,甲一直做匀速直线运动;乙先加速后减速;丙先减速后加速,它们经过下一路标时的速度仍相同,则[,]

A.甲车先通过下一个路标。

B.乙车先通过下一个路标。

C.丙车先通过下一个路标。

D.无法判断谁先通过下一个路标。

6.两辆完全相同的汽车,沿水平直路一前一后匀速行驶,速度均为o。若前车突然以恒定的加速度刹车,在它刚停车时,后车以前车刹车时的加速度开始刹车。已知前车在刹。6·

···试读结束···

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THE END