- 运动的描述考点
运动的描述考点主要包括以下几个方面:
1. 参考系的选择:描述物体运动时,需要选择一个参考系来作为参考点。参考系的选取应该遵循方便、熟悉、合理、灵活的原则。
2. 位移和路程:位移是从初位置到末位置的有向线段,而路程是物体经过的轨迹的长度。两者都可以描述运动,但它们在性质和含义上有所不同。
3. 速度和加速度:速度是描述物体运动快慢和方向的物理量,而加速度是描述速度变化快慢的物理量。速度和加速度都是矢量,即它们不仅有大小,还有方向。
4. 匀速直线运动:匀速直线运动是一种特殊的运动形式,它的速度大小和方向都不变。匀速直线运动是物理学中最基本的运动形式,其他复杂的运动都可以看作是由匀速直线运动组成的。
5. 自由落体运动:自由落体运动是一种初速度为零的匀加速直线运动。它是一种理想化的运动形式,实际中可以利用自由落体运动的规律来研究其他更复杂的运动。
6. 相对运动:在描述两个物体之间的运动关系时,需要考虑它们之间的相对运动。即两个物体之间的相对位置随时间的改变而改变。
7. 运动的合成与分解:运动的合成与分解是描述复杂运动的必要方法。它可以看作是分运动和合运动的关系,也可以看作是位移、速度、加速度等物理量的矢量相加或相减的关系。
以上就是运动的描述考点的主要内容,希望能帮助到你。
相关例题:
考点:物体运动的描述
例题:一架飞机水平匀速飞行,从飞机上每隔1秒钟释放一个物体,共连续释放4个物体,并且地面上的观察者看到空中相邻两个物体距离都是相等的。设飞机飞行的高度未知,求这架飞机飞行的速度大小。
解析:
本题主要考查了匀变速直线运动的位移时间关系和匀速直线运动的平均速度推论的应用。
物体做平抛运动,水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动。物体在空中运动的时间取决于竖直方向上的运动规律,而水平方向上的运动不影响物体间的距离。根据题目条件,物体在空中的运动时间相同,因此物体在竖直方向上的位移之比等于在空中运动的时间之比。根据匀变速直线运动的位移时间关系有:$h = \frac{1}{2}gt^{2}$,可得物体在空中的高度之比为$h_{1}:h_{2}:h_{3}:h_{4} = 1:3:5:7$。
由于物体在水平方向上做匀速直线运动,因此物体在空中的水平距离之比等于物体在空中运动的时间之比。根据匀速直线运动的平均速度推论有:$\overset{―}{v} = \frac{x}{t}$,可得物体在空中的水平距离之比为$x_{1}:x_{2}:x_{3}:x_{4} = 4:6:8:10$。
由于物体在空中运动的时间相同,因此物体在空中的高度和水平距离之比等于物体间的距离之比。根据题目条件,物体间的距离相等,因此有$h_{1} + h_{2} = h_{3} + h_{4}$和$x_{1} + x_{2} = x_{3} + x_{4}$。
综合以上条件,可列出方程组求解飞机飞行的速度大小。
答案:(解法一)设释放第一个物体时飞机离地面的高度为$h$,则释放第一个物体时第一个物体在空中飞行的时间为$t = 1s$,释放最后一个物体时最后一个物体在空中飞行的时间为$t = 4s$。根据匀变速直线运动的位移时间关系有:$h = \frac{1}{2}gt^{2}$和$h_{1} + h_{2} = h_{3} + h_{4}$,可得$h = \frac{1}{6}(x_{1} + x_{2})t^{2}$。根据匀速直线运动的平均速度推论有:$\overset{―}{v} = \frac{x}{t}$和$x_{1} + x_{2} = x_{3} + x_{4}$,可得$\overset{―}{v} = \frac{x}{t} = \frac{x_{3}}{4s}$。因此有$\frac{h}{\overset{―}{v}} = \frac{t}{\overset{―}{v}} = \frac{4s}{t}$,解得$\overset{―}{v} = 6m/s$。
(解法二)设释放第一个物体时飞机离地面的高度为$h$,则释放第一个物体时第一个物体在空中飞行的时间为$t = 1s$,释放最后一个物体时最后一个物体在空中飞行的时间为$t = 3s$。根据匀速直线运动的平均速度推论有:$\overset{―}{v} = \frac{x}{t}$和$x_{1} + x_{2} = x_{3}$,可得$\overset{―}{v} = \frac{x}{t} = \frac{(x_{3} - x_{2}) + (x_{3})}{3s}$。因此有$\frac{\overset{―}{v}}{g} = \frac{t}{\frac{\overset{―}{v}}{g}} = \frac{3s}{t}$,解得$\overset{―}{v} = 6m/s$。
答案为:$6m/s$。
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