2018年高考物理专题03力与曲线运动教学案

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1、专题3力与曲线运动【2018年高考考纲解读】(1)曲线运动及运动的合成与分解(2)平抛运动(3)万有引力定律的应用(4)人造卫星的运动规律(5)平抛运动、圆周运动与其他知识点综合的问题【命题趋势】(1)单独考查曲线运动的知识点时,题型一般为选择题.(2)人造卫星问题仍是2016年高考的热点,题型仍为选择题,涉及的问题一般有:①结合牛顿第二定律和万有引力定律考查.②结合圆周运动知识考查卫星的线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系.③结合宇宙速度进行考查.【重点、难点剖析】本专题的高频考点主

2、要集中在对平抛运动和圆周运动规律的考查上,本专题常考的考点还有运动的合成与分解,考查的难度中等,题型一般为选择和计算。本专题还常与功和能、电场和磁场等知识进行综合考查。1.必须精通的几种方法(1)两个分运动的轨迹及运动性质的判断方法(2)小船渡河问题、绳和杆末端速度分解问题的分析方法(3)平抛运动、类平抛运动的分析方法(4)火车转弯问题、竖直面内圆周运动问题的分析方法2•必须明确的易错易混点(1)两个直线运动的合运动不一定是直线运动(2)合运动是物体的实际运动(3)小船渡河吋,最短位移不一定等于小

3、河的宽度(4)做平抛运动的物体,其位移方向与速度方向不同(5)做圆周运动的物体,其向心力由合外力指向圆心方向的分力提供,向心力并不是物体“额外”受到的力(1)做离心运动的物体并没有受到“离心力”的作用3.合运动与分运动之间的三个关系关系说明等时性各分运动运动的时间与合运动运动的时间相等独立性一个物体同吋参与几个分运动,各个分运动独立进行、互不影响等效性各个分运动的规律叠加起來与合运动的规律效果完全相同4.分析平抛运动的常用方法和应注意的问题(1)处理平抛运动(或类平抛运动)时,一般将运动沿初速度方

4、向和垂直于初速度方向进行分解,先按分运动规律列式,再用运动的合成求合运动。(2)对于在斜面上平抛又落到斜面上的问题,其竖直位移与水平位移之比等于斜面倾角的正切值。(3)若平抛的物体垂直打在斜血上,则物体打在斜血上瞬间,其水平速度与竖直速度之比等于斜而倾角的正切值。5.平抛运动的两个重要结论(1)设做平抛运动的物体在任意时刻、任意位置处的瞬时速度与水平方向的夹角为〃,位移与水平方向的夹角为0,则有tan<^=2tan如图甲所示。(2)做平抛运动的物体任意时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移

5、的屮点。如图乙所示。6.解答圆周运动问题(1)対于竖直面内的圆周运动要注意区分“绳模型”和“杆模型”,两种模型在最高点的临界条件不同。(2)解答圆周运动问题的关键是正确地受力分析,确定向心力的来源。解决竖直面内圆周问题的基本思路是两点一过程。“两点”即最高点和最低点,在最高点和最低点对物体进行受力分析,找出向心力的來源,根据牛顿第二定律列方程;“一过程”即从最高点到最低点,往往用动能定理将这两点联系起来。【题型示例】题型一曲线运动运动的合成与分解例1.[2016•天津卷]如图1所示,空间中存在着水

6、平向右的匀强电场,电场强度大小F=5N/C,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小〃=0.5T.有一带正电的小球,质量刃=1X1OYkg,电荷量2=2X10—6C,正以速度r在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过"点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),g取10m/s2.求:YXXXX"••'XXXXMIj图1(1)小球做匀速直线运动的速度y的大小和方向;(2)从撤掉磁场到小球再次穿过/,点所在的这条电场线经历的时间I.【答案】(1)20m/s方向与电场E的方

7、向Z间的夹角为60°斜向上(2)3.5s【解析】(1)小球匀速直线运动时受力如團1■所示,其所受的三个力在同一平面内,合力为零,有qB—+①代入数据解得v=20ms②速度v的方向与电场E的方向之间的夹角9满足tan③mg代入数据解得tan^V3<9=60"④(2)解法一:撤去磁场,小球在重力与电场力的合力作用下做类平抛运动,设其加速度为日,有q2E2+m2g2_3=m⑤设撤掉磁场后小球在初速度方向上的分位移为"有vt⑥设小球在重力与电场力的合力方向上分位移为y,有1y=2gf⑦日与〃矽的夹角和卩

8、与产的夹角相同,均为〃,又ytan〃=x⑧联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据解得t=2s=3.5s⑨解法二:撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运动没有影响,以戶点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速运动,其初速度为Vy=VSino⑤若使小球再次穿过戶点所在的电场线,仅需小球的竖直方向上分位移为零,则有1Vyt—2gt2=0⑥联立⑤⑥式,代入数据解得t=2s=3.5s【举一反三】(2015•安徽理综,14,6分)图示是a粒子(氨原子核)被重金属原子核散射

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