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《《高一物理平抛运动》PPT课件》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、§4.2平抛运动知识精要一、平抛物体的运动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:平抛运动是加速度为g的匀变速曲线运动,轨迹是抛物线.二、平抛运动的规律以抛出点为原点,以水平方向(初速度v0方向)为x轴,以竖直向下的方向为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vx=v0,位移x=v0t.2.竖直方向:做自由落体运动,速度vy=gt,位移y=(1)合速度方向与水平方向夹角为θ,则(2)合位移方向与水平方向夹角为α,则三、斜抛运动1.定义:将物体以一定的初速度沿斜向上或
2、斜向下方向抛出,物体仅在重力作用下所做的运动叫做斜抛运动.2.斜抛运动的性质:是加速度恒为重力加速度g的匀变速曲线运动,轨迹是抛物线.3.处理方法:斜抛运动可以看成是水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的竖直上抛或竖直下抛运动的合运动.双基精练1.平抛物体的运动规律可以概括为两点:一是水平方向做匀速直线运动;二是竖直方向做自由落体运动.为了研究平抛物体的运动,可做下面的实验:如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球水平飞出,同时B球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面.则这个实验()A.只能说明上述规律中的第一条B.只能说明上述规律中的第二条C.不能说明上
3、述规律中的任何一条D.能同时说明上述两条规律解析:该题考查对平抛运动及其分运动的理解,同时考查探究问题的思维能力.实验中A球做平抛运动,B球做自由落体运动,两球同时落地说明A球平抛运动的竖直分运动和B球相同,而不能说明A球的水平分运动是匀速直线运动,所以B项正确,A、C、D三项都不对.答案:B2.(2007·广东理科基础)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:D3.(2009·广东卷)滑雪运动员以20m/s的速
4、度从一平台水平飞出,落地点与飞出点的高度差为3.2m.不计空气阻力,g取10m/s2.运动员飞过的水平距离为x,所用时间为t,则下列结果正确的是()A.x=16m,t=0.50sB.x=16m,t=0.80sC.x=20m,t=0.50sD.x=20m,t=0.80s解析:做平抛运动的物体运动时间由高度决定,根据竖直方向做自由落体运动得,根据水平方向做匀速直线运动可知x=v0t=20×0.80m=16m,B正确.答案:B4.(2008·广东理科基础)从水平匀速飞行的直升机上向外自由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是()A.
5、从飞机上看,物体静止B.从飞机上看,物体始终在飞机的后方C.从地面上看,物体做平抛运动D.从地面上看,物体做自由落体运动解析:从飞机上看,物体做自由落体运动,从地面上看,因物体释放时已具有与飞机相同的水平速度,所以做平抛运动,即C正确.答案:C疑难精讲疑难点一.试证明: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θ,位移与水平方向的夹角为φ,则tanθ=2tanφ.名师在线:图4-2-2证明:如图所示,由平抛运动规律得所以tanθ=2tanφ.疑难点二.试证明: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
6、线一定通过此时水平位移的中点.名师在线:证明:如图所示,设平抛物体的初速度为v0,从原点O到A点的时间为t,A点坐标为(x,y),B点坐标为(x',0),则即末状态速度方向的反向延长线与x轴的交点B必为此时水平位移的中点.易错点拨易错点一忽视了速度的矢量性导致出错自我诊断1一物体从某高度以初速度v0水平抛出,落地时速度大小为v,则它运动的时间为()答案:D易错点二不能正确分析题目中隐含的已知条件导致出错自我诊断2如图所示,在与水平方向成37°角的斜坡上的A点,以10m/s的速度水平抛出一个小球,求落在斜坡上的B点与A点的距离及在空中飞行的时间.(g取10m
7、/s2)答案:18.75m1.5s题型研练题型一tixingyi平抛运动规律的应用【例1】将物体以一定的初速度沿水平方向抛出,下落过程中的某1s内,物体运动方向由与水平方向成30°变为与水平方向成45°,求物体抛出时初速度多大.这1s前物体已运动了多长时间?(g取10m/s2)答案:23.66m/s1.37s解析:设物体平抛的初速度为v0,这1s前物体已运动时间为t,这1s过程的初始时刻物体运动速度为vx=v0,vy=v0tan30°.这1s过程的末时刻物体运动速度为vx'=v0.vy'=v0.这1s的初、末时刻,物体运动速度矢量的关系如图所示,物体沿竖直方向
8、做自由落体运动,有vy'=vy+gΔt