2013届高三物理第一轮复习 第四章平抛运动导学案17
高中物理平抛运动的教案

高中物理平抛运动的教案教学目标:1. 了解平抛运动的定义和特点;2. 掌握平抛运动的相关公式和计算方法;3. 能够应用平抛运动的知识解决相关问题。
教学重点和难点:重点:平抛运动的定义和特点,相关公式和计算方法。
难点:如何应用平抛运动的知识解决实际问题。
教学内容和步骤:一、引入1. 导入:通过视频或实验展示一个物体在水平方向抛出后的运动轨迹,引出平抛运动的概念。
2. 提问:请学生讨论平抛运动与自由落体运动的区别和联系。
二、讲解1. 定义:讲解平抛运动的定义和特点,强调在水平方向和竖直方向上的运动独立。
2. 公式:介绍平抛运动的运动方程和相关公式(包括平抛运动的水平速度、竖直速度、运动时间等)。
三、练习1. 练习:设计一些简单的计算题目,让学生通过公式计算物体在平抛运动中的各项参数。
2. 实践:组织学生进行实验,测量不同初速度下物体的平抛运动轨迹并进行分析。
四、应用1. 讨论:进一步讨论平抛运动在现实生活中的应用,比如棒球运动、投掷物体等。
2. 解决问题:布置一些综合性的问题,让学生运用所学知识解决实际问题。
五、总结1. 总结:回顾本节课的重点内容,强化学生对平抛运动的理解。
2. 反馈:布置作业,检测学生对平抛运动的掌握程度。
教学资源:1. 视频或实验材料;2. 课件PPT;3. 练习题和实验器材等。
教学评价:1. 学生参与度:通过引入、讲解、练习和应用环节,激发学生的兴趣和积极性;2. 知识掌握:通过练习和实践,检测学生对平抛运动的掌握程度;3. 解决问题:通过应用环节,培养学生解决实际问题的能力。
【备注】本教案可根据具体教学情况进行调整和修改。
第四章平抛运动、圆周运动及万有引力-高考第一轮复习

a=(2π/T)2r ( )
a=(2πf)2r ( ) 反思: 反思:万有引力等于重力F引= mg →GM=gr2
(黄金代换式,条件:不考虑自转) 黄金代换式,条件:不考虑自转)
北
练习1 练习
西 南
东
(2004年北京理综)1990年5月,紫金山天文台 2004年北京理综)1990年 年北京理综 将他们发现的第2752号小行命名为吴健雄星, 2752号小行命名为吴健雄星 将他们发现的第2752号小行命名为吴健雄星,该小行 星半径为16km,若将此小行星和地球均看成质量分布 星半径为16km, 16km 均匀的球体,小行星密度和地球相同, 均匀的球体,小行星密度和地球相同,已知地球半径 R=6400km,地球表面重力加速度为 地球表面重力加速度为g 为R=6400km,地球表面重力加速度为g,这个小行星表 面的重力加速度为( 面的重力加速度为( ) B A、400g B、 B、g/400 C、 C、20g D、 D、g/20
北
典型问题
西 南
东
——万有引力定律与天体的结合 ——万有引力定律与天体的结合
处理的基本方法:天体运动看成匀 处理的基本方法:天体运动看成匀 基本方法 速圆周运动 万有引力提供向心力。 运动, 速圆周运动,万有引力提供向心力。
a= v2/r=ω2r=ωv ωv
F合=F引=F心 =GMkg/m3
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北
练习6 练习
西 南
东
(2004年全国理综春季招生)神舟五号载人飞船在绕 2004年全国理综春季招生) 年全国理综春季招生 地球飞行的第五圈进行变轨, 地球飞行的第五圈进行变轨,由原来的椭圆轨道变为距地面 高度h=342km的圆形轨道,已知地球的半径R=6.37×103km, 高度h=342km的圆形轨道,已知地球的半径R=6.37× km, h=342km的圆形轨道 R=6.37 地面处的重力加速度g=10m/s 地面处的重力加速度g=10m/s2,试导出飞船在上述圆轨道上 运动的周期T的公式( 表示),然后计算周期T ),然后计算周期 运动的周期T的公式(用h、R、g表示),然后计算周期T的 数值(保留两位有效数字)。 )。( 2001年广东试题相似 年广东试题相似) 数值(保留两位有效数字)。(与2001年广东试题相似)
2013届高三物理一轮复习课件(粤教版):第4章 第2节 抛体运动

不可能突变,运动轨迹必然是光滑的曲线,可知C图 错误,只有D图正确.
1.(双选)(2011•广东卷)如图4- 5所示,在网球的网前 2截击练习中,若练习者在球网正上方距地面H处,将 球以速度v沿垂直球网的方向击出,球刚好落在底线上, 已知底线到网的距离为L,重力加速度取g,将球的运 动视作平抛运动,下列表述正确的是( )
【正解】 释放的每个小球都做平抛运动.水平方向的 速度与飞机的飞行速度相等,在水平方向做匀速直线 运动,在竖直方向上做自由落体运动,只是开始运动 的时刻不同.飞机和小球的位置如图.因为水平速度 相同,所以它们始终在同一条竖直线上,因为每个小 球间隔1秒,所以落地时间间隔也是1秒,而1秒内水 平方向位移是相同的(物体水平方向匀速),于是可以 看出A、D选项正确.
2.(单选)(2010•全国Ⅰ卷)一水平抛出的小球落到一倾角 为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹 如图4- 6中虚线所示.小球在竖直方向下落的距离与 2在水平方向通过的距离之比为( D )
A.tan 1 C. tan B. 2tan 1 D. 2 tan
图4- 6 2-
【解析】如图,平抛的末速度与竖直方向的夹角等于 斜面倾角 v0 有:tan . gt 1 2 gt y 2 gt 则下落高度与水平射程之比为 x v0t 2v0 1 ,D正确. 2 tan
【解析】1 物块沿水平方向匀速运动,沿斜面向下的 方向做初速为零的匀加速运动,设加速度为a.则有 mgsin ma,即a gsin 沿水平方向:b v0t 1 2 沿斜面方向:l at 2 2l 所以t g sin b g sin 2 由上可知v0 b t 2l
类平抛运动
【例5】如图4- 4所示的光滑斜面长为l,宽为b,倾角 2为θ,一物块沿斜面左上方顶点P水平射入,恰好从底 端Q点离开斜面,试求: (1)物块由P运动到Q所用的时间t; (2)物块由P点水平入射时的初速度v0.
高考物理一轮复习第四章第2节抛体运动学案

(5)从同一高度平抛的物体,不计空气阻力时,在空中飞行的时间是相同的。(√)
(6)无论平抛运动还是斜抛运动,都是匀变速曲线运动。(√)
(7)做平抛运动的物体,在任意相等的时间内速度的变化量是相同的。(√)
二、选择题
1.[人教版必修2 P10做一做改编](多选)为了验证平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,用如图所示的装置进行实验。小锤打击弹性金属片后,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落。关于该实验,下列说法中正确的是()
分解平行于斜面的速度v
由vy=gt得t=
考法(二)落点在竖直面上的平抛运动
[例2](多选)从竖直墙的前方A处,沿AO方向水平发射三颗弹丸a、b、c,在墙上留下的弹痕如图所示。已知Oa=ab=bc,则a、b、c三颗弹丸(不计空气阻力)()
A.初速度之比是 ∶ ∶
B.初速度之比是1∶ ∶
C.从射出至打到墙上过程速度增量之比是1∶ ∶
[答案]AC
[题型技法]
如图所示,水平初速度v0不同时,虽然落点不同,但水平位移d相同,t= ,注意t并不相等。
B.图中三个小球相比较,落在c点的小球初速度最大
C.图中三个小球相比较,落在c点的小球运动过程中速度变化最快
D.无论小球抛出时速度多大,落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直
解析:选ABD小球在竖直方向做自由落体运动,有h= gt2,运动的时间为t= ,可知其运动时间是由竖直方向的位移决定的,由题图可知,落在a点的小球下落的高度最大,所以落在a点的小球运动的时间最长,A正确;落在c点的小球下落的高度最小,运动的时间最短,由于其水平位移最大,根据x=v0t知,落在c点的小球初速度最大,B正确;三个小球都做平抛运动,加速度都等于重力加速度,所以速度变化的快慢是相同的,C错误;落在左侧斜面上的小球的速度不可能与斜面垂直,分析落在右侧斜面上的小球,其竖直速度是gt,水平速度是v0,斜面与水平方向的夹角是,要使合速度垂直于斜面,需要满足v0=gttanθ,即v0=gt,则经过t时间,竖直位移为gt2,水平位移为v0t=gt)t=gt2,即若要满足这个关系,水平位移和竖直位移需相等,由于落在右侧斜面上的小球的水平位移必定大于竖直位移,显然上述关系式不成立,则无论小球抛出时速度多大,落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直,D正确。
(完整版)平抛运动导学案

平抛运动导学案【学习目标】1、知道什么是抛体运动,知道抛体运动是匀变速曲线运动,什么是平抛运动。
2、知道抛体运动的受力特点,会用运动的分解与合成结合牛顿定律研究抛体运动的特点。
3、知道平抛运动可分为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,其轨迹是一条抛物线4、能应用平抛运动的规律解决实际问题 【学习重难点】平抛运动的研究方法及规律 【学习过程】 【自主预习案】一、抛体运动1、抛体运动:以一定的 将物体抛出,在 可以忽略的情况下,物体只在作用下的运动。
2、平抛运动:初速度沿 方向的抛体运动。
二、平抛运动的速度1、平抛运动的特点及研究方法(1)特点:水平方向 力,做匀速直线运动;竖直方向受 作用,做初速度为 ,加速度为 的直线运动。
(2)研究方法:将平抛运动分解为水平方向的 运动和竖直方向的 运动。
2、平抛运动的速度 (1)水平方向:v x = (2)竖直方向:v y =(3)合速度大小:v = (4)合速度方向:tan θ= =v gt (θ为v 与水平方向的夹角)。
, y )vv x =v 0三、平抛运动的位移x= ,y= ;s= ,tan φ= 。
tan θ= tan φ 四、一般的抛体运动物体抛出的速度V0沿斜上方或斜下方时,物体做斜抛运动(设V0与水平方向夹角为θ)。
1、水平方向:物体做 运动,初速度=x v2、竖直方向:物体做竖直上抛或竖直下抛运动,初速度=y v【合作探究案】----质疑解疑、合作探究课题一、对抛体运动的理解 1、物体做抛体运动的条件: (1)______________________ (2)______________________ 2、抛体运动的特点(1)理想化特点:物理上提出的抛体运动是一种________模型,即把物体看成质点,抛出后只考虑_________的作用,忽略_________。
(2)匀变速特点:抛体运动的加速度________,始终等于_________,这是抛体运动的共同特点,其中加速度与速度方向不共线的抛体运动是一种_______________运动。
一轮复习-导学案17-平抛运动-教师版

������ cos 2 ������
(2)从抛出开始计时,经过 t1 时间,即当小球的速度与斜面平行时,小球离斜面的距离达到最大。 因 Vy1 gt1 v0 tan ,所以 t1
v0 tan g
所以 x=v0
课后练习
1. 对平抛运动,下列说法正确的是( ). A.平抛运动是加速度大小、方向不变的曲线运动,所以是匀变速曲线运动 B.做平抛运动的物体,在任何相等的时间内竖直分位移都是相等的 C.平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动 D.落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关 答案 AC 2. 关于平抛运动的叙述,下列说法不正确的是( ). A.平抛运动是一种在恒力作用下的曲线运动 B.平抛运动的速度方向与恒力方向的夹角保持不变 C.平抛运动的速度大小是时刻变化的 D.平抛运动的速度方向与加速度方向的夹角一定越来越小 解析 平抛运动物体只受重力作用, 故 A 正确; 平抛运动是曲线运动. 速度时刻变化, 由 v=
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-高三物理导学案 17-平抛运动-教师版
gt L= =75 m. 2sin 37° (2)设运动员离开 O 点的速度为 v0, 运动员在水平方向做匀速直线运动, 即 Lcos 37°=v0t, Lcos 37° 解得 v0= =20 m/s. t 答案 (1)75 m (2)20 m/s
位移关系
速度关系
对平抛运动的进一步认识 1.飞行时间与初速度 v0 无关. g 2h ,即水平射程与初速度 v0 和下落高度 h 有关,与其他因素无关. g
【典例 2】已知某个物体做初速度为 v0 的平抛运动,已知重力加速度为 g,以抛出点为原 点,以水平向右为 x 轴,竖直向下为 y 轴,建立平面直角坐标系,该物体在空中运动的 轨迹为一条抛物线,请写出该抛物线的方程。 【������ =
《平抛运动》导学案
(物理必修2)第一章第3节《平抛运动》导学案编写:周子振审核:李春霞使用时间:3月5-日姓名:班级:学号:【学习目标】1、理解平抛运动是匀变速曲线运动,能说出平抛运动的规律,并能用平抛运动的规律解答相关问题。
2、通过观察演示实验,培养观察、分析能力。
3、通过平抛运动的实例分析和实验,体验物理与生活的紧密联系,增强学习物理的动力。
【学习重点难点】平抛运动的特点和规律课前预习【知识链接】(复习《课本》、《优化探究》第2节相关知识,完成以下内容)1、一切物体总保持状态或状态,直到迫使它改变这种状态为止。
物体的性质,叫做惯性。
2、位移、速度、加速度的合成与分解,与力的合成与分解一样,都遵偱定则。
由已知的分运动求跟它们等效的合运动叫做,由已知的合运动求跟它等效的分运动叫做运动的。
3、合运动与分运动的关系:(1)等效性--(2)等时性--即各个分运动经历的时间与合运动经历的时间相等。
(3)独立性--(4)同体性--4、匀速直线运动的位移公式是;自由落体运动的速度公式是,位移公式是.。
【自主学习】认真阅读课本,同伴交流回答以下问题:1、将物体以一定的初速度沿________方向抛出,不考虑空气的阻力,物体只在_______的作用下所做的运动,叫做平抛运动。
2、平抛运动是一种___________运动,其速度的大小和方向时刻都会发生改变。
3、平抛运动可以分解为__________方向上和__________方向上的两个分运动。
在水平方向上,物体不受力,由于惯性而做________________________运动;在竖直方向上,物体受重力作用,初速度为零,做_______________运动。
水平方向的运动和竖直方向上的运动____________。
平抛运动则是由上述两个分运动合成的。
4.课本图1-3-3,若以不同的力击打小球,则小球初速度不同,但小球落地所需要的时间____________。
课堂探究【探究1】1、课本P8图1-3-1(观察思考)。
平抛运动一轮复习教案
第四章 曲线运动 万有引力与航天
(2)竖直方向:做__自__由__落__体____运动,速度 vy=gt,位移 y=12gt2. (3)合速度:v= v2x+v2y,方向与水平方向的夹角为 θ,则 tan θ =vvxy=vgt0. (4)合位移:s= x2+y2,方向与水平方向的夹角为 α,tan α=xy= gt 2v0.
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第四章 曲线运动 万有引力与航天
[例 1] 如图,从半径为 R=1 m 的半圆 AB 上的 A 点水平抛出一 个可视为质点的小球,经 t=0.4 s 小球落到半圆上,已知当地的
AD 重力加速度 g=10 m/s2,则小球的初速度 v0 可能为( )
A.1 m/s C.3 m/s
B.2 m/s D.4 m/s
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第四章 曲线运动 万有引力与航天
提升学科素养
((12))水 竖平 直方 方向 向::vv00xy==________vv__00__cs__ion__s__θ_θ_________,,FF合合yx==m0.g.
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第四章 曲线运动 万有引力与航天
[即时训练] 2.(2013年江苏卷)如图所示,从地面上 同一位置抛出两小球A、B,分别落在 地面上的M、N点,两球运动的最大高 度相同. 空气阻力不计,则( ) A.B的加速度比A的大 B.B的飞行时间比A的长 C.B在最高点的速度比A在最高点的大 D.B在落地时的速度比A在落地时的大 解析:A、B球上升高度相同,只受重力作用,竖直方向加速度相 同,运动时间相同,可知水平方向分速度vB>vA,在最高点,B球速 度大于A球速度,落地点,竖直分速度相同,B球落地速度大于A球 的落地速度. 答案:C、D
2013届高三物理一轮复习导学案:6.2平抛运动(人教版2)
2013届高三物理导学案第六章 曲线运动【课 题】§6.2 平抛运动 【学习目标】1、理解平抛运动的概念和处理方法——化曲为直法.2、掌握平抛运动的规律,并会运用这些规律分析和解决有关问题.【知识要点】 一、平抛运动1、定义:将物体用一定的初速度沿_________方向抛出,不考虑空气阻力,物体只在________作用下所做的运动,叫做平抛运动.2、性质:平抛运动的加速度为重力加速度,轨迹是抛物线. 二、平抛运动的研究方法平抛运动可以分解为水平方向的______运动和竖直方向的____________运动的两个分运动. 三、平抛运动的规律1、水平方向 v x =v 0 x=v 0t2、竖直方向 v y =gt y=gt 2/23、任意时刻的速度v=22v v x y+ =220v (g )t +v 与v 0的夹角为Ø,tan Ø=v y /v x =gt/v 04、任意时刻的总位移为 s=22x y +=220(gt/2)t)(v +5、运动时间t=g h /2,仅取决于竖直下落高度.6、射程L=v 0t=v 0gh /2,取决于竖直下落的高度和初速度.必修2s四、平抛运动的两个重要推论‘(1)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α,则_________.(2)做平抛(或类平抛)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的___________.五、平抛运动的速度变化水平方向分速度保持v x=v0.竖直方向,加速度恒为g,速度v y=gt,从抛出点起,每隔△t时间内速度的矢量关系有两个特点:(1)任意时刻的速度水平分量均等于__________________;(2)任意相等时间间隔△t内的速度改变量均________________,且△v=△v y=g△t.【典型例题】【例题1】(2012·常州模拟)如图所示,在距地面高为H=45 m处,有一小球A以初速度v0=10 m/s水平抛出,与此同时,在A的正下方有一物块B也以相同的初速度v0同方向滑出,B与地面间的动摩擦因数为μ=0.5.A、B均可看做质点,空气阻力不计,重力加速度g 取10 m/s2,求:(1)A球从抛出到落地的时间和这段时间内的水平位移;(2)A球落地时,A、B之间的距离.【例题2】如图所示,一小球自平台上水平抛出,恰好落在临近平台的一倾角为α=53°的光滑斜面顶端,并刚好沿光滑斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h=0。
平抛运动一轮复习导学案
v 0 vv v【自主学习】一、平抛运动: 二、受力特点:____________________ ;加速度为:______________. 三、运动规律1、水平方向:_______________________;公式为:____________2、竖直方向:________________________;公式为:____________ (1)竖直方向上在连续相等时间内通过的位移之比为:123::::n h h h h ----=___________________________(2)竖直方向上在相邻且相等的时间T 内通过的位移之差h ∆=_____________。
3、即时速度: V=______________4、V 与V0的夹角:tg θ=______________5、总位移:S=22y X +=220)21()(gt t V +6、物体运动到某一位置(X0、Y0)时的速度的反向延长线与X 轴交点的坐标值为:_______________________________7、物体运动到某一位置时,速度偏转角θ的正切值与此刻位移和X 轴之间夹角α正切值的比值为:tan tan θα=___________________注意:已知V0、Vy 、V 、x 、y 、S 、θ、t 八个物理量中任意的两个,可以求出其它六个。
8、平抛运动是一种 曲线运动。
9、类似平抛运动:带电粒子垂直射入匀强电场,作类似平抛运动。
四、平抛运动的几个结论:①落地时间由竖直方向分运动决定:由221gth =得:g h t 2= ②水平飞行射程由高度和水平初速度共同决定:g h v t v x 200==③平抛物体任意时刻瞬时速度v 与平抛初速度v0夹角θa 的正切值为位移s 与水平位移x 夹角θ正切值的两倍。
④平抛物体任意时刻瞬时速度方向的反向延长线与初速度延长线的交点到抛出点的距离都等于水平位移的一半.⑤平抛运动中,任意一段时间内速度的变化量Δv =g Δt ,方向恒为竖直向下(与g 同向)。
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学案17 平抛运动一、概念规律题组1.关于平抛运动的说法正确的是( ) A .平抛运动是匀变速曲线运动B .平抛物体在t 时刻速度的方向与t 时间内位移的方向相同C .平抛物体在空中运动的时间随初速度增大而增大D .若平抛物体运动的时间足够长,则速度方向将会竖直向下 2.关于物体的平抛运动,下列说法正确的是( )A .由于物体受力的大小和方向不变,因此平抛运动是匀变速运动B .由于物体速度的方向不断变化,因此平抛运动不是匀变速运动C .物体的运动时间只由抛出时的初速度决定,与高度无关D .平抛运动的水平距离由抛出时的初速度决定,与高度无关3.一个物体以初速度v 0水平抛出,经过时间t 其竖直方向速度大小与v 0大小相等,那么t 为( ) A .v 0g B .2v 0g C .v 02g D .2v 0g4.初速度为v 0的平抛物体,某时刻物体的水平分位移与竖直分位移大小相等,下列说法错误的是( )A .该时刻物体的水平分速度与竖直分速度相等B .该时刻物体的速率等于5v 0C .物体运动的时间为2v 0gD .该时刻物体位移大小等于22v 2g二、思想方法题组5.以下对平抛运动的认识,说法不正确的是( )A .在同一位置水平抛出的物体,初速度越大者着地前在空中运动的时间越长B .以同一初速度抛出的物体,抛出点越高者落地速度越大C .在任意两个连续相等时间内,竖直方向位移之差恒相等D .在任意两个相等的时间内,速度的变化量恒相等6.从倾角为α的斜面上同一点,以大小不等的初速度v 1和v 2(v 1>v 2)沿水平方向抛出两个小球,两个小球落到斜面上的瞬时速度方向与斜面的夹角分别为β1和β2,则( )A .β1>β2B .β1<β2C .β1=β2D .无法确定一、平抛运动物体的运动1.求以下三种情况下平抛运动的时间(如图1所示)图1t a=2hgt b=2v0tanαgt c=xv0总结:(1)平抛运动的时间取决于(a):物体下落的高度(b):初速度v0及斜面倾角(c):抛点到竖直墙的距离及v0(2)(a)中的水平位移x=v0·2hg,取决于v0和下落高度h.2.速度的变化规律(1)任意时刻的速度水平分量均等于初速度v0.(2)任意相等时间间隔Δt内的速度变化量方向竖直向下,大小Δv=Δv y=gΔt. 3.位移变化规律(1)任意相等时间间隔Δt内的水平位移不变,即Δx=v0Δt.(2)连续相等的时间间隔Δt内,竖直方向上的位移差不变,即Δy=gΔt2.4.平抛运动的两个重要推论 推论Ⅰ: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α,位移与水平方向的夹角为θ,则tan α=2tan θ.图2证明:如图2所示,由平抛运动规律得:tan α=v y v 0=gtv 0tan θ=y x =12gt 2v 0t =gt2v 0所以tan α=2tan θ 推论Ⅱ: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线一定通过此时水平位移的中点.证明:如图2所示,设平抛物体的初速度为v 0,从原点O 运动到A 点的时间为t ,A 点坐标为(x ,y),B 点坐标为(x′,0).则x =v 0t ,y =12gt 2,v y =gt ,又tan α=v y v 0=y x -x′,解得x′=x2.即末状态速度方向的反向延长线与x 轴的交点必为此时水平位移的中点.图3【例1】 (全国高考Ⅰ)如图3所示,一物体自倾角为θ的固定斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上.物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角φ满足( )A.tanφ=sinθ B.tanφ=cosθC.tanφ=tanθD.tanφ=2tanθ[规范思维]图4[针对训练1] (2010·北京理综·22)如图4,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经3.0 s落到斜坡上的A点.已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,运动员的质量m=50 kg.不计空气阻力.(取sin37°=0.60,cos37°=0.80;g取10 m/s2)求:(1)A点与O点的距离L;(2)运动员离开O点时的速度大小;图5【例2】(2010·全国Ⅰ·18)一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图5中虚线所示.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为( )A.tanθB.2tanθC.1tanθD.12tanθ[规范思维]图6[针对训练2] (2010·天津河西期末)如图6所示,以v0=10 m/s的速度水平抛出的小球,飞行一段时间垂直地撞在倾角θ=30°的斜面上,按g=10 m/s2考虑,以下结论中不正确的是( )A.物体飞行时间是 3 sB.物体撞击斜面时的速度大小为20 m/sC.物体飞行的时间是2 sD.物体下降的距离是10m图7【例3】 (2008.江苏单科.13)抛体运动在各类体育运动项目中很常见,如乒乓球运动.现讨论乒乓球发球问题,设球台长2L 、网高h ,乒乓球反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,且不考虑乒乓球的旋转和空气阻力.(设重力加速度为g)(1)若球在球台边缘O 点正上方高度为h 1处以速度v 1水平发出,落在球台的P 1点(如图7中实线所示),求P 1点距O 点的距离x 1. (2)若球在O 点正上方以速度v 2水平发出,恰好在最高点时越过球网落在球台的P 2点(如图中虚线所示),求v 2的大小.(3)若球在O 点正上方水平发出后,球经反弹恰好越过球网且刚好落在对方球台边缘P 3处,求发球点距O 点的高度h 3.[规范思维]二、类平抛运动物体的运动 1.类平抛运动的受力特点物体所受合力为恒力,且与初速度的方向垂直. 2.类平抛运动的运动特点在初速度v 0方向做匀速直线运动,在合外力方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度a =F 合m.3.类平抛运动的求解方法(1)常规分解法:将类平抛运动分解为沿初速度方向的匀速直线运动和垂直于初速度方向(即沿合力的方向)的匀加速直线运动,两分运动彼此独立,互不影响,且与合运动具有等时性.(2)特殊分解法:对于有些问题,可以过抛出点建立适当的直角坐标系,将加速度分解为a x、a y,初速度v0分解为v x、v y,然后分别在x、y方向上列方程求解.图8【例4】在光滑的水平面内,一质量m=1 kg的质点以速度v0=10 m/s沿x轴正方向运动,经过原点后受一沿竖直向上(沿y轴正向)的恒力F=15 N作用,直线OA与x 轴成α=37˚,如图8所示曲线为质点的轨迹图(g取10 m/s2,sin 37˚=0.6,cos 37˚=0.8).求:(1)如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,质点从O点到P点所经历的时间以及P 点的坐标;(2)质点经过P点的速度大小.[规范思维]【基础演练】1.如图9所示,将两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度处由静止同时释放,滑道2与光滑水平板吻接,则将观察到的现象是A、B两个小球在水平面上相遇,改变释放点的高度和上面滑道对地的高度,重复实验,A、B两球仍会在水平面上相遇,这说明( )图9A.平抛运动在水平方向的运动是匀速直线运动B.平抛运动在竖直方向的运动是自由落体运动C.A球在下落过程中机械能守恒D.A、B球的速度任意时刻都相同2.在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地.若不计空气阻力,则( )A.垒球落地时瞬时速度的大小仅由初速度决定B.垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定C.垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定D.垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定3.(广东高考题.11)某同学对着墙壁练习打网球,假定球在墙面上以25 m/s的速度沿水平方向反弹.落地点到墙面的距离在10 m至15 m之间.忽略空气阻力,取g=10 m/s2.球在墙面上反弹点的高度范围是( )A.0.8 m至1.8 m B.0.8 m至1.6 mC.1.0 m至1.6 m D.1.0 m至1.8 m4.(2011·广东广州月考)飞机在水平地面上空的某一高度水平匀速飞行,每隔相等时间投放一个物体.如果以第一个物体a的落地点为坐标原点、飞机飞行方向为横坐标的正方向,在竖直平面内建立直角坐标系.如下图所示是第5个物体e离开飞机时,抛出的5个物体(a、b、c、d、e)在空间位置的示意图,其中不可能的是( )图105.甲、乙两球位于同一竖直线上的不同位置,甲比乙高h,如图10所示,将甲、乙两球分别以v1、v2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,下列条件中可以使乙球击中甲球的是( )A.同时抛出,且v1<v2B.甲比乙后抛出,且v1>v2C.甲比乙早抛出,且v1>v2D.甲比乙早抛出,且v1<v2图116.如图11所示,高为h=1.25 m的平台上,覆盖一层薄冰,现有一质量为60 kg的滑雪爱好者,以一定的初速度v向平台边缘滑去,着地时的速度方向与水平地面间的夹角为45˚(取重力加速度g=10 m/s2).由此可知不正确的是( )A.滑雪者离开平台边缘时的速度大小是5.0 m/sB.滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是2.5 mC.滑雪者在空中运动的时间为0.5 sD.滑雪者着地时的速度大小为52m/s图127.如图12所示,在斜面顶端a处以速度v a水平抛出一小球,经过时间t a恰好落在斜面底端P处;今在P点正上方与a等高的b处以速度v b水平抛出另一小球,经过时间t b恰好落在斜面的中点处.若不计空气阻力,下列关系式正确的是( )A.v a=v b B.v a=2v bC.t a=t b D.t a=2t b【能力提升】8.(2011·北京西城区抽样)随着人们生活水平的提高,高尔夫球将逐渐成为普通人的休闲娱乐.如图13所示,某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球.由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L的A 穴.则下列判断中错误的是( )图13 A.球被击出后做平抛运动B.该球从被击出到落入A穴所用的时间为2h gC.球被击出时的初速度大小为L 2g hD.球被击出后受到的水平风力的大小为mgL/h图149.如图14所示,一小球从平台上水平抛出,恰好落在临近平台的一倾角为α=53°的光滑斜面顶端,并刚好沿光滑斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h=0.8 m,g =10 m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,则:(1)小球水平抛出的初速度v0是多大?(2)斜面顶端与平台边缘的水平距离x是多少?(3)若斜面顶端高H=20.8 m,则小球离开平台后经多长时间t到达斜面底端?10.如图15所示,图15在距地面80 m 高的水平面上做匀加速直线运动的飞机上每隔1 s 依次放下a 、b 、c 三物体,抛出点a 、b 与b 、c 间距分别为45 m 和55 m ,分别落在水平地面上的A 、B 、C 处.求:(1)飞机飞行的加速度;(2)刚放下b 物体时飞机的速度大小; (3)b 、c 两物体落地点BC 间的距离.学案17 平抛运动【课前双基回扣】 1.A2.AD [平抛运动是a =g 的匀变速曲线运动,t =2hg与h 、g 有关.]3.A [v 0=v y =gt ,t =v 0g]4.A [x =v 0t y =12gt 2 由x =y 得t =2v 0g v y =gt =2v 0v t =v 2+v 2y =5v 0,s =2x =22v 2g故B 、C 、D 结果正确.]5.BCD 6.C[如右图所示,设落点分别为A 、B ,则位移分别为OA 、OB ,这两个位移同方向,因此位移角均为φ,v A 与v B 的速度角分别为图中的θ1和θ2,由tan θ1=2tan φ和tan θ2=2tan φ可得θ1=θ2,因此v A 与v B 这两个速度方向平行,所以β1=β2.] 思维提升1.平抛运动的条件是①只受重力作用;②初速度不为0,且方向水平. 2.平抛运动的性质是匀变速曲线运动.3.平抛运动的研究方法是运动的分解,即平抛运动是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合运动.4.平抛运动中速度偏角θ与位移偏角α之间的关系是tan θ=2tan α,要记住这一重要推论. 【核心考点突破】 例1 D [本题考查平抛运动的有关知识,本题为中等难度题目.由平抛运动知识可得:对速度分解有tan φ=v y v 0=gt v 0,对位移分解有tan θ=y x =12gt2v 0t =gt2v 0,所以有:tan φ=2tan θ.][规范思维] 本题考查平抛运动的基本处理方法,也考查了斜面的制约关系.平抛物体落在斜面上,就确定了水平位移和竖直位移的几何关系,即tan θ=y x(此式可称为斜面的制约方程).此外利用推论解题很便捷.本题的结果实际上是平抛运动的一个重要推论tan φ=2tan θ.例2 D [设小球的初速度为v 0,飞行时间为t .由速度三角形可得v 0gt =tan θ.故有y x=12gt 2v 0t =12tan θ,答案为D.][规范思维] 本题中,斜面制约的是速度方向.物体垂直落在斜面上,就确定了速度方向.例3 (1)v 12h 1g (2)L 2 g 2h (3)43h解析 (1)设发球时飞行时间为t 1,根据平抛运动规律h 1=12gt 21①x 1=v 1t 1②联立以上两式,解得x 1=v 1·2h 1g③(2)设发球高度为h 2,飞行时间为t 2,根据平抛运动规律h 2=12gt 22④x 2=v 2t 2⑤乒乓球反弹前后水平分速度不变,最大高度不变 故h 2=h ⑥ 2x 2=L ⑦联立④⑤⑥⑦式,得v 2=L2g 2h⑧ (3)如下图所示,发球高度为h 3,飞行时间为t 3,根据平抛运动得h 3=12gt 23⑨x 3=v 3t 3⑩ 且3x 3=2L ⑪设球从恰好越过球网到最高点的时间为t ,水平距离为x ,有h 3-h =12gt 2⑫x =v 3t ⑬由几何关系知x 3+x =L ⑭联立⑨~⑭式,解得h 3=43h[规范思维] 本题以乒乓球发球为背景,考查学生读题、审题及挖掘信息的能力、建模能力.问题设置有台阶、有铺垫,难度逐渐增加:第(1)问已知平抛的竖直高度和初速度求水平位移,难度较小;第(2)问认识到发球的对称性才可解答;第(3)问不仅能从对称性分析,还要恰当列式,熟练推导.例4 (1)3 s (30 m,22.5 m) (2)513 m/s解析 (1)质点在水平方向上不受外力作用做匀速直线运动,竖直方向上受恒力F 和重力mg 作用做匀加速直线运动.由牛顿第二定律得a =F -mg m =15-101m/s 2=5 m/s 2设质点从O 点到P 点经历的时间为t ,P 点坐标为(x P ,y P ),则x P =v 0t ,y P =12at 2又tan α=y P x P联立解得:t =3 s ,x P =30 m ,y P =22.5 m(2)质点经过P 点时沿y 方向的速度 v y =at =15 m/s故P 点的速度大小v P =v 20+v 2y =513 m/s[规范思维] 类平抛运动是指物体受恒力作用且恒力方向与初速度方向垂直的运动,其运动规律与平抛运动的规律相同,处理方法与平抛运动问题的处理方法亦相同,但需注意的是不一定按竖直方向和水平方向进行分解,而是按初速度方向和合外力方向来分解.[针对训练]1.(1)75 m (2)20 m/s解析 (1)运动员在竖直方向做自由落体运动,有L sin 37°=12gt 2A 点与O 点的距离L =gt 22sin 37°=75 m(2)设运动员离开O 点时的速度大小为v 0,运动员在水平方向做匀速直线运动,即L cos 37°=v 0t 解得v 0=L cos 37°t=20 m/s2.AB [考查平抛运动.竖直方向的速度v y =v 0tan 30°=10 3 m/s ,运动时间t =v yg =10310 s = 3 s ,A 正确,C 错误;合速度大小v =v 0sin 30°=20 m/s ,B 正确;物体下落的竖直距离y =12gt 2=15 m ,D 错误.]【课时效果检测】 1.A 2.D 3.A4.ACD [本题考查平抛运动的特点.物体被抛出时的水平速度相同,如果第一个物体a 刚好落地,那么其它几个物体在竖直方向应该排成一排,所以A 对;如果先投出的物体已经落地,相邻物体的水平距离应该相等,没有落地的在竖直方向仍排成一排,所以B 错误,C 、D 正确.]5.ABC [要使乙球击中甲球,则由竖直方向分运动的空间关系h 1>h 2及竖直方向分运动规律h =12gt 2可确定时间关系t 1>t 2,即甲球要早抛出;由水平方向分运动的空间关系x 1=x 2及时间关系,根据x =vt 可确定速度关系v 1<v 2.故A 、B 、C 条件下,乙球都不可能击中甲球,只有D 项条件下,乙球才有可能击中甲球.]6.ABCD [滑雪者做平抛运动的时间t = 2hg=0.5 s ,落地时的竖直速度v y =gt =5.0 m/s ,因着地速度与水平方向的夹角为45˚,由v cos 45˚=v 0,v sin 45˚=v y ,可得滑雪者离开平台的水平速度v 0=5.0 m/s ,着地的速度大小为v =5 2 m/s ,平抛过程的水平距离为x =v 0t =2.5 m ,故A 、B 、C 、D 均正确.]7.BD [做平抛运动的物体运动时间由竖直方向的高度决定t = 2hg,a 物体下落的高度是b 的2倍,有t a =2t b ,C 错误,D 正确;水平方向的距离由高度和初速度决定x =v 02hg,由题意得a 的水平位移是b 的2倍,可知v a =2v b ,A 错误,B 正确.]8.BC [由于受到恒定的水平风力的作用,球被击出后在水平方向做匀减速运动,A 错误;由h =12gt 2得球从被击出到落入A 穴所用的时间t = 2hg,B 正确;由题述高尔夫球竖直地落入A 穴可知球水平末速度为零,小球在水平方向做匀减速运动,由L =v 0t /2得球被击出时的初速度大小为v 0=L 2gh,C 正确;由v 0=at 得球的水平方向加速度大小a =gL /h ,球被击出后受到的水平风力的大小为F =ma =mgL /h ,D 错误.] 9.(1)3 m/s (2)1.2 m (3)2.4 s解析 (1)由题意可知,小球落到斜面上并沿斜面下滑,说明此时小球速度方向与斜面平行,否则小球会弹起,所以v y =v 0tan 53°,v 2y =2gh , 则v y =4 m/s ,v 0=3 m/s.(2)由v y =gt 1得t 1=0.4 s ,x =v 0t 1=3×0.4 m=1.2 m(3)小球沿斜面做匀加速直线运动的加速度a =g sin 53°,初速度v =5 m/s.则H sin 53°=vt 2+12at 22,解得t 2=2 s(或t 2=-134 s 不合题意舍去),所以t =t 1+t 2=2.4 s.10.(1)10 m/s 2(2)50 m/s (3)95 m解析 (1)飞机在水平方向上由a 经b 到c 做匀加速直线运动且t ab =t bc =T =1 s ,由Δx=aT 2得,a =Δx T 2=x bc -x ab T2=10 m/s 2. (2)因位置b 对应a 到c 过程的中间时刻,故有v b =x ab +x bc2T =50 m/s. (3)设物体从被抛出到落地所用时间为t ,由h =12gt 2得:t = 2hg=4 s ,BC 间距离为:x BC =x bc +v c t -v b t ,。