(1)运动的合成与分解、平抛运动的特点及规律;
(2)平抛运动模型。
2.必须领会的“3种物理思想和3种方法”(1)分解思想、临界值的思想、等效思想;
(2)假设法、合成法、正交分解法。
3.必须辨明的“2个易错易混点”(1)两个直线运动的合运动不一定是直线运动;
(2)做平抛运动的物体,速度方向与位移方向不相同。
命题角度一 平抛运动的规律
【例1】 如图1所示,网球运动员发球时以某一速度将球水平击出,网球飞行一段时间后落地。若不计空气阻力,则( )
A.初速度越大,球在空中飞行的时间越长
B.下落过程中球处于超重状态
C.下落过程中重力对球做功的功率不变
D.下落过程中相同时间内球的速度变化量相同
解析 网球运动员发球时以某一速度将球水平击出,网球做平抛运动,根据平抛运动规律可知,初速度与球在空中飞行的时间无关,选项A错误;网球在下落过程中,加速度方向竖直向下,处于失重状态,选项B错误;下落过程中网球竖直方向的分速度逐渐增大,根据功率公式可知,重力对球做功的功率逐渐增大,选项C错误;网球下落过程中加速度不变,根据加速度的定义可知,相同时间内球的速度变化量相同,选项D正确。
答案 D
命题角度二 多物体的平抛运动问题
【例2】 如图2是对着竖直墙壁沿水平方向抛出的小球a、b、c的运动轨迹,三个小球到墙壁的水平距离均相同,且a和b从同一点抛出。不计空气阻力,则( )
A.a和b的飞行时间相同
B.b的飞行时间比c的短
C.a的水平初速度比b的小
D.c的水平初速度比a的大
命题角度三 平抛运动与斜面结合问题
【例3】 (多选)冬季滑雪是人们喜欢的一种运动。如图3所示,某运动员从斜坡顶端A点沿水平方向以初速度v0滑出,恰好落在斜坡底端B点,已知斜坡倾角为θ,不计空气阻力,若运动员水平初速度的大小改为2(v0),方向不变,再次从A点滑出,下列说法正确的是( )
A.运动员前、后两次到达斜坡上的位移之比为(根号2)∶1
B.运动员前、后两次到达斜坡上的时间之比为2∶1
C.运动员前、后两次到达斜坡上时速度方向与斜坡夹角之比为2∶1
D.运动员前、后两次到达斜坡上时的动能之比为4∶1
答案:B D
抛体运动中在体育和生活中的应用命题角度四 体育运动
【例4】 (多选)乒乓球在我国有广泛的群众基础,并有“国球”的美誉,里约奥运会乒乓球男子单打决赛,马龙战胜上届冠军张继科夺得冠军,成为世界上第五个实现大满贯的男子选手。如图9所示,已知球台长L、网高h,若球在球台边缘O点正上方某高度处,以一定的垂直于球网的水平速度发出,球反弹后恰好在最高点时越过球网。假设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。则根据以上信息可以求出(设重力加速度为g)( )
A.球的初速度大小
B.发球时的高度
C.球从发出到第一次落在球台上的时间
D.球从发出到被对方运动员接住的时间
命题角度五 滑雪运动
【例2】 (多选)跳台滑雪赛道可简化为助滑道、着陆坡、停止区三部分,如图10所示。一次比赛中,质量为m的运动员从A处由静止下滑,运动到B处后水平飞出,落在了着陆坡末端的C点,滑入停止区后,在与C等高的D处速度减为零。已知B、C之间的高度差为h,着陆坡的倾角为θ,重力加速度为g。只考虑运动员在停止区受到的阻力,不计其他能量损失。由以上信息可以求出( )
A.运动员在空中飞行的时间
B.A、B之间的高度差
C.运动员在停止区运动过程中克服阻力做的功
D.C、D两点之间的水平距离
总结感悟:敲重点情境类问题求解“三步曲”
1.转化:把题目中高科技或者生活的知识转化为物理知识。
2.建模:把物理知识和已有的物理模型对应起来。
3.对应:找到模型对应的物理规律,列出原始方程。
冲关训练1.(多选)如图4所示,将a、b两小球以大小均为10 m/s的初速度分别从A、B两点相差1 s先后水平相向抛出(A点比B点高),a小球从A点抛出后,经过时间t,a、b两小球恰好在空中相遇,此时速度方向相互垂直,不计空气阻力,取g=10 m/s2。则从a小球抛出到两小球相遇,a小球下落的时间t和高度h分别是( )
A.t=2 s B.t=3 s C.h=45 m D.h=20 m
2.在某次“飞车表演”特技活动中,表演汽车连同驾驶员的总质量为1.2×103 kg,先通过一个斜面加速,斜面的末端平滑连接一个半径为R=160 m 的曲面路面,汽车在最高点A处恰好腾空飞离路面,而后沿水平方向飞出,如图5所示,空气阻力忽略不计,最后汽车垂直撞在安全接收区搭建的斜面上,斜面的倾角为53°,重力加速度g取10 m/s2,(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)则:
(1)汽车腾空前瞬间的速度多大?
(2)汽车在空中飞行的时间?
(3)汽车从腾空到落在斜面上,在水平方向上运动的距离多大?
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