高三物理二轮复习专题二 力与物体的运动 第2课时 力与曲线运动
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1、第第 2 课时课时 力与曲线运动力与曲线运动 高考命题点 命题轨迹 情境图 曲线运动和运动 的合成与分解 2018 1 卷 18 18(1)18 题 19(2)19 题 2019 2 卷 19 平抛运动基本规 律的应用 2015 1 卷 18 15(1)18 题 2017 1 卷 15 圆周运动的分析 2016 2 卷 16 16(2)16 题 17(2)14 题 2017 2 卷 14 万有引力定律的 理解和应用 2015 1 卷 21 17(2)19 题 2016 1卷17,3卷14 2017 2卷19,3卷14 2018 1 卷 20, 2卷16,3卷15 2019 2卷14,3卷15
2、1曲线运动的条件 当物体所受合外力的方向跟它的速度方向不共线时,物体做曲线运动合运动与分运动具有 等时性和等效性,各分运动具有独立性 2平抛运动 (1)规律:vxv0,vygt,xv0t,y1 2gt 2. (2)推论:做平抛(或类平抛)运动的物体 任意时刻速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点;设在任意时刻瞬时速度与水 平方向的夹角为 ,位移与水平方向的夹角为 ,则有 tan 2tan_. 3竖直面内圆周运动的两种临界问题 (1)绳模型:物体能通过最高点的条件是 v gR. (2)杆模型:物体能通过最高点的条件是 v0. 4万有引力定律的规律和应用 (1)在处理天体的运动问题时,通常把天
3、体的运动看成是匀速圆周运动,其所需要的向心力由 万有引力提供基本关系式为 GMm r2 mv 2 r m2rm(2 T )2rm(2f)2r. 在天体表面,忽略自转的情况下有 GMm R2 mg. (2)卫星的绕行速度 v、角速度 、周期 T 与轨道半径 r 的关系 由 GMm r2 mv 2 r ,得 v GM r ,则 r 越大,v 越小 由 GMm r2 m2r,得 GM r3 ,则 r 越大, 越小 由 GMm r2 m4 2 T2 r,得 T 42r3 GM ,则 r 越大,T 越大 (3)卫星变轨 由低轨变高轨,需加速,稳定在高轨道上时速度比在低轨道小;由高轨变低轨,需减速,稳 定
4、在低轨道上时速度比在高轨道大 (4)宇宙速度 第一宇宙速度: 由 mgmv1 2 R GMm R2 得: v1 GM R gR7.9 km/s. 第一宇宙速度是人造地球卫星的最大环绕速度,也是人造地球卫星的最小发射速度 第二宇宙速度:v211.2 km/s,是使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度 第三宇宙速度:v316.7 km/s,是使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度 1竖直面内的圆周运动 竖直面内圆周运动的最高点和最低点的速度关系通常利用动能定理来建立联系,然后结合牛 顿第二定律进行动力学分析 2平抛运动 (1)若已知平抛运动的末速度,一般分解末速度; (2)若已知平抛运动的位移,一般分
5、解位移 对于平抛或类平抛运动与圆周运动组合的问题,应用“合成与分解的思想”,分析这两种运 动转折点的速度是解题的关键 3天体运动 (1)分析天体运动类问题的一条主线就是 F万F向,抓住黄金代换公式 GMgR2. (2)确定天体表面重力加速度的方法有:测重力法、单摆法、平抛(或竖直上抛)物体法、近地 卫星环绕法. 1曲线运动的理解 (1)曲线运动是变速运动,速度方向沿切线方向; (2)合力方向与轨迹的关系:物体做曲线运动的轨迹一定夹在速度方向与合力方向之间,合力 的方向指向曲线的“凹”侧 2曲线运动的分析 (1)物体的实际运动是合运动,明确是在哪两个方向上的分运动的合成 (2)根据合外力与合初速
6、度的方向关系判断合运动的性质 (3)运动的合成与分解就是速度、位移、加速度等的合成与分解,遵守平行四边形定则 例 1 (多选)(2019 全国卷 19)如图 1(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的 姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开 跳台开始计时,用 v 表示他在竖直方向的速度,其 vt 图象如图(b)所示,t1和 t2是他落在倾 斜雪道上的时刻则( ) 图 1 A第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的小 B第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大 C第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大 D竖直方向速度大小为
7、 v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大 答案 BD 解析 根据 vt 图线与横轴所围图形的面积表示位移, 可知第二次滑翔过程中在竖直方向上 的位移比第一次的大,选项 A 错误;从起跳到落到雪道上,第二次速度变化小,时间长,由 av t可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的小,选项 C 错误;第 二次滑翔过程中在竖直方向的位移比第一次的大,又运动员每次滑翔过程中竖直位移与水平 位移的比值相同(等于倾斜雪道与水平面夹角的正切值),故第二次滑翔过程中在水平方向上 的位移比第一次的大,选项 B 正确;竖直方向上的速度大小为 v1时,根据 vt 图线的斜率 表示加速度可知
8、,第二次滑翔过程中在竖直方向上的加速度比第一次的小,由牛顿第二定律 有 mgFfma,可知第二次滑翔过程中在竖直方向上所受阻力比第一次的大,选项 D 正确 拓展训练 1 (2019 福建厦门市第一次质量检查)在演示“做曲线运动的条件”的实验中, 有一个在水平桌面上向右做直线运动的小铁球,第一次在其速度方向上放置条形磁铁,第二 次在其速度方向上的一侧放置条形磁铁,如图 2 所示,虚线表示小铁球的运动轨迹观察实 验现象,以下叙述正确的是( ) 图 2 A第一次实验中,小铁球的运动是匀变速直线运动 B第二次实验中,小铁球的运动类似平抛运动,其轨迹是一条抛物线 C该实验说明做曲线运动物体的速度方向沿轨
9、迹的切线方向 D该实验说明物体做曲线运动的条件是物体受到的合外力的方向与速度方向不在同一直线 上 答案 D 解析 第一次实验中,小铁球受到沿着速度方向的引力作用,做直线运动,并且引力随着距 离的减小而变大,加速度变大,则小铁球的运动是非匀变速直线运动,选项 A 错误;第二次 实验中,小铁球所受的磁铁的引力方向总是指向磁铁,是变力,故小球的运动不是类似平抛 运动,其轨迹也不是一条抛物线,选项 B 错误;该实验说明物体做曲线运动的条件是物体受 到的合外力的方向与速度方向不在同一直线上,但是不能说明做曲线运动物体的速度方向沿 轨迹的切线方向,选项 C 错误,D 正确 拓展训练 2 (2019 陕西宝
10、鸡市高考模拟检测(二)如图 3 所示的机械装置可以将圆周运动转 化为直线上的往复运动连杆 AB、OB 可绕图中 A、B、O 三处的转轴转动,连杆 OB 在竖直 面内的圆周运动可通过连杆 AB 使滑块在水平横杆上左右滑动已知 OB 杆长为 L,绕 O 点 沿逆时针方向做匀速转动的角速度为 ,当连杆 AB 与水平方向夹角为 ,AB 杆与 OB 杆的 夹角为 时,滑块的水平速度大小为( ) 图 3 A.Lsin sin B.Lcos sin C.Lcos cos D.Lsin cos 答案 D 解析 设滑块的水平速度大小为 v,A 点的速度的方向沿水平方向,如图将 A 点的速度分解 根据运动的合成与
11、分解可知,沿杆方向的分速度:vA分vcos ,B 点做圆周运动,实际速度 是圆周运动的线速度, 可以分解为沿 AB 杆方向的分速度和垂直于 AB 杆方向的分速度, 如图 设 B 的线速度为 v,则: vB分vcos vcos 90 (180 )vcos (90 )vcos (90 )vsin ,v L 又二者沿杆方向的分速度是相等的,即:vA分vB分 联立可得:vLsin cos ,故 D 正确 1基本思路 处理平抛(或类平抛)运动时,一般将运动沿初速度方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 2两个突破口 (1)对于在斜面上平抛又落到斜面上的问题,其竖直位
12、移与水平位移之比等于斜面倾角的正切 值 (2)若平抛运动的物体垂直打在斜面上,则物体打在斜面上瞬间,其水平速度与竖直速度之比 等于斜面倾角的正切值 例 2 (2019 湖南永州市第二次模拟)如图 4 所示,在斜面顶端 a 处以速度 va水平抛出一小 球,经过时间 ta恰好落在斜面底端 c 处今在 c 点正上方与 a 等高的 b 处以速度 vb水平抛出 另一小球,经过时间 tb恰好落在斜面的三等分点 d 处若不计空气阻力,下列关系式正确的 是( ) 图 4 Ata 3 2 tb Bta3tb Cva 3 2 vb Dva3 2vb 答案 C 解析 a、b 两球下降的高度之比为 31,根据 h1
13、2gt 2 可知,t 2h g ,则运动的时间关系 为 ta 3tb,故 A、B 错误;因为 a、b 两球水平位移之比为 32,由 v0x t得:va 3 2 vb, 故 C 正确,D 错误 拓展训练 3 (2019 湖南娄底市下学期质量检测)羽毛球运动员林丹曾在某综艺节目中表演 羽毛球定点击鼓,如图 5 是他表演时的羽毛球场地示意图图中甲、乙两鼓等高,丙、丁两 鼓较低但也等高,若林丹各次发球时羽毛球飞出位置不变且均做平抛运动,则( ) 图 5 A击中甲、乙的两球初速度 v甲v乙 B击中甲、乙的两球运动时间可能不同 C假设某次发球能够击中甲鼓,用相同大小的速度发球可能击中丁鼓 D击中四鼓的羽毛
14、球中,击中丙鼓的初速度最大 答案 C 解析 由题图可知,甲、乙高度相同,所以球到达两鼓用时相同,但由于两鼓离林丹的水平 距离不同,甲的水平距离较远,由 vx t可知,击中甲、乙的两球初速度 v 甲v乙,故 A、B 错误;甲鼓的位置比丁鼓位置较高,则球到达丁鼓用时较长,则若某次发球能够击中甲鼓, 用相同大小的速度发球可能击中丁鼓, 故 C 正确; 由于丁鼓与丙鼓高度相同, 但由题图可知, 丁鼓离林丹的水平距离大,所以击中丁鼓的球的初速度一定大于击中丙鼓的球的初速度,即 击中丙鼓的球的初速度不是最大的,故 D 错误 拓展训练 4 (2019 福建泉州市第一次质量检查)某游戏装置如图 6 所示,安装
15、在竖直轨道 AB 上的弹射器可上下移动,能水平射出速度大小可调节的小弹丸圆心为 O 的圆弧槽 BCD 上开有小孔 P,弹丸落到小孔时,速度只有沿 OP 方向才能通过小孔,游戏过关,则弹射器 在轨道上( ) 图 6 A位于 B 点时,只要弹丸射出速度合适就能过关 B只要高于 B 点,弹丸射出速度合适都能过关 C只有一个位置,且弹丸以某一速度射出才能过关 D有两个位置,只要弹丸射出速度合适都能过关 答案 C 解析 根据平抛运动速度反向延长线过水平位移的中点可知,位于 B 点时,不管速度多大, 弹丸都不可能从 P 点射出, 故 A 错误; 根据平抛运动速度反向延长线过水平位移的中点可得: EN1 2
16、R(1cos ),则竖直位移 PNEN tan 1 2R(1cos )tan ,弹射器离 B 点的高度为 y PNRsin 1 2R(tan sin ), 所以只有一个位置, 且弹丸以某一速度射出才能过关, 故 B、 D 错误,C 正确 1基本思路 (1)要进行受力分析,明确向心力的来源,确定圆心以及半径 (2)列出正确的动力学方程 Fmv 2 r mr2mvmr4 2 T2 . 2技巧方法 (1)竖直平面内圆周运动的最高点和最低点的速度通常利用动能定理来建立联系,然后结合牛 顿第二定律进行动力学分析 (2)解临界问题关键是确定临界状态,找准受力的临界条件,结合牛顿第二定律分析 例 3 (多选
17、)(2019 安徽合肥市第二次质检)如图 7 所示为运动员在水平道路上转弯的情景, 转弯轨迹可看成一段半径为 R 的圆弧,运动员始终与自行车在同一平面内转弯时,只有当 地面对车的作用力通过车(包括人)的重心时,车才不会倾倒设自行车和人的总质量为 M, 轮胎与路面间的动摩擦因数为 ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为 g.下列说法 正确的是( ) 图 7 A车受到地面的支持力方向与车所在平面平行 B转弯时车不发生侧滑的最大速度为 gR C转弯时车与地面间的静摩擦力一定为 Mg D转弯速度越大,车所在平面与地面的夹角越小 答案 BD 解析 车受到的地面的支持力方向不与车所在的平面平行,故 A
18、 错误; 设自行车受到地面的弹力为 FN,则有:FfmFN,由平衡条件有:FNMg,根据牛顿第二 定律有:FfmMvm 2 R ,代入数据解得:vm gR,故 B 正确; 对车(包括人)受力分析如图, 地面对自行车的弹力 FN与摩擦力 Ff的合力过人与车的重心, 则: 1 tan Ff Mg,解得 Ff Mg tan ,转弯时车与地面间的静摩擦力不一定为 Mg,转弯速度越大,车 所在平面与地面的夹角越小,C 错误,D 正确 拓展训练 5 (2019 山东济南市上学期期末)如图 8 所示为固定在水平地面上的圆弧形容 器,容器两端 A、C 在同一高度上,B 为容器的最低点,圆弧上 E、F 两点也处
19、在同一高度, 容器的 AB 段粗糙,BC 段光滑一个可以看成质点的小球,从容器内的 A 点由静止释放后沿 容器内壁运动到 F 以上、C 点以下的 H 点(图中未画出)的过程中,则( ) 图 8 A小球运动到 H 点时加速度为零 B小球运动到 E 点时的向心加速度与运动到 F 点时大小相等 C小球运动到 E 点时的切向加速度与运动到 F 点时大小相等 D小球运动到 E 点时的切向加速度比运动到 F 点时的小 答案 D 解析 小球运动到 H 点时,所受合外力不为零,则加速度不为零,选项 A 错误;小球运动到 E 点时的速度和运动到 F 点时的速度大小不相等,根据 av 2 R可知,向心加速度不相等
20、,选 项 B 错误;设 EF 两点所在的曲面的切面的倾角均为 ,则在 F 点的切向加速度:aFgsin ; 在 E 点的切向加速度:aEgsin gcos ;即小球运动到 E 点时的切向加速度比运动到 F 点时的小,选项 D 正确,C 错误 拓展训练 6 (2019 辽宁大连市第二次模拟)游乐场有一种叫做“快乐飞机”的游乐项目, 模 型如图 9 所示已知模型飞机质量为 m,固定在长为 L 的旋臂上,旋臂与竖直方向夹角为 , 当模型飞机以角速度 绕中央轴在水平面内做匀速圆周运动时,下列说法正确的是(不计空 气阻力,重力加速度为 g)( ) 图 9 A模型飞机受到重力、旋臂的作用力和向心力 B旋臂
21、对模型飞机的作用力方向一定与旋臂垂直 C旋臂对模型飞机作用力大小为 m g24L2sin2 D若夹角 增大,则旋臂对模型飞机的作用力减小 答案 C 解析 向心力是效果力,模型飞机实际上不受向心力作用,A 错误;模型飞机在水平面内做 匀速圆周运动,竖直方向受力平衡,所以旋臂的一个分力平衡了飞机的重力,另一个分力提 供了飞机做匀速圆周运动的向心力,旋臂对模型飞机的作用力方向不一定与旋臂垂直,B 错 误;根据 B 选项分析知旋臂对模型飞机的作用力大小:Fmg2m2Lsin 2 m g24L2sin2,C 正确;根据选项 C 的分析知,夹角 增大,旋臂对模型飞机的作用力增 大,D 错误 类型 1 万有
22、引力定律的应用 1天体质量和密度的求解 (1)利用天体表面的重力加速度 g 和天体半径 R. 由于 GMm R2 mg,故天体质量 MgR 2 G ,天体密度 M V M 4 3R 3 3g 4GR. (2)利用卫星绕天体做匀速圆周运动的周期 T 和轨道半径 r. 由万有引力提供向心力,即 GMm r2 m4 2 T2 r,得出中心天体质量 M4 2r3 GT2 ; 若已知天体半径 R,则天体的平均密度 M V M 4 3R 3 3r3 GT2R3. 2变轨问题 (1)点火加速,v 突然增大,GMm r2 mv 2 r ,卫星将做近心运动 (3)同一卫星在不同圆轨道上运行时机械能不同,轨道半径
23、越大,机械能越大 (4)卫星经过不同轨道相交的同一点时加速度相等,外轨道的速度大于内轨道的速度 例 4 (2019 陕西榆林市第三次测试)2019 年 3 月 10 日我国在西昌卫星发射中心用长征三号 乙运载火箭成功将“中星 6C”卫星发射升空, 卫星进入预定轨道, 它是一颗用于广播和通信 的地球静止轨道通信卫星,假设该卫星在距地面高度为 h 的同步轨道做圆周运动已知地球 的半径为 R,地球表面的重力加速度为 g,万有引力常量为 G.下列说法正确的是( ) A同步卫星运动的周期为 2 R g B同步卫星运行的线速度为 gRh C同步轨道处的重力加速度为( R Rh) 2g D地球的平均密度为
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