高考物理系列模型之过程模型专题05平抛与障碍模型学案Word格式文档下载.docx
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(iii)斜面:
限制水平位移与竖直位移关系;
抛出点与落点均在斜面上时还限制了位移方向
二、解题方法
1.当物体飞行过程中无碰撞的进行某障碍物所限定的轨道或以某一已知角度撞击到障碍物的表面上时,实质上是给定了物体做平抛运动的末速度方向,通过速度分解可将初速度、末速度、竖直分速度联系起来,进而可联系运动时间、位移等;
也可利用
即速度反向延长线通过水平位移的中点处理相关问题。
例1.如图所示,B为竖直圆轨道的左端点,它和圆心O的连线与竖直方向的夹角为
。
一小球在圆轨道左侧的A点以速度
平抛,恰好沿B点的切线方向进入圆轨道。
已知重力加速度为g,则AB之间的水平距离为
A.
B.
C.
D.
【答案】A
【解析】由题意知物体在B点的速度方向与水平方向间夹角为
,则有
、
,解之有
,A正确.
例2.如图所示,細蛛在地面与竖直墙壁之间结网,蛛丝AB与水平地面之间的夹角为45°
A点到地面的距离为1m,已知重力加速度g取1Om/s2,空气阻力不计,若蜘蛛从竖直墙上距地面0.8m的C点以水平速度v0跳出,要到达蛛丝,水平速度v0至少为
A.1m/sB.2m/sC.2.5m/sD.
【答案】B
另解:
同理可知到达切点处时的速度方向沿AB,如图所示,
则由图中几何知识可知x=2y=y+AC,得y=0.2m、x=0.4m,再由x=v0t、
得v0=2m/s,B正确。
2.当物体落到障碍物上时,障碍物的表面形状对落点位置坐标形成限制,从而建立起平抛运动中水平位移与竖直位移间的空间几何联系,再结合平抛运动的水平位移与竖直位移间的运动学关系x=v0t、
即
即可解决相关问题
例3.如图所示,一个质量为0.4kg的小物块从高h=0.05m的坡面顶端由静止释放,滑到水平台上,滑行一段距离后,从边缘O点水平飞出,击中平台右下侧挡板上的P点.现以O为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角坐标系,挡板的形状满足方程y=
-6(单位:
m),不计一切摩擦和空气阻力,g=10m/s2,则下列说法正确的是
A.小物块从水平台上O点飞出的速度大小为1m/s
B.小物块从O点运动到P点的时间为1s
C.小物块刚到P点时速度方向与水平方向夹角的正切值等于5
D.小物块刚到P点时速度的大小为10m/s
【答案】AB
错误。
3.障碍物为倾角为θ的斜面时
(1)物体从斜面上抛出再落到斜面上时物体发生的位移一定平行于斜面:
①落到斜面上的时间t=
;
②落到斜面上时,速度的方向与水平方向的夹角α恒定,且tanα=2tanθ,与初速度无关,即以不同初速度平抛的物体落在斜面上各点的速度是互相平行的;
③平抛物体落在斜面上时的动能:
④经过tc=
小球距斜面最远,最大距离d=
.
例4.用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,
并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F。
已知斜面与水平地面之间的夹角
=45°
,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如图b所示的F—x图象,g取10m/s2,则由图可求得圆弧轨道的半径R为
A.0.125mB.0.25mC.0.50mD.1.0m
【解析】小球做平抛运动,竖直方向上通过的位移
,小球在圆弧轨道最低点
,因,斜面与水平地面之间的夹角
,可知
,联立可得
,可见图b中图线斜率
,纵截距
,故
,B正确。
例5.如图所示,AB为斜面,BC为水平面,从A点以水平初速度v向右抛出一小球,其落点与A的水平距离为s1,从A点以水平初速度2v向右抛出一小球,其落点与A的水平距离为s2,不计空气阻力s1:
s2可能为()
A.1:
2B.1:
3C.1:
4D.1:
5
【答案】ABC
则s1:
s2应介于1:
4与1:
2之间,故1:
3是可能的而1:
5不可能,C正确D错误。
(2)物体从斜面外某处抛出落回到斜面上时
此情景中按物体抛出方向与斜面的位置可分为两种类型,分别如图所示。
在定量计算时需通过画出物体运动轨迹示意图来寻找物体的位移与斜面长度、倾角间的关系:
及
例6.如图所示,斜面体ABC固定在地面上,小球P由A从静止下滑,当小球P开始下滑时,另一小球q从A点正上方的D点水平抛出,两球同时到达斜面底端的B处.已知斜面AB光滑,长度l=2.5m,斜面倾角为
.不计空气阻力,g取10m/s2,求
(1)小球P从A点滑到B点的时间
(2)小球q抛出时的初速度大小
【答案】
(1)1s
(2)
【解析】
(1)小球p从斜面上下滑的加速度为
,根据牛顿第二定律
①
下滑所需时间为
,根据运动学公式
②
由①②得
③
代入数据得t1=1s
(2)小球q运动为平抛运动,设抛出速度为
x=v0t2④
x=lcos30°
⑤
依题意得:
t2=t1⑥
由④⑤⑥得
⑦
例7.如图所示,倾角为37°
的粗糙斜面的底端有一质量
kg的凹形小滑块,小滑块与斜面间的动摩擦因数
现小滑块以某一初速度
从斜面底端上滑,同时在斜面底端正上方有一小球以
水平抛出,经过0.4s,小球恰好垂直斜面方向落入凹槽,此时,小滑块还在上滑过程中。
(已知
),g取10m/s2,求:
(1)小球水平抛出的速度
(2)小滑块的初速度
(1)3m/s
(2)5.35m/s
(2)小球落入凹槽时的水平位移
则滑块的位移为
根据公式
得:
4.障碍物形成的临界与极值问题
在平抛运动中,若障碍物对物体能发生的水平位移或竖直位移作出限制时,位移的极值可对平抛运动的初速度、抛出点高度等形成临界条件
例8.一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图所示。
水平台面的长和宽分别为
和
,中间球网高度为h.发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率向右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为3h。
不计空气的作用,重力加速度大小为g。
若乒乓球的发射速率v在某范围内,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,则v的最大取值范围是
A.
B.
C.
D.
【答案】D
【解析】乒乓球做平抛,落在台面上时竖直位移一定、运动时间一定
当初速度最大时水平位移最大,临界状态是落在台面右侧角处:
故最大速度
当乒乓球速度最小时,临界状态是擦网而过,此时研究乒乓球从开始被射出到到恰好擦网时:
下降高度一定、运动时间一定
水平位移最小时即初速度方向平行于中线时初速度最小,此时
,D正确。
模型演练
1.如图所示,在竖直平面内有一固定的半圆环ACB,其中AB是它的水平直径,C为环上的最低点,环半径为R。
一个小球从A点以速度v0水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是
A.只要v0足够大,小球一定可以不落在圆环上
B.只要v0取值不同,小球从抛出到落至环上的空中飞行时间就不同
C.初速v0取值越小,小球从抛出到落至环上的空中飞行时间就越小
D.无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击半圆环
【答案】D
2.如图,一小球从一半圆轨道左端A点正上方某处开始做平抛运动(小球可视为质点),飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点。
O为半圆轨道圆心,半圆轨道半径为R,OB与水平方向夹角为60°
,重力加速度为g,则小球抛出时的初速度为
C.
【解析】飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点,知速度与水平方向的夹角为30°
,设位移与水平方向的夹角为θ,则
解得:
因为
,所以竖直位移:
由竖直方向自由落体规律:
.由:
,解得:
=
.所以B正确,A、C、D错误.
3.如图所示,a、b两小球分别从半圆轨道顶端和斜面顶端以大小相等的初速度同时水平抛出,已知半圆轨道的半径与斜面的竖直高度相等,斜面底边长是其竖直高度的2倍。
若小球a能落到半圆轨道上,小球b能落到斜面上,则
A.b球一定先落在斜面上
B.a球一定先落在半圆轨道上
C.a球可能先落在半圆轨道上
D.a、b不可能同时落在半圆轨道和斜面上
【答案】C
【解析】如图所示,
将半圆轨道向右翻转90度,半圆轨道与斜面相交于P点。
若v0大小合适从而能使小球落于P点位置时,两球在空中运动时间相等,将同时落于半圆轨道与斜面上,D错误。
当初速度较小时b球将先落于斜面上,否则在小球初速度较大时,a球将先落在半圆轨道上,故AB错误C正确。
4.如图所示,一物体自倾角为θ的固定斜面上某一位置P处斜向上抛出,到达斜面顶端Q处时速度恰好变为水平方向,已知P、Q间的距离为L,重力加速度为g,则关于抛出时物体的初速度v0的大小及其与斜面间的夹角α,以下关系中正确的有
B.
【答案】B
【解析】如图,将物体的运动分解为垂直于斜面初速度为
、加速度
为
的匀减速运动与平行于斜面初速度为
、加速度为
的匀减速运动。
当物体落回到斜面上Q点时,物体在垂直于斜面方向上的位移为零,有
,可得
由于物体运动到Q点时速度水平,由图可得
,将t代入解之有
,可知A错误B正确。
由位移公式有
,将t、tanα代入可解得
,可见CD错误。
5.如图,战机在斜坡上方进行投弹演练。
战机水平匀速飞行,每隔相等时间释放一颗炸弹,第一颗落在a点,第二颗落在b点。
斜坡上c、d两点与a、b共线,且ab=bc=cd,不计空气阻力。
第三颗炸弹将落在
A.bc之间B.c点C.cd之间D.d点
【答案】A
【解析】如图所示
假设第二颗炸弹的轨迹经过a、b,第三颗炸弹的轨迹经过P、Q;
a、A、B、P、C在同一水平线上,由题意可知,设aA=AP=x0,ab=bc=L,斜面的倾角为θ,三颗炸弹到达a所在水平面的坚直速度为vy,水平速度为v0,对第二颗炸弹:
水平方向:
,坚直方向:
,对第三颗炸弹:
t2=2t1;
y2>
2y1;
所以Q点在c点的下方,也就是第三颗炸弹将落在bc之间,故A正确,B、C、D错误。
6.如图所示为足球球门,球门宽为L,一个球员在球门中心正前方距离球门s处高高跃起,将足球顶入球门的左下方死角(图中P点)。
球员顶球点的高度为h。
足球做平抛运动(足球可看做质点,忽略空气阻力)则B
A足球位移大小
B足球初速度的大小
C足球末速度的大小
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