中学校本教材《体育运动中的高考物理知识》Word下载.docx
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穿钉鞋跑步可增大摩擦。
若鞋底较滑,摩擦力小,不利于跑步。
惯性:
跑步越向内跑道,跑的越快,这是向心力的缘故。
跑到终点后,会继续前进一段路程,这是惯性在起作用。
压强:
跑步50米,脚跟不着面,脚尖着地为了增大压强
加速度:
起跑时要增大加速度,即启动快。
跑到终点后,会继续前进一段路程。
三、游泳中的物理知识
减小摩擦力:
游泳时戴游泳帽,穿游泳衣。
游泳穿“鲨鱼衣”在游泳比赛中,运动员常穿特殊的游泳衣──“鲨鱼衣”。
穿这种游泳衣的目的是减小运动员与水之间的摩擦,提高成绩。
增加摩擦力:
穿着衣服游泳阻力较大,游得慢
作用力与反作用力:
人四肢对水有向后的力的作用,水对人有向前的推力作用
自由落体和竖直上抛:
跳水运动
四、球、投篮、乒乓球、足球等球类中的物理知识
①力能改变物体的运动状态
②力能使物体发生形变
③接球,击球时球从运动→静止,静止→动
④球击中网,网会发生变形
⑤斜抛:
以一定的角度投掷,射程越远。
⑥机械能:
动能和势能相互转化
(一)铅球(标枪)
速度:
速度快,瞬间爆发力,投得就远。
因为初速度越大,动能越大,投掷的也越远。
我们查阅书本知识知道S=v2Sin2a/g,当a不变v越大S也越大。
当v不变时,a=45°
时,S最大。
弧线越高,球的爆发力越大。
(二)投篮:
角度成450角投进的成功率较高
距离越近,投进的成功率。
碰板时,几度打过去,会几度弹回来。
查阅相关的知识我们作出的解答是:
在碰板中,若以几度打过去,就会以几度返回来,这道理与光的反射定律是相似的。
对于投篮距离越近,投中率越高,是因为球在前进过程中还一边不断地下落,若距离近一些,下落的距离也会小一些,这样命中率也就大了。
(三)乒乓球中的物理知识
接球,击球时球从运动→静止,静止→运动。
力能使物体发生形变,球击中网,网会发生变形。
气体的热胀冷缩现象,当乒乓球瘪了,放入热水中一烫,就会恢复原状。
能的转化和守恒定律,从高出落下,再回升,势能→动能→势能。
越高的地方落下,转化成的动能越大,被反弹上去越高。
(四)足球中的物理知识
.球越滚越慢。
在球场上踢出的球越滚越慢,最终停下来。
这是因为踢出的足球由于惯性要保持原来的运动状态,沿原来的运动方向继续滚动;
而在运动方向上只受到了滚动摩擦力的作用,这个阻力改变了足球的运动状态,阻碍足球滚动,使球越滚越慢,所以球最终停止运动。
.守门员接球。
当队员大脚射门时,球速可以高达100千米/小时。
如果守门员用胸部停球,那么胸部所受到的冲力将高达1500牛;
如果用手接球,冲力要减少到500牛。
这是因为通过手臂的运动可使球的制动距离延长3倍的缘故。
.守门员扑点球。
守门员扑点球时,扑住的成功率一般只与守门员的判断反应能力有关,为什么呢?
因为点球的位置距球门只有9.15米,射门时球速可以高达100千米/小时,这样球到球门的时间大约是0.32秒,而人脑的反映时间大约是0.6秒,这样足球到球门的时间就会远远小于人脑的反映时间,所以守门员根本没有时间调整自己的意识,因此点球的扑住与否跟守门员对进球方向的预先判断直接有关。
正是由于这种原因我们在看点球大战时,球明明向球门左边飞去而守门员却扑向右边就不足为奇了。
.运动员绊倒时前倾。
快速奔跑的运动员被对方运动员的脚或身体绊住时,都是向前倾倒。
出现这种情况的原因是:
人的下半身由于被绊住而停止了运动,上身却由于惯性仍保持原来的运动状态继续向前运动,于是奔跑的运动员绊倒时向前倾倒。
.喷雾疗伤。
在足球比赛中,运动员相互碰撞跌倒后,常看到运动员双手抱腿,在地上翻滚。
这时,队医就会迅速进场,从药箱中取出一只瓶子,对着球员的伤痛处喷出一股白雾,一会,伤员疼痛消失,就可以重新入场比赛了。
实际上这是因为瓶中装的是“冷气雾镇痛”,它是由氟氯甲烷配一些镇痛治伤药组成,这种药液从喷嘴喷到伤处时,迅速汽化成雾状。
由于汽化要吸收大量的热量,运动员受伤处温度将急剧下降,血管收缩,神经麻痹,于是痛感就很快消失。
.弧线球的形成。
我们在看球时,经常听到解说员说:
球在空中划着美丽的弧线,直挂球门死角。
那么球为什么在空中划着美丽的弧线呢?
那是因为运动员在踢球时,用脚的内侧或外侧摩擦球使球在空中水平方向运动,这样就造成了球的水平两侧的气流速度大小不一样,根据气体流速与压强的关系,空气对球在水平方向上的力的大小也就不一样,所以球在前进的同时,还在与球前进方向垂直的水平方向上发生弯曲,从而造成了“美丽的弧线”。
(五)、跳高、跳远中的物理知识
克服重力做功:
挑选体重较轻的人参加跳高、跳远运动员往往选择体重较轻的人参加,这是因为跳高、跳远时要克服重力做功。
起跳的越有力,跳的越远,这是由于力的作用是相互的。
背越式跳高:
从动作结构上来看,背越式在起跳脚放上起跳点瞬间,身体重心比较高而靠近起跳点的垂线。
因此,起跳力量的垂直分力比较大,起跳中身体重心升高得快。
这些特点可以使背越式运动员在更高的速度下起跳。
跳高是属于垂直跳跃项目,尽管腾起后受水平速度的影响,但重心轨迹仍按抛物线运动。
(六)、拔河比赛中的物理知识
摩擦生热:
两队拔河时,手长久握住绳子会发烫,这是摩擦生热的原因。
重心低稳定性好:
拔河时,尽量降低重心,这是因为重心越低稳定性越好。
摩擦力的大小与接触面的粗糙程度:
地面越粗糙越有利,因为摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关。
牛顿第一运动定律:
两队势均力敌时,绳子处于静止状态,二力平衡了。
第二章跟体育相关的高考物理试题赏析
1、运动项目:
海上滑板冲浪
运动描述:
匀速运动
知识应用:
平衡条件
滑板运动是一项非常刺激的水上运动,研究表明,在进行滑板运动时,水对滑板的作用力F垂直于板面,大小为kv2,其中v为滑板速率(水可视为静止).某次运动中,在水平牵引力作用下,当滑板和水面的夹角θ=37°
时(如图),滑板做匀速直线运动,相应的k=54kg/m,人和滑板的总质量为108kg,试求(重力加速度g取10m/s2,sin37°
=,忽略空气阻力):
⑴水平牵引力的大小;
⑵滑板的速率;
⑶水平牵引力的功率.
2、运动项目:
跳高
质点竖直向上先加速后减速到零的运动
牛顿第二定律,运动学公式,机械能守恒
跳高是体育课常进行的一项运动。
小明同学身高1.70m,质量为60kg,在一次跳高测试中,他先弯曲两腿向下蹲,再用力蹬地起跳,从蹬地开始经0.40s竖直跳离地面。
设他蹬地的力大小恒为1050N,其重心上升可视为匀变速直线运动。
求小明从蹬地开始到最大高度过程中机械能的增加量。
(不计阻力,取g=10m/s2。
)
3、运动项目:
蹦床
质点竖直方向的加速与减速运动及与蹦床的相互作用
牛顿第二定律或动量定理,运动学公式或机械能守恒定律
蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目,一个质量为60㎏的运动员,从离水平网面3.2m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5.0m高处,已知运动员与网接触的时间为1.2s,若把这段时间内网对运动员的作用当做恒力处理,求此力的大小。
(g=10m/s2)
4、运动项目:
接力赛中的接棒技术
匀加速运动质点与匀速运动质点在速度相等时的相遇
运动学公式
甲乙两运动员在训练交接棒的过程中发现:
甲经短距离加速后能保持9m/s的速度跑完全程;
乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的.为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记.在某次练习中,甲在接力区前s0=13.5m处作了标记,并以v=9m/s的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令.乙在接力区的前端听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒.已知接力区的长度为L=20m.求:
(1)此次练习中乙在接棒前的加速度a.
(2)在完成交接棒时乙离接力区末端的距离.
5、运动项目:
10米折返跑
受试者(质点)正向的加速匀速减速运动及折向后的加速匀速运动
“10米折返跑”的成绩反应了人体的灵敏素质。
测定时,在平直跑道上,受试者以站立式起跑姿势站在起点终点线前,当听到“跑”的口令后,全力跑向正前方10米处的折返线,测试员同时开始计时。
受试者到达折返线处时,用手触摸折返线处的物体(如木箱),再转身跑向起点终点线,当胸部到达起点终点线的垂直面时,测试员停表,所用时间即为“10米折返跑”的成绩。
设受试者起跑的加速度为4m/s2,运动过程中的最大速度为4m/s,快到达折返线处时需减速到零,减速的加速度为8m/s2,返回时达到最大速度后不需减速,保持最大速度冲线。
求该受试者“10米折返跑”的成绩为多少秒?
6、运动项目:
冰壶运动
冰壶(质点)的两种不同加速度的减速运动
运动学公式,牛顿第二定律或动能定理
冰壶比赛是在水平冰面上进行的体育项目,比赛场地示意如图。
比赛时,运动员从起滑架处推着冰壶出发,在投掷线AB处放手让冰壶以一定的速度滑出,使冰壶的停止位置尽量靠近圆心O。
为使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦因数减小。
设冰壶与冰面间的动摩擦因数为μ1=0.008,用毛刷擦冰面后动摩擦因数减少至μ2=0.004。
在某次比赛中,运动员使冰壶C在投掷线中点处以2m/s的速度沿虚线滑出。
为使冰壶C能够沿虚线恰好到达圆心O点,运动员用毛刷擦冰面的长度应为多少?
(g取10m/s2)
7、运动项目:
高台跳水运动
运动员(质点)的竖直上抛运动
运动学公式,牛顿第二定律,机械能守恒
跳水是一项优美的水上运动,如图甲是2008年北京奥运会跳水比赛中小将陈若琳和王鑫在跳台上腾空而起的英姿。
其中陈若琳的体重约为30kg,身高约为1.40m,她站在离水面10m高的跳台上,重心离跳台面的高度约为0.80m,竖直向上跃起后重心升高0.45m达到最高点,入水时身体竖直,当手触及水面时伸直双臂做一个翻掌压水花的动作,如图乙所示,这时陈若琳的重心离水面约为0.80m。
设运动员在入水及在水中下沉过程中受到的水的作用力大小不变。
空气阻力可忽略不计,重力加速度g取10m/s2。
(结果保留2位有效数字)
(1)求陈若琳从离开跳台到手触及水面的过程中
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