运动的合成与分解及平抛运动学案.docx
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运动的合成与分解及平抛运动学案
运动的合成与分解及平抛运动
窦乐江
【要点梳理】
1.解决运动合成和分解的一般思路
(1)明确合运动(实际运动)或分运动(据运动效果分解)的运动性质。
(2)明确是在哪两个方向上的合成或分解。
(3)找出各个方向上已知的物理量(速度、位移、加速度)。
(4)运用力与速度的关系或矢量的运算法则进行分析求解。
2.合运动与分运动之间的三个关系
关系
说明
等时性
各分运动运动的时间与合运动运动的时间相等
独立性
一个物体同时参与几个分运动,各个分运动独立进行、互不影响
等效性
各个分运动的规律叠加起来与合运动的规律效果完全相同
3.分析平抛运动的常用方法和应注意的问题
处理平抛运动(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。
4.平抛运动的两个重要结论
(1)设做平抛运动的物体在任意时刻、任意位置处的瞬时速度与水平方向的夹角为θ,位移与水平方向的夹角为φ,则有tanθ=2tanφ。
如图甲所示。
(2)做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中点。
如图乙所示。
【典题例证】
考向一:
对运动的合成和分解的考查
【例1】(2014·四川·4)有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为v的大河.小明驾着小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直.去程与回程所用时间的比值为k,船在静水中的速度大小相同,则小船在静水中的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
规范解答
审题指导
解:
1.去程时船头指向始终与河岸垂直,结合运动学公式,可列出河宽与船速的关系式。
2.回程时路线与河岸垂直,可求出船过河的合速度,从而列出河宽与船速度的关系,进而即可求解。
【教你一招】:
【对应训练】如图所示,一块橡皮用细线悬挂于O点,用钉子靠着线的左侧,沿与水平方向成30°角的斜面向右以速度v匀速运动,运动中始终保持悬线竖直,下列说法正确的是
A.橡皮的速度大小为
v
B.橡皮的速度大小为
v
C.橡皮的速度与水平方向成60°角
D.橡皮的速度与水平方向成45°角
考向二:
对平抛运动的考查
【例2】(2014·浙江·23)如图所示,装甲车在水平地面上以速度v0=20m/s沿直线前进,车上机枪的枪管水平,距地面高为h=1.8m.在车正前方竖直立一块高为两米的长方形靶,其底边与地面接触.枪口与靶距离为L时,机枪手正对靶射出第一发子弹,子弹相对于枪口的初速度为v=800m/s.在子弹射出的同时,装甲车开始匀减速运动,行进s=90m后停下.装甲车停下后,机枪手以相同方式射出第二发子弹.(不计空气阻力,子弹看成质点,重力加速度g=10m/s2)
(1)求装甲车匀减速运动时的加速度大小;
(2)当L=410m时,求第一发子弹的弹孔离地的高度,并计算靶上两个弹孔之间的距离;
(3)若靶上只有一个弹孔,求L的范围.
规范解答
审题指导
解:
(1)由匀变速直线运动规律求解。
(2)子弹做平抛运动,选地面为参考系,求解第一发子弹的弹孔离地的高度;数学关系结合平抛规律求解靶上两个弹孔之间的距离。
(3)若靶上只有一个弹孔,说明第一颗子弹没有击中靶,第二颗子弹能够击中靶,平抛运动规律求解L的范围。
【教你一招】:
【对应训练】(2014·新课标Ⅱ·15)取水平地面为重力势能零点.一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力.该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为( )
A.
B.
C.
D.
考向三:
对平抛规律与电场、能量等知识相结合综合的考查
【例3】(14年山东理综,18)如图,场强大小为E、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域abcd,水平边ab长为s,竖直边ad长为h。
质量均为m、带电量分别为+q和-q的两粒子,由a、c两点先后沿ab和cd方向以速率v0进入矩形区(两粒子不同时出现在电场中)。
不计重力。
若两粒子轨迹恰好相切,则v0等于()
A、
B、
C、
D、
规范解答
审题指导
解:
(1)正离子做什么运动,如何处理。
(2)负离子做什么运动,如何处理。
(3)正离子、负离子有什么联系
【教你一招】:
【对应训练】一个动能为Ek的带电粒子,垂直于电场线方向飞入平行板电容器,飞出电容器时动能为2Ek,如果使这个带电粒子的初速度变为原来的
倍,那么它飞出电容器时的动能变为()
A.8EkB.2EkC.4.25EkD.k
【模板印证】
1.如图所示,细绳一端固定在天花板上的O点,另一端穿过一张CD光盘的中央小孔后拴着一个橡胶球,橡胶球静止时,竖直悬线刚好挨着水平桌面的边沿.现将CD光盘按在桌面上,并沿桌面边缘以速度v匀速移动,移动过程中,CD光盘中央小孔始终紧挨桌面边线,当悬线与竖直方向的夹角为θ时,小球上升的速度大小为( )
A.vsinθB.vcosθ
C.vtanθD.vcotθ
2.质量为2kg的质点在竖直平面内斜向下做曲线运动,它在竖直方向的速度图象和水平方向的位移图象如图甲、乙所示.下列说法正确的是( )
A.前2s内质点处于超重状态
B.2s末质点速度大小为4m/s
C.质点的加速度方向与初速度方向垂直
D.质点向下运动的过程中机械能减小
3.如图所示,可视为质点的小球位于半圆柱体左端点A的正上方某处,以初速度v0水平抛出,其运动轨迹恰好与半圆柱体相切于B点,过B点的半圆柱体半径与水平面夹角为30°,则半圆柱体的半径为(不计空气阻力,重力加速度为g)( )
A.
B.
C.
D.
4.如图所示为某抽气机的部分结构示意图,圆盘以角速度ω做匀速圆周运动,带动活塞上下运动,A为圆盘边缘上一点,B为活塞上一点,A、B用一根轻质杆通过铰链连接,某时刻系统位置如图所示,已知圆盘的半径为R,试求图示位置时活塞运动的速度v。
5.2013年4月4日至12日CCTV新闻频道播出《探潮亚马孙》节目,揭开亚马孙大潮的神秘面纱,在发生的大潮日,亚马孙河会出现长50公里,高五公尺的巨浪,是全世界最长,也最危险的海浪。
为了拍摄大潮更近距离的视频,在拍摄过程中一个摄像机架在行驶在潮前的摩托艇上。
摩托艇在某段时间内水平方向和竖直方向的位移分别为x=-2t22+4t(t的单位是s,,x、y的单位是m),则关于摩托艇在该段时间内的运动,下列说法正确的是
A.摩托艇在水平方向的分运动是匀减速直线运动
B.t=0时摩托艇的速度为0
C.摩托艇的运动是匀变速曲线运动
D.摩托艇运动的加速度大小为4m/s2
6.如图所示,水平固定半球形的碗的球心为O点,最低点为B点。
在碗的边缘向着球心以速度v0水平抛出一个小球,抛出点及O、B点在同一个竖直面内,下列说法正确的是
A.v0大小适当时小球可以垂直打在B点左侧内壁上
B.v0大小适当时小球可以垂直打在B点
C.v0大小适当时小球可以垂直打在B点右侧内壁上
D.小球不能垂直打在碗内任何一个位置
7.在同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球
和
,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力.要使两球在空中相遇,则必须
A.甲先抛出
球B.先抛出
球
C.同时抛出两球D.使两球质量相等
8.[2014·天津卷]如图所示,平行金属板A、B水平正对放置,分别带等量异号电荷.一带电微粒水平射入板间,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么()
A.若微粒带正电荷,则A板一定带正电荷
B.微粒从M点运动到N点电势能一定增加
C.微粒从M点运动到N点动能一定增加
D.微粒从M点运动到N点机械能一定增加
9.[2014·新课标全国卷Ⅰ]如图所示,O,A,B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,∠BOA=60°,OB=32OA,将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点,使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一匀强电场,场强方向与△OAB所在平面平行.现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B点时的动能为初动能的6倍,重力加速度大小为g.求
(1)无电场时,小球到达A点时的动能与初动能的比值;
(2)电场强度的大小和方向.
参考答案
【典题例证】
考向一:
对运动的合成和分解的考查
【例1】答案 B
解析 设大河宽度为d,小船在静水中的速度为v0,则去程渡河所用时间t1=
,回程渡河所用时间t2=
.由题知
=k,联立以上各式得v0=
,选项B正确,选项A、C、D错误.
【教你一招】:
1.分运动与合运动具有等时性和独立性。
2.运动的合成与分解属矢量的合成分解,满足平行四边形、三角形和正交分解。
3.分析运动的合成与分解问题,要注意运动的分解方向,一般情况按实际运动效果进行分解,切记不可按分解力的思路来分解运动。
【对应训练】答案 BC解析:
钉子沿斜面匀速运动,橡皮具有向上的分速度v,同时具有沿斜面方向的分速度v,根据运动的合成可知,橡皮的速度大小为
v,速度与水平方向成60°角,选项B、C正确。
考向二:
对平抛运动的考查
【例2】解析
(1)装甲车的加速度
(2)第一发子弹飞行时间
第一个弹孔离地高度
第二个弹孔离地的高度
两弹孔之间的距离Δh=h2-h1=0.45m
(3)若使第一发子弹恰好打到靶的下沿,装甲车离靶的距离为L1
【教你一招】:
1.平抛运动、类平抛运动处理的方法都是采用运动分解的方法,即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的初速度为零的匀加速直线运动.
2.在平抛(类平抛)运动中要注意两个推论,在解答选择题时常用到:
(1)做平抛(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,如图甲所示.
(2)如图乙,设做平抛(类平抛)运动的物体在任意时刻、任意位置处瞬时速度与水平方向的夹角为θ,位移与水平方向的夹角为φ,则有tanθ=2tanφ.
【对应训练】答案 B
解析 设物块水平抛出的初速度为v0,高度为h,由题意知
mv
=mgh,得:
v0=
.物块在竖直方向上的运动是自由落体运动,落地时的竖直分速度vy=
=vx=v0,则该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角θ=
,故选项B正确,选项A、C、D错误.
考向三:
对电场中的类平抛运动的考查
【例3】答案 B
解析:
粒子运动中的加速度大小为
,设正粒子经过轨道相切处时速度方向与v0方向的夹角为α,运动时间为t,则
;同理可知,负粒子经过轨道相切处时,速度方向与v0方向的夹角正切为
。
由于轨道相切处为α=β,故
。
因此,对某粒子从出发到经过轨道相切处的运动有
、
。
解得
。
选项B正确。
【教你一招】:
1、类平抛可先分解运动,后灵活运用分运动中各自的直线运动规律求解再求功;
2、对于两个物体各参与一个运动(或同一物体有两个运动过程)时,分别对单个物体(或单个过程)列式,再结合数学原理综合分析求解,是处理多对象(或多过程)问题的常用方法。
此类问题的难点是公式较多,关系较复杂,方程求解比较麻烦,需要细心处理。
【对应训练】答案 选D
解析:
粒子做类平抛的加速度a不变,
两次入射时间比:
,
则偏转量之比:
电场力做功之比:
依题:
,则
故动能变为:
2Ekk=k
【模板印证】
1.答案 A
解析 由题意可知,线与光盘的交点参与两个运动,一是逆着线的方向运动,二是垂直线的方向运动,则合运动的速度大小为v,由数学三角函数关系,则有:
v线=vsinθ;而沿线方向的速度大小,即为小球上升的速度大小,故A正确,B、C、D错误.
2.答案 D
解析 由题图甲知,质点在竖直方向向下加速运动,即加速度的方向向下,故处于失重状态,所以A错误;2s末vy=4m/s,水平方向匀速运动vx=
m/s,故此时质点的速度v=
=
m/s,可得B错误;质点的加速度竖直向下,初速度斜向下,故不垂直,所以C错误;由题图甲可求加速度a=1m/s2,根据牛顿第二定律可得mg-Ff=ma,即质点在下落的过程中受竖直向上的力,该力做负功,所以质点的机械能减小,所以D正确.
3.答案 C
解析 在B点,据题可知小球的速度方向与水平方向成60°角,由速度的分解可知,竖直分速度大小vy=v0tan60°=
v0,v0t=R+Rcos30°,vy=gt,得R=
,故选C.
4.[解析] 由圆周运动知识知:
A点的线速度为vA=Rω①
由几何关系易知,vA与杆间的夹角为
-β,如图所示,将A点速度沿垂直于杆和沿杆方向分解,沿杆方向速度vA2=vAsinβ②
将B点速度沿垂直于杆和沿杆方向分解,沿杆方向速度
vB2=vBcosα③
又由于vA2=vB2④
联立解得:
vB=
。
5.答案C
解析:
由题意,在水平方向,初速度为-6m/s,加速度是-4m/s2,加速度方向与初速度方向相同,因此,水平方向的分运动是匀加速度直线运动;A错;在竖直方向,初速度为4m/s,加速度是/s2,t=0时摩托艇的速度大小是:
m/s,与水平正方向的夹角为
,B错;摩托艇的加速度大小是:
m/s2,与水平正方向的夹角为
,D错;由于初速度方向与加速度方向不在一条直线上,因此做匀变速曲线运动,C正确。
6.答案D
解析:
小球为平抛运动,速度是水平速度和竖直速度的矢量和,水平速度不为0,因此合速度不可能竖直向下,也就不可能垂直打在B点,B错。
水平速度水平向右,合速度不可能斜向左下方,因此不可能垂直打在B点左侧内壁上,A错。
平抛运动末速度的反向延长线交于水平位移的中点,若垂直打在B点右侧的内壁上,则速度反向延长线与水平位移交于圆心,而圆心不可能是水平位移的中点,C错。
因此不可能垂直打在碗内任何一个位置,D对。
7.答案C
解析:
因为相遇时两球的竖直位移相同,所以两球在空中运动的时间相同,即两球应同时抛出才能在空中相遇,选项C正确。
8.答案C
[解析]本题是对带电微粒在复合场中的运动、动能定理、机械能守恒定律、受力分析的综合考查,通过图像中的运动轨迹,无法判断电场力的方向,只能判断出微粒所受的合外力方向竖直向下,运动过程中合力的方向与运动方向的夹角为锐角,合外力做正功,微粒的动能增加,A、B错误,C正确.由于不能判断出电场力的方向,所以机械能的变化也不能确定,D错误.
9.[解析]设小球的初速度为v0,初动能Ek0,从O点运动到A点的时间为t,令OA=d,则OB=32d,根据平抛运动的规律有
dsin60°=v0t①
dcos60°=12gt2②
又有Ek0=12mv20③
由①②③式得
Ek0=38mgd④
设小球到达A点时的动能为EkA,则
EkA=Ek0+12mgd⑤
由④⑤式得
⑥
(2)加电场后,小球从O点到A点和B点,高度分别降低了d2和32d,设电势能分别减小ΔEpA和ΔEpB,由能量守恒及④式得
ΔEpA=3Ek0-Ek0-12mgd=23Ek0⑦
ΔEpB=6Ek0-Ek0-32mgd=Ek0⑧
在匀强电场中,沿任一直线,电势的降落是均匀的,设直线OB上的M点与A点等电势,M与O点的距离为x,如图,则有
3d=ΔEpAΔEpB⑨
解得x=d,MA为等势线,电场必与其垂线OC方向平行,设电场方向与竖直向下的方向的夹角为α,由几何关系可得
α=30°⑩
即电场方向与竖直向下的方向的夹角为30°.
设场强的大小为E,有
qEdcos30°=ΔEpA⑪
由④⑦⑪式得
E=3mg6q.⑫
《运动的合成与分解》教学设计
[物理2(必修)司南版(山东科技出版社)第3章第1节]
福建省石狮第一中学欧有遐
一、学习任务分析
本节课内容是学生学习曲线运动的起始篇,是学生在学习研究了匀速直线运动,匀变速直线运动,自由落体运动等较简单的直线运动后从定量研究直线运动规律进入定量研究曲线运动规律的转折点。
通过本节的学习研究,使学生学会如何用平面坐标系和图解法描述曲线运动,如何通过运动的合成与分解,把运动物体实际表现的复杂运动分解成儿个简单的分运动,从而利用研究分运动的性质和轨迹来确定物体实际表现的运动的性质和轨迹。
同时通过本节的学习,巩固矢量合成的一般法则即平行四边形定则,进一步强化矢量运算的可逆性和等效性原理。
二、学情分析
1、知识结构上,学生在物理方面已经学习了物体的匀速直线运动和匀变速直线运动规律,以及力的合成与分解的平行四边形定则,在数学方面,已经学习了直角坐标系等基础知识,具备解决物体在平面内运动问题的知识基础,在能力结构上,对于如渡河问题也有一定的感性体验和理性认识,所有这些构成学生本节课的学习基础。
2、学生对一个物体实际的复杂运动可以看作是两个简单运动的组成的认识在理解上还很抽象,对物体运动的位移、速度、加速度的矢量性,并能利用平行四边形定则合成与分解没有感性认识,不能很好区分实际例子中物体合运动和分运动,同时还对物体在两个方向的运动是相互独立的还存在疑问,这就要求教学中必须提供来源于生活中的大量事例和能进行探究的实验素材,帮助学生提升感性认识,内化解决问题方法,提高解决问题能力。
三、教学目标
(一)知识与技能:
l、在一个具体问题中知道什么是合运动,什么是分运动;知道合运动和分运动具有等时性,独立性。
2、知道什么是运动的合成,什么是运动的分解,理解运动合成和分解遵循平行四边形定则。
3、会用作图法和直角三角形知识解决有关位移和速度的合成、分解问题,理解合运动是由分运动组成的,分运动的性质决定合运动的性质和轨迹。
(二)过程与方法:
1、利用船渡河提供的物理情景,引导学生建立直角坐标系描述小船的运动。
培养学生应用数学工具解决问题能力;假设水不流动,想象船的分运动;假设船的发动机停止工作,想像出船随水而动的另一个分运动。
培养学生的想象能力和抽象思维能力。
2、通过运动独立性的实验探究,培养学生理论与与实践相结合的理念和能力,让学生经历实验、作图、讨论、交流的过程,在知识的发现和能力的形成过程中体验成功的乐趣。
(三)情感态度与价值观:
1、充分发挥学生的自主性,引导学生主动发现问题,合作交流问题,构建良好的认知结构。
激发对科学的求知欲,增强将自己的见解公开并与他人交流的欲望,认识交流与合作的重要性,有主动与他人合作的精神。
2、使学生受到科学方法的训练,培养学生的观察能力和实验能力,学会自主学具有敢于坚持真理、勇于创新和实事求是的科学态度和科学精神。
四、教学重点难点分析
重点:
明确一个复杂的实际物体运动可以等效为两个简单的运动,理解运动合成、分解的意义和方法。
难点:
1、具体实际问题中合运动和分运动的判定。
2、分运动和合运动的矢量性和独立性。
五、教学媒体运用
1、演示合运动与分运动关系实验装置
2、研究运动独立性的实验装置
3、PPT教学演示课件、视频录像剪接、计算机、投影仪。
六、教学流程
七、教学程序设计
教学
程序
教师活动
学生活动
教学
资源
设疑激趣
新
课引
入
【播放视频录像剪接】体育运动中的投掷,足球等运动项目。
【设疑激趣】体育运动中的投掷项目,你知道怎样才能投掷更远吗?
如果你是足球运动员,你知道怎样才能准确射中球门?
学生观看视频录像剪接
学生思考教师设问
视频录
像剪接
【播放视频录像剪接】小船渡河
【设疑激趣】你知道怎样才能使小船在最短时间过河吗?
你知道怎样才能使小船渡河的距离最短吗?
由以上视频录像剪接引出课题“第三章:
抛体运动”
【板书】第三章:
抛体运动
第一节:
运动的合成与分解
新
课
教
学
新
课
教
学
新
课
教
学
新
课
教
学
新
课
教
学
新
课
教
学
新
课
教
学
新
课
教
学
问题提出
引导学生提出问题。
1.研究曲线运动问题为什么不能用一维坐标轴?
为此建立什么坐标系才能研究曲线运动?
2.什么是合运动,什么是分运动?
3.合运动与分运动有什么关系?
学生讨论并提出问题。
解决问题1:
处理曲线运动的数学方法
t
1、引导学生复习:
物体在一条直线上运动时,可以沿这条直线建立一个坐标系,分析归纳描述一维运动的数学方法。
【板书】物体在一条直线上运动时,可以沿这条直线建立一个坐标系,
2、利用小船过河图片,引导学生研究:
物体
在一个平面上运动时,可以建立一个平面直角坐标系,分析归纳描述二维运动的数学方法。
1、学生分别写出:
如果取t=0时刻物体位置坐标为x=0,且规定物体运动方向为正方向,则物体在做匀速直线运动时
物体位移表达式为x=vt
物体做匀加加速直线运动时
物体位移表达式为
物体做自由落体运动时
经过任意时刻t后位移为,
2、学生小组交流:
描述小船过河的运动,可以这样建立坐标系,以运动开始时小船的位置为原点,以沿河岸和垂直河岸方向为x轴和y轴的正方向。
解决问题2:
区分什么是合运动。
什么是分运动
多媒体
课件
1、引导学生分析小船渡河问题:
(1)假如河水不流动而船在静水中沿AB方向行驶,经一段时间将从A运动到B。
(2)假如船的发动机没有开动,而河水流动,那么船经过相同一段时间将从A运动到A′。
(3)船在流动河水中开动,同时参与上述两个运动,船经相同时间从A点运动到B′点,
【板书】物体合运动与分运动意义
如果一个物体同时参与两个运动,则这两个运动称为分运动,物体实际的运动称为合运动
学生小组讨论,画图:
(1)画出假如河水不流动而船在静水中运动轨迹图
(2)假如船的发动机没有开动,而河水流动时船的运动轨迹图
(3)如果船在流动河水中开动,船的运动轨迹图
学生小组讨论小结得出合运动和分运动的含义:
如果一个物体同时参与两个运动,则这两个运动称为分运动,物体实际的运动称为合运动。
解决问题3:
合运动与分运动关系
合运动与分运动实验装置
(学生课前小制作)
1、合运动与分运动的矢量性
(1)提供合运动与分运动装置
(2)引导学生分析实验:
运动轨迹3是蜡块的合运动,运动轨迹1和运动轨迹2是分运动。
以轨迹1的位移x和轨2的位移y为邻边作平行四边形,其所夹的对角线的大小与方向与轨迹3的位移重合,表明分位移、合位移的关系遵循平行四边形定则。
根据
将合运动与分运动位移平行四边形等比例缩小t倍,其平行四边形关系仍然成立。
即物体运动的合速度与分速度关系也遵循平行四边形定则
回顾合力和分力运算法则,得出推论,一切矢量关系运算都遵循平行四边形定则。
【板书】合运动和分运动的位移、速度、加速度关系遵循平行四边形定则。
2、分运动的独立性
(1)提供实验装置
(2)引导学生分析:
改变小球P的高度,两小球仍然发生碰撞,说明两个小球在竖直方向距离的变化,虽然改变两球相遇时小球P在竖直方向速度分量的大小,但并不改变小球P在水平方向的速度分量的大小,也就是说小球在竖直方向的运动并不影响它在水平
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