【物理】2020届一轮复习人教版平抛运动综合问题学案

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文档介绍

【物理】2020届一轮复习人教版平抛运动综合问题学案

专题4.7 平抛运动综合问题 ‎【考纲解读与考频分析】‎ 平抛运动综合问题,,涉及知识点多,综合性强,是高考命题热点。‎ ‎【高频考点定位】:‎ 平抛运动综合问题 考点一:平抛运动综合问题 ‎【3年真题链接】‎ ‎1.(2019全国理综II卷14)如图(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v-t图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则( )‎ 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.第一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v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大 ‎【参考答案】.BD ‎ ‎【命题意图】 本题考查受到空气阻力的平抛运动,牛顿运动定律及其相关知识点,意在考查对速度图像的理解和应用,考查的核心素养是运动和力的观念,从图像中筛选出解题信息。‎ ‎【解题思路】【错误项分析】‎ 根据速度图像的面积表示位移,第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次大,选项A错误;根据速度图像的斜率表示加速度可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次小,选项C错误;【正确项分析】运动员做平抛运动,水平方向做匀速直线运动,由于第二次滑翔过程时间比较长,第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次大,选项B正确;竖直方向上的大小为v1时,根据速度图像的斜率表示加速度可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的加速度比第一次小,由牛顿第二定律,mg-f=ma,可知第二次滑翔过程中在竖直方向上所受阻力比第一次大,选项D正确。‎ ‎【据图析题】此题需要利用速度图像的面积和斜率的物理意义解题。‎ ‎2.(2019海南物理·10)三个小物块分别从3条不同光滑轨道的上端由静止开始滑下。已知轨道1、轨道2、轨道3的上端距水平地面的高度均为;它们的下端水平,距地面的高度分别为、、,如图所示。若沿轨道1、2、3下滑的小物块的落地点到轨道下端的水平距离分别记为、、,则( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【参考答案】BC ‎【名师解析】沿轨道1下滑,由机械能守恒定律,mg(4h0-h0)=mv12,下滑至轨道1末端时速度v1=,从轨道1末端飞出做平抛运动,由平抛运动规律,s1=v1t1,h0=gt12,联立解得s1=2 h0;沿轨道2下滑,由机械能守恒定律,mg(4h0-2h0)=mv22,下滑至轨道2末端时速度v2=,从轨道2末端飞出做平抛运动,由平抛运动规律,s2=v2t2,2h0=gt22,联立解得s2=4 h0;沿轨道3下滑,由机械能守恒定律,mg(4h0-3h0)=mv32,下滑至轨道3末端时速度v3=,从轨道3末端飞出做平抛运动,由平抛运动规律,s3=v3t3,3h0=gt32,联立解得s3=2 h0;显然,s2> s1,s2> s3,s1= s3,选项BC正确。‎ ‎3.(2017全国II卷·17)如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时,对应的轨道半径为(重力加速度为g)( )‎ A. B. C. D.‎ ‎【参考答案】B ‎【名师解析】设小物块运动到最高点的速度为,半圆形光滑轨道半径为R,小物块由最低点运动到最高点,由机械能守恒定律,;小物块从最高点飞出做平抛运动,x=vtt,2R=gt2,联立解得,x=2=4.当R=时,x最大,选项B正确。‎ ‎4.(2019年4月浙江选考)某砂场为提高运输效率,研究砂粒下滑的高度与砂粒在传送带上运动的关系,建立如图所示的物理模型。竖直平面内有一倾角θ=370的直轨道AB,其下方右侧放置一水平传送带,直轨道末端B与传送带间距可近似为零,但允许砂粒通过。转轮半径R=0.4m、转轴间距L=2m的传送带以恒定的线速度逆时针转动,转轮最低点离地面的高度H=2.2m。现将一小物块放在距离传送带高h处静止释放,假设小物块从直轨道B端运动到达传送带上C点时,速度大小不变,方向变为水平向右。已知小物块与直轨道和传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5。(sin370=0.6)‎ ‎(1)若h=2.4m,求小物块到达B端时速度的大小;‎ ‎(2)若小物块落到传送带左侧地面,求h需要满足的条件 ‎(3)改变小物块释放的高度h,小物块从传送带的D点水平向右抛出,求小物块落地点到D点的水平距离x与h的关系式及h需要满足的条件。‎ ‎【参考答案】(1);(2);(3)‎ ‎【名师解析】‎ ‎(1)物块由静止释放到B的过程中: ‎ ‎ ‎ 解得vB=4m/s ‎(2)左侧离开,D点速度为零时高为h1‎ 解得h
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