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《高一物理曲线运动》课件

《高一物理曲线运动》课件

加速度的合成与分解
总结词
理解加速度合成与分解的基本概念
详细描述
加速度的合成与分解是描述物体在曲线运动中速度变化快慢的重要概念。在合成过程中 ,根据平行四边形法则,将两个加速度矢量合成得到物体在某一时刻的加速度;在分解 过程中,将加速度矢量按照特定方向进行分解,以便分析物体的运动轨迹和方向的变化
趋势。
曲线运动的分类
按轨迹
分为圆周运动、椭圆运动、抛物线运动等。
按速度
分为匀速曲线运动和变速曲线运动。
曲线运动的速度与加速度
速度
方向沿轨迹切线,大小变化取决于速 率。
加速度
方向指向轨迹凹侧,决定速度变化快 慢。
PART 02
曲线运动中的力和运动状 态
REPORTING
曲线运动中的力
力的作用效果 力的作用效果取决于力的大小、方向 和作用点,在曲线运动中,力主要改
THANKS
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REPORTING
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圆周运动的规律
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圆周运动是另一种特殊的曲线运动,其运动规律可以线运动的合成与分解
REPORTING
速度的合成与分解
总结词
理解速度合成与分解的基本概念
VS
详细描述
速度的合成与分解是描述物体在曲线运动 中速度变化的重要概念。在合成过程中, 根据平行四边形法则,将两个速度矢量合 成得到物体在某一时刻的速度;在分解过 程中,将速度矢量按照特定方向进行分解 ,以便分析物体的运动轨迹和方向。
力的合成与分解
要点一
总结词
理解力合成与分解的基本概念
要点二
详细描述
力的合成与分解是描述物体在曲线运动中受到合外力作用 的重要概念。在合成过程中,根据平行四边形法则,将两 个力矢量合成得到物体受到的合外力;在分解过程中,将 力矢量按照特定方向进行分解,以便分析物体的运动轨迹 和方向的变化趋势。力的合成与分解是解决曲线运动问题 的重要工具之一。

高中物理 必修2_1. 曲线运动课件24张PPT.ppt

高中物理 必修2_1. 曲线运动课件24张PPT.ppt
A、匀速直线运动 B、匀加速直线运动
C、匀减速直线运动 D、曲线运动
(4)关于曲线运动,下列说法正确的是( B)
A、曲线运动一定是变速运动,速度大小 一定要变化
B、曲线运动中的加速度一定不为零,但 可以等于恒量
C、曲线运动中的物体,不可能受恒力作用
D、在平衡力作用下的物体,可以作曲线 运动
(5)某物体在一足够大的光滑平面上向东 运动,当它受到一个向南的恒定外力作用时, 物体运动将是( ) B
2.曲线运动是变速运动。
生变化)
(至少方向发
三.物体(质点)做曲线运动的条件
物体受到的合外力与物体的速度方向不在一条 直线
课后作业:
(1)下列说法中正确的是( AD)
A、两匀速直线运动的合运动的轨迹必 是直线
B、两匀变速直线运动的合运动的轨迹 必是直线
C、一个匀变速直线运动和一个匀速直 线运动的合运动的轨迹一定是直线
D、几个初速度为零的匀变速直线运动 的合运动的轨迹一定是直线
(2)小船在静水中的速度是v,今小船要 渡过一条小河,渡河时小船向对岸垂直划行, 若小船行到河中间时,水流速度增大,则渡 河时间与预定的时间相比( A ) A、不变 B、减小 C、增加 D、无法确定
(3)物体受到几个力的作用而做匀速直线运 动,如果撤掉其中的一个力,而其余的力不 变,它可能做( BCD)
A、直线运动,但加速度方向不变,大小不 变,是匀变速运动
B、曲线运动且是匀变速曲线运动
C、曲线运动,但加速度方向改变,大小不 变,是非匀变速运动
D、曲线运动,加速度大小和方向均改变, 是非匀变速运动
[课堂训练]
画出质点沿曲线从左向右运动时,在A、B、C
三点的速度方向
vA

曲线运动优秀课件

曲线运动优秀课件
(3)角速度与周期的关系 ω=2Tπ.
3.如何理解公式v=ωr中各量的关系? 线速度v和角速度ω都可以用来描述圆周运动的 快慢,公式v=ωr,反映了它们和半径之间的关系.
(1)r一定时,v∝ω. 举例:①齿轮边缘处的质点随着齿轮转速的增大, 角速度和线速度都随之增大. ②骑自行车时行驶越快,车轮转得越快,角速度 就越大,车轮边缘上各点的线速度就越大.
【答案】 整个圆环以 AB 为轴匀速转动,环 上各点的角速度相同.求线速度,则需找出 P 点和 Q 点做圆周运动的半径.
P 点和 Q 点的角速度相同,其大小是: ω=2Tπ≈1.57 rad/s.
P 点和 Q 点绕 AB 做圆周运动,其圆心不同.P
点和 Q 点的圆半径分别为 rP=R·sin 30°=12R,rQ
应用1—2 圆环在水平面上做匀速滚动,跟平面 没有相对滑动.已知环心对地的速度为v,则环上各 点中相对地面的最小速度和最大速度的大小分别是 多少?
答案:圆环匀速滚动时跟地面接触点可视为转轴, 速度为零,所以最小速度为零.圆环上其他各点的 角速度跟环心绕轴转动的角速度是一样的,线速度 大小与半径(各点跟转轴的距离)成正比,故最高点的 线速度最大,是环心线速度的2倍,即最大速度是2v.
曲线运动
4 圆周运动
一、圆周运动 1.质点的轨迹是 圆周 的运动. 2.做圆周运动物体的速度方向是沿圆周的 切线 方向. 3.圆周运动速度方向时刻改变,因此圆周运动 一定是 变速 运动.
二、线速度 1.线速度的大小:做圆周运动的物体, 通过的弧长与所用时间的比值 叫线速度的大小, 即线速率. 2.物理意义: 描述质点沿圆周运动的快慢.
(3)两个齿轮的转速与齿轮的直径有什么关系? 你能推导出两齿轮的转速n1、n2与齿轮的直径d1、d2 的关系吗?

5.1曲线运动课件共20张PPT

5.1曲线运动课件共20张PPT
F vA
五、合外力与速率变化的关系
设合力方向与速度方向的、曲线运动的分类
F合(或 a )跟 v 在同一直线上
a 恒定→匀变速直线运动 a 变化→变加速直线运动
直线运动
F合(或 a )跟 v 不在同一直线上
曲线运动
a 恒定→匀变速曲线运动
说明: a 变化→变加速曲线运动
判断直线还是曲线运动关键看F合(或 a )与v 是否同一直线; 判断匀变速还是变加速关键看a 是否恒定.
2.2020年3月8日,国际乒联卡塔尔公开赛,女单决赛陈梦获得冠军。如图为乒乓球 在空中的运动轨迹,A、B、C为曲线上的三点,AB、BC为两点连线,ED为B点的切 线,乒乓球在运动过程中可视为质点,若不考虑空气阻力的影响,则下列说法正确
的是( A )
A.乒乓球的运动是匀变速运动,在B点的速度沿BD方向 B.乒乓球的运动是变加速运动,在B点的速度沿BD方向 C.乒乓球的运动是匀变速运动,在B点的速度沿BC方向 D.乒乓球的运动是变加速运动,在B点的速度沿AB方向
三、曲线运动的条件
V0 a
F
初速度v0不为0
物体作曲线运动条件: 合力F合不为0
v0与F合不在同一条直线上
四、曲线运动的轨迹
v
v
mg
v
mg
mg
特点:
曲线运动的轨迹夹在合力与速度之间;
合力总是指向轨迹的凹侧;
物体运动时其轨迹总是偏向合外力所指的一侧。
四、曲线运动的轨迹
例2. 一个物体在光滑水平面上运动,其速度方向如图所示。从A点开始,它受到向 前但偏右(观察者沿着物体前进的方向看,下同)的合力。到达B点时,这个合力的方 向突然变得与前进方向相同。到达C点时,合力的方向又突然改为向前但偏左。物体 最终到达D点。请你大致画出物体由A至D的运动轨迹,并标出B点、C点和D点。

曲线运动--ppt课件

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图5-1-7
【答案】 A 【方法总结】 应用曲线运动的条件判断分 析,当力发生变化时,确定合力方向与速度 方向间的关系.
类型三 合力(加速度)、速度、 轨迹的关系
例3 质点在一平面内沿曲线由P运动到Q, 如果用v ,a ,F分别表示质点运动过程中的 速度、加速度和受到的合外力,如图5-1 - 8所示图象可能正确的是( )
(2)再次将玻璃管上下颠倒,在蜡块上升的同 时将玻璃管水平向右匀速移动,观察研究蜡
块的运动.
(3)以开始时蜡块的位置为原点,建立平面直 角坐标系,如图5-1-4.设蜡块匀速上升的
速度为vy ,玻璃管水平向右移动的速度为vx , 从蜡块开始运动的时刻计时,则t时刻蜡 块 的位置坐标为:
图5-1-4
【精讲精析】 质点是受两恒力F1和F2 的作 用,从静止开始沿两个力的合力方向做匀加 速直线运动,当F1发生变化后, F1+ΔF和 F2 的合力大小和方向与原合力F合相比均发 生 了变化,如图5-1-7所示,此时合外 力仍 为恒力,但方向与原来的合力方向不 同,即 与速度方向不相同,所以此后物体 将做匀变 速曲线运动,故A正确.
方向的分速度为vy =__vsi__nθ.__
三、运动描述的实例
1.装置:在一端封闭、长约1 m 的玻璃管内
注满清水,水中放一个红蜡做的小圆柱体R, 将玻璃管口塞紧.
2.实验过程 (1)将这个玻璃管倒置(如图5-1-3),可以 看到蜡块上升的速度大小不变,即蜡块做
匀__速__直__线__运动.
图5-1-3
B.合运动的时间一定比分运动的时间长 C.合运动和分运动具有等时性,即同时 开始,同时结束 D.合运动的位移大小等于两个分运动位移 大小之和
解析: 选C. 由于合运动可以看做物体“同时 参与”两个运动,它们是相互替代关系,且 具有“同时性”,故A 、B错误, C正确;又 因为合位移与两个分位移间遵守平行四边形 定则,两分位移间夹角不同,则合位移大小 不同,只有当两分位移方向相同时合位移的 大小才等于它们的大小之和,故D错误.

人教版物理 必修二 期末复习:曲线运动(共36张PPT)[优秀课件资料]

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【标准解答】选B。红蜡块的运动可看作类平抛运动,则图像
的切线与竖直方向的夹角的正切值tanα= a t 连, 接OC可得直
1 at2
线OC与y轴的夹角为tanθ=2
v0
a所t ,以tanθ=
1 tan ,
v0t 2v0
2
即A点为竖直方向上位移的中点,所以A点的坐标为(0,0.5y),
B正确。
【解析】对a球在最高点,由牛顿第二定律得:
mag-Na=m a
v
2 a
R

要使a球不脱离轨道,则Na>0

由①②得:va< g R
对b球在最高点,由牛顿第二定律得:
mbg+Nmb=b vR
2 b

要使b球不脱离轨道,则Nb>0

由③④得:vb> g R
答案:va< g R vb>
gR
考查角度1 运动的合成与分解 1.如图为在平静海面上,两艘拖船A、B拖着驳船C运动的示意图。 A、B的速度分别沿着缆绳CA、CB方向,A、B、C不在一条直线上。 由于缆绳不可伸长,因此C的速度在CA、CB方向的投影分别与A、 B的速度相等,由此可知C的( ) A.速度大小可以介于A、B的速度大小之间 B.速度大小一定不小于A、B的速度大小 C.速度方向可能在CA和CB的夹角范围外 D.速度方向一定在CA和CB的夹角范围内
三、考点分析:
平抛运动有时与电场力结合进行综合考查,圆周运动有时与洛伦兹力和天体运 动结合进行综合考查,竖直平面内的圆周运动问题是近几年的高考热点,考查 难度较大。本章知识的考查会涉及与实际相联系的题。考查内容见下表:
内容和要求
考点细目
出题方式

曲线运动课件(17张PPT)

曲线运动课件(17张PPT)
a 恒定→匀变速直线运动 a 变化→变加速直线运动
F合( a )跟 v 不在同一直线上
a 恒定→匀变速曲线运动 a 变化→变加速曲线运动
直线运动 曲线运动
说明:判断直线还是曲线运动关键看F合(或 a )与v 是否同一直线;判 断匀变速还是变加速关键看a 是否恒定.
生活应用
1.图中虚线描述的是一位跳水运动员高台跳水时 头部的运动轨迹,最后运动员沿竖直方向以速度v入 水。整个运动过程中,除运动员入水前一段时间外, 在哪几个位置头部的速度方向与入水时速度v的方向 相同?在哪几个位置与速度v的方向相反?在图中标 出这些位置。
(7)曲线运动的位移一定是曲线 ( )
(1)曲线运动:
的运动。
(2)性质:做曲线运动的物体
时刻在发生变化,所以曲线运动
为一种
。且曲线运动的速度方向是曲线在这一点的

(3)做曲线运动的条件:速度方向与合力(加速度)的方向

(4)物体在恒力作用下不能做曲线运动 ( )
(5)做曲线运动的物体速度的大小一定发生变化 ( )
(6)曲线运动一定是变速运动( )
v=0
v = 3 m/s
2.物体在什么条件下才会做曲线运动呢?
条件:F合(a)的方向与v方向不在同一直线时, 物体做曲线运动
运动轨迹、合外力(加速度) 与速度之间有什么关系呢?
速度方向: 切线方向 合外力(加速度)方向:指向轨迹弯曲方向 运动轨迹: 在速度与合外力夹角范围内
运动的分类:
F合(或 a )跟 v 在同一直线上
生活应用
2.右图是从高空拍摄的一张地 形照片,河水沿着弯弯曲曲的河床 做曲线运动。图中哪些地方河水的 速度方向跟箭头所指P处流水的速 度方向相同?请把这些地方标注出 来。

第五章 1 《曲线运动》课件ppt

第五章 1 《曲线运动》课件ppt

规律方法 1.曲线运动是变速运动,速度方向一定变化,但速度大小不一定变 化。 2.曲线运动是变速运动,一定有加速度,但加速度不一定变化,即可以是匀变 速曲线运动,也可以是变加速曲线运动。
变式训练1假如在弯道上高速行驶的赛车,后轮突然脱离赛车,关于脱离赛 车后的车轮的运动情况,以下说法正确的是( ) A.仍然沿着汽车行驶的弯道运动 B.沿着与弯道垂直的方向飞出 C.沿着脱离时车轮前进的方向做直线运动,离开弯道 D.上述情况都有可能
答案 C 解析 赛车沿弯道行驶,任一时刻车轮的速度方向都是运动轨迹上对应点的 切线方向。脱离赛车的后轮的速度方向就是运动轨迹上脱离点的切线方 向。所以C选项正确。
探究二 对曲线运动条件的理解 情境导引 如图所示,一架匀速飞行中的战斗机在某时刻以水平速度释放了一枚炸弹。
(1)炸弹的飞行轨迹是直线还是曲线?其初始速度方向与所受的重力方向在 一条直线上吗? (2)炸弹飞行过程中,其轨迹与受到的重来自方向有什么关系?知识归纳
1.曲线运动的速度 (1)质点在某一时刻(某一位置)速度的方向与这一时刻质点所在位置处的 切线方向一致,故其速度的方向时刻改变。 (2)物体做曲线运动时,运动方向不断变化,即速度方向一定变化,但速度的 大小不一定变化。
2.曲线运动的性质及分类 (1)性质:速度是矢量,由于速度方向时刻在发生变化,所以曲线运动一定是 变速运动。 (2)分类
画龙点睛 曲线运动是变速运动,但变速运动不一定是曲线运动,如匀变速 直线运动。
迁移应用
例1下列说法正确的是( ) A.做曲线运动的物体速度方向一定发生变化 B.速度方向发生变化的运动一定是曲线运动 C.速度变化的运动一定是曲线运动 D.加速度变化的运动一定是曲线运动
答案 A 解析 做曲线运动的物体的速度方向时刻发生变化,故A正确;速度方向发生 变化不是判断物体做曲线运动的条件,而是曲线运动的特点,如物体在弹簧 作用下的往返运动,物体速度方向改变,但做直线运动,故B错误;速度是矢 量,速度的变化包括大小和方向的变化,如匀变速直线运动,物体速度大小 发生变化,但不是曲线运动,故C错误;做直线运动的物体加速度也可以变化, 如变加速直线运动,故D错误。

高考总复习曲线运动运动的合成与分解课件

高考总复习曲线运动运动的合成与分解课件

运动的合成涉及到矢量的加法 、减法和数乘等运算规则,需 要掌握矢量运算的基本法则。
运动的分解
运动的分解是指将一个完整的运动分 解为若干个分运动的组合。
运动的分解可以用于解决各种实际问 题,如斜抛运动的研究、单摆运动的 分析等。
运动的分解需要遵循平行四边形定则 ,即合运动的矢量可以分解为若干个 分运动的矢量。
运动的分解涉及到矢量的加法、减法 和数乘等运算规则,需要掌握矢量运 算的基本法则。
03 曲线运动的合成与分解实 例
平抛运动
总结词
平抛运动是初速度为水平方向的匀加速直线运动和自由落体运动的合运动,其 轨迹为抛物线。
详细描述
平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动。水 平方向上,物体做匀速直线运动,速度大小等于初速度;竖直方向上,物体做 自由落体运动,加速度为重力加速度。
高考总复习曲线运动运动的合成与 分解课件
contents
目录
• 曲线运动的基本概念 • 运动的合成与分解 • 曲线运动的合成与分解实例 • 曲线运动中的物理量关系 • 曲线运动中的动力学问题 • 高考中的曲线运动考点解析
01 曲线运动的基本概念
定义与特性
定义
曲线运动是指物体运动轨迹为曲 线的运动。
05 曲线运动中的动力学问题
牛顿第二定律的应用
牛顿第二定律是动力学的基础 ,是解决曲线运动问题的关键 。
通过分析物体的受力情况,利 用牛顿第二定律求出加速度, 进而分析物体的运动规律。
重点掌握各种力(重力、弹力 、摩擦力)的合成与分解方法 。
向心力公式及其应用
向心力公式是描述做曲线运动的物体 受到的向心力大小和方向的工具。
特性
曲线运动的速度方向时刻改变, 加速度方向与速度方向不共线。

曲线运动 ppt课件

曲线运动  ppt课件

3
例1、如图,用细绳跨过定滑轮拉水平面上的物体,某时刻
拉绳的速度为v1,物体在水平面上运动的速度为v2,此时
拉物体的绳与水平面间的夹角为θ,则v1与v2的关系


ppt课件
θ
v1
v2
4
同类变形:
1、如图,水平面上有一物体,人通过定滑轮用绳子拉它,
在图示位置时,若人的速度为5m/s,求物体的瞬时速度 为多少?
《曲线运动》复习
ppt课件
1
一、曲线运动
问题1、曲线运动是一定是变速运动吗? 问题2、如何确定曲线运动速度方向? 问题3、曲线运动的条件是什么?是什么原因使速度方向改变的?
1、一定是变速度运动 2、速度方向:是在曲线的这一点的切线方向
3、曲线运动的条件:F合与V的方向不在一条直线上
或a与V的方向不在一条直线上
t
3) 周 期 T
质点运动一周所用的时间
4)转速n
质点在单位时间里做圆周运动的圈数
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14
3、关系:
v r
2n
v 2r
T
2
T
ppt课件
15
五、向心力 向心加速度
1、向心加速度
1)特点: 方向总是指向圆心
2)物理意义: 是描述速度方向变化快慢的物理量
3)大小
2、向心力
an
v2 r
(1)该装置转动的角速度;
(2)此时绳的张力是多大?
L1
ω
L2 300
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19
ppt课件
20
vy1 vt1
tg450=gt/V0
vy2
vt2
tg600=g(t+1)/V0

人教版高物理ppt《曲线运动》PPT全文课件

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题2:如图所示,以水平速度v0抛出的一小物体,忽略空气 阻力的影响,飞行一段时间后,垂直撞在倾角为θ的斜面上。 求(1)物体完成这段飞行的时间是多少?(2)物体的位移?
v0
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cos v2 v1
S
L
v α)
v2 θ(
v1

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(3)题1中条件不变,讨论船如何航行时过河时间最短。
分析:(1)当v2>v1时,如图甲所示,由速度的三角形几何 关系,可以看出当船的合速度方向垂直于河岸时,航程
最短,大小为L.此时船头的方向指向斜上游同河岸的夹角
θ
cos v1 v2
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v v2
θ( v1 甲
题1:一条宽为L的河流,河水流速为v1,船在静水中的速 度为v2,讨论在v2>v1和v2<v1两种情况下,要使船到对岸 的航程最短时,船头应指向什么方向?最短航程是多少?
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【小结】过河位移最短与过河时间最短是两个不同的物 理过程。航程最短是指合位移最小。时间最短是指当船 头垂直于河岸航行时,船在垂直于河岸方向的分速度最 大,此时过河时间最短。解决这类问题的关键就是依据 合运动与分运动的等时性、独立性。合理构建速度和位 移的几何关系来求解。
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知识简析 合运动与分运动的特征:
(1)等时性:合运动所需时间和对应的每个分运 动所需时间相等.
(2)独立性:一个物体可以同时参与几个不同的 分运动,各个分运动独立进行,互不影响.
(3)等效性:合运动和分运动是等效替代关系,不 能并存;
(4)矢量性:加速度、速度、位移都是矢量,其合 成和分解遵循平行四边形定则。
②一个匀速运动和一个匀变速运动的合运动是匀变 速运动,二者共线时,为匀变速直线运动,二者不 共线时,为匀变速曲线运动。
③两个匀变速直线运动的合运动为匀变速运动,当 合运动的初速度与合运动的加速度共线时为匀变速 直线运动,当合运动的初速度与合运动的加速度不 共线时为匀变速曲线运动。
知识简析 三、运动的分解
v v刀 2 v玻 2 64484m/s 时间t=s/v=9/4=2·45
规律方法
【例4】如图所示的装置中,物体A、B的质量mA>m 最初,滑轮两侧的轻绳都处于竖直方向,若用水平力F向右拉A,起
动后,使B匀速上升。设水平地面对A的摩擦力为f,绳对A的拉力为T,
则力f,T及A所受合力F合的大小( )
要出发点的速度与方向相同,不论D点在何处,球
所通过的总路程总是相同的,不计碰撞时间,故 两球应同时到达最初出发 A/
的框边。
C
答案:C
D
AE
ห้องสมุดไป่ตู้
E/
知识简析 四、小船过河问题的分析
规律方法
【例3】玻璃板生产线上,宽9m的成型玻璃板以4 3 m/s的速度连续不断地向前行进,在切割工序处, 金刚钻的走刀速度为8m/s,为了使割下的玻璃板 都成规定尺寸的矩形,金刚钻割刀的轨道应如何 控制?切割一次的时间多长? 解析:要切成矩形则割刀相对玻璃 板的速度垂直v,如图 设v刀与v玻方向夹角为θ, cosθ=v玻/v刀=4 3 /8,则θ=300。
域时的运动轨迹,a,b是轨迹上的两点.若带电粒
子在运动中只受电场力作用,根据此图可作出正
确判断的是(

a
A.带电粒子所带电荷的符号
B.带电粒子在a,b两点的受力方向
C.带电粒子在a,b两点的速度何处较大
b
D.带电粒子在a,b两点的电势能何处较大
解析:由图中的曲线可以看出,不管带电粒子由
a→b还是由b→a,力的方向必然指向左下方,从
1.已知合运动求分运动叫运动的分解.
2.运动分解也遵循矢量运算的平行四边形定则.
3.将速度正交分解为 vx=vcosα和vy=vsinα是 常用的处理方法. 4.速度分解的一个基本原则就是按实际效果来进 行分解,常用的思想方法有两种:
一种思想方法是先虚拟合运动的一个位移,看看这个位移 产生了什么效果,从中找到运动分解的办法; 另一种思想方法是先确定合运动的速度方向(物体的实际 运动方向就是合速度的方向),然后分析由这个合速度所 产生的实际效果,以确定两个分速度的方向.
2006---2007
高考复习
第四章 曲线运动
第一单元 曲线运动 运动的合成与分解
2006、9
知识简析 一、物体做曲线运动的条件
1.曲线运动是指物体运动的轨迹为曲线; 曲线运动的速度方向是该点的切线方向,曲线运动 速度方向不断变化,曲线运动一定是变速运动.
2.物体做一般曲线运动的条件:
运动物体所受的合外力(或加速度)的方向跟它 的速度方向不在同一直线上.
A
B
D.因两框长度不明,故无法
确定哪一个球先回到出发框边
规律方法
解析:小球与框边碰撞无机械能损失,小球每次
碰撞前后的运动速率不变,且遵守反射定律。以A 球进行分析,如图。小球沿AC方向运动至C处与长 边碰后,沿CD方向运动到D处与短边相碰,最后 沿DE回到出发边。经对称得到的直线A/CDE/的长 度与折线ACDE的总长度相等。框的长边不同,只
而得2020到/12/1正0 确答案:BCD
4
知识简析 二、运动的合成
1.由已知的分运动求其合运动叫运动的合成.
这既可能是一个实际问题,即确有一个物体同时参与几个 分运动而存在合运动;又可能是一种思维方法,即可以把 一个较为复杂的实际运动看成是几个基本的运动合成的, 通过对简单分运动的处理,来得到对于复杂运动所需的结 果.
3.重点掌握的两种情况:
a.加速度大小、方向都不变的曲线运动,叫匀变曲
线运动,如平抛运动;
b.加速度大小不变、方向时刻改变的曲线运动,如
匀速2020圆/12/1周0 运动.
2
规律方法
做曲线运动的物体,其轨迹向合外力所指的一方 弯曲,若已知物体的运动轨迹,可判断出合外力 的大致方向.若合外力为变力,则为变加速运动; 若合外力为恒力,则为匀变速运动;
【例1】质量为m的物体受到一组共点恒力作用而 处于平衡状态,当撤去某个恒力F1时,物体可能做 ()
A.匀加速直线运动; B.匀减速直线运动; C.匀变速曲线运动; D.变加速曲线运动。
答2020/案12/10 为:A、B、C。
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规律方法
【例2】图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产
生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区
A.F合≠O,f减小,T增大; B.F合≠O,f增大,T不变; C. F合=O,f增大,T减小; D. F合=O,f减小,T增大;
↑B
AF
解:对B物:T=mBg,保持不变。对A物:受力分析如图,
①随A物体右移,θ变小,由竖直平衡可以判断支持 力变大。由f=μN,得f变大。
②将A物体水平运动分解如图所示,有vB=vAcosθ, 故随θ变小,cosθ变大,VB不变,VA变小,A物体速度时时改变, 必有F合≠O。
所得结论为:F合≠O,f变大,T不变。B项正确
规律方法
【例5】两个宽度相同但长度不同的台球框固定在
水平面上,从两个框的长边同时以相同的速度分
别发出小球A和B,如图所示,设球与框边碰撞时
无机械能损失,不计摩擦,则两球回到最初出发
的框边的先后是( )
A.A球先回到出发框边
B.B球先回到出发框边
C.两球同时回到出发框边
2.描述运动的物理量如位移、速度、加速度都是 矢量,运动的合成应遵循矢量运算的法则:
如果分运动都在同一条直线上,需选取正方向,与正方向 相同的量取正,相反的量取负,矢量运算简化为代数运 算.如果分运动互成角度,运动合成要遵循平行四边形定 则.
知识简析
3.合运动的性质取决于分运动的情况:
①两个匀速直线运动的合运动仍为匀速直线运动.
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