第3讲 力与物体的曲线运动(一)——平抛、圆周和天体运动
高三物理二轮专题复习第3讲力与物体的曲线运动(一)——平抛圆周和天体运动PPT课件

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
()
π
π
π
5π
A. 6
B. 4
C. 3
D. 12
解析 设物体水平抛出的初速度为 v0,抛出时的高度为
h,由题意知12mv20=mgh,则 v0= 2gh,物体落地的竖
直速度 vy= 2gh,则落地时速度方向与水平方向的夹角
高考导航
热点突破
满分指导
专题提升训练
1.(2014·高考押题卷六)2013年7月7日
第3讲 力与物体的曲线运动(一) ——平抛、圆周和天体运动
高考导航
热点突破
满分指导
专题提升训练
1.(2012·福建卷,16)一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆
周运动,其线速度大小为v.假设宇航员在该行星表面上
用弹簧测力计测量一质量为m的物体重力,物体静止
时,弹簧测力计的示数为N.已知引力常量为G,则这颗
D.GM=4πT2r3
解析 太阳对行星的万有引力提供向心力,即GMr2m=
m4Tπ2 2r,整理可得 GM=4Tπ2 2r3,故 A 正确.
答案 A
高考导航
热点突破
满分指导
专题提升训练
3.(2014·福建卷,14)若有一颗“宜居”行星,其质量为地球
的p倍,半径为地球的q倍,则该行星卫星的环绕速度是
tan
θ=vv0y=
22gghh=1,则
π θ= 4 ,选项
B
正确.破
满分指导
专题提升训练
5.(2014·新课标全国卷Ⅱ,18)假设地球可视为质量均匀分
专题二 曲线运动(平抛;圆周;天体)知识

曲线运动平抛运动圆周运动一、曲线运动速度方向时刻变化,为沿曲线上某点的切线方向。
物体做曲线运动的条件是合力与初速度不在一条直线上。
运动的轨迹总弯向受力一侧.合运动、分运动具有等时性,和独立性。
例如:船过河.最短时间和最短位移问题.二、物体做平抛运动的条件是:只受重力、初速度水平。
平抛运动可以分解成水平的_匀速直线运动和竖直的自由落体运动。
运动性质匀变速运动(匀变速运动; 变加速运动;匀1.: rad/s 弧度/秒。
2.t3.周期定义为:物体转一周所需要的时间。
物理量符号: T ,单位:秒s 。
4.频率定义为:1秒内物体转动的圈数,物理量符号 f ,单位赫兹。
5.转速定义为:1秒内或1分钟内物体转动的圈数,物理量符号 n,单位r/s; r/min。
6、各物理量之间的关系 线速度与周期:2r v T π=; 角速度与周期:2T πω=; 线速度与角速度:v r ω=; 周期与频率1f T=;频率与转速n f =。
7匀速圆周运动性质:是变加速运动;是匀速率运动;不是匀速运动,也不是匀变速运动,更不是平衡状态。
五、向心力计算公式为: 2v F m r = ; 2F mr ω=,向心加速度计算公式为:2v a r= ; 2a r ω=。
解决实际题要点:画受力图,画轨迹图,找圆心位置,正交分解列方程。
1.圆锥摆 已知线长为L,小球质量为m ,细线与竖直方向的夹角为θ, 重力加速度为g ,画出受力图,列方程。
水平:2sin v F m rθ= 竖直: cos F mg θ= 求半径: sin r L θ=2.火车(汽车)拐弯(1)路面水平:已知拐弯半径为R,火车质量为m ,重力加速度为g ,画受力图,列方程: 水平: 2v F m r=(2)路面倾斜.已知拐弯半径为R,火车质量为m ,重力加速度为g ,路面倾角为θ,画出受力图,列方程:水平:2sin v N m rθ=; 竖直:cos N mg θ=3.绳模型:“恰好能过最高点”“恰好做完整的圆周运动”含义:物体具有最小速度gL 。
第3讲力与物体的曲线运动——平抛圆周和天体运动-三水中学

3、体积决定:对内或外做功,做功正负
4、P-V图:面积决定:做功大小
5、理想气体状态方程 压强三者关系
PV T
c 判断:温度、体积、
6、热力学第一定律U=W+Q判断:内能、做功、
吸放热三者关系
7、有需要时可以加辅助线(过原点或平行于某轴)
physic
题二、与生活实际相结合
1、如图所示,一开口向右的气缸固定在水平地
2、通常用到的规律: ①理想气体内能只同温度有关;
②理想气体状态方程: PV c ;
(2)只要是具有确定熔点的物体必定是晶体, 反之,必是非晶体.
(3)晶体和非晶体在一定条件下可以相互转 化.
(4)金属是多晶体,所以它是各向同性的.
理想气体
1.理想气体 (1) 宏观上讲:压强不太大,温度不太低的气
体可看成理想气体。
(如氢气、氦气、氮气、氧气,近似为理想气 体)
(2)理想气体的分子模型: ①忽略分子体积 ②忽略分子力 (即无分子势能,内能只与温度有关.) ③分子碰撞是弹性碰撞.
理想气体
2、注意:一定质量理想气体(分子数固 定)的内能只与温度有关,温度高,其 内能就大。
3、一定质量的理想气体状态方程:
PV c T
(气体实验定律可看成一定质量理想气体 状态方程的特例。)
(1)由于绝对零度是低温的极功限能,关只系能接近,不能达到.事实上,
在温度很低时,气体实验定律已不再适用,所以在p-T、V-T图 中,原点附近一小段应画成虚线. (2)在p-t图中,并非任意一条在p轴上有截距的直线都是等容线, 等容线的延长线与t轴的交点应为-273℃或0 K. (3)在V-t图中,并非任意一条在V轴上有截距的直线都是等压线, 等压线的延长线与t轴的交点应为-273℃或0 K.
人教版必修二 第五章:曲线运动——平抛运动、圆周运动——简明实用笔记(知识要点)

第五章:曲线运动——平抛运动、圆周运动本章内容可以分成三部分,即:运动的合成和分解、平抛运动;圆周运动;一、曲线运动总体认识1.曲线运动:轨迹是曲线的运动2.曲线运动的特点:曲线运动的速度方向一定改变,所以曲线运动一定是变速运动。
3. 曲线运动的方向:质点在某点的速度方向,沿曲线在该点的切线方向曲线运动的条件:质点所受合外力F 的方向(或加速度a 方向)跟它的速度v 方向不在同一直线上需重点掌握的两种情况:一是加速度大小、方向均不变的曲线运动,叫匀变速曲线运动,如平抛运动,另一是加速度大小不变、方向时刻改变的曲线运动,如匀速圆周运动。
当物体受到的合力大小恒定而方向总跟速度的方向垂直,则物体将做匀速率圆周运动.(如:万有引力——卫星的运动、库仑力——电子绕核旋转、洛仑兹力——带电粒子在匀强磁场中的偏转、弹力——绳拴着的物体在光滑水平面上绕绳的一端旋转、重力与弹力的合力——锥摆、静摩擦力——水平转盘上的物体等.)如果物体受到约束,只能沿圆形轨道运动,而速率不断变化——如小球被绳或杆约束着在竖直平面内运动,是变速率圆周运动.合力的方向并不总跟速度方向垂直.直线运动的条件:质点所受合外力F 的方向(或加速度a 方向)跟它的速度v 方向在同一直线上或F 合=04.曲线运动的特点:①v 时刻在变(运动质点在某一点的瞬时速度方向:在曲线该点的切线方向)②曲线运动是变速运动,因为曲线运动的速度方向一定是不断变化的③做曲线运动的质点,其所受的合外力一定不为零,一定具有加速度。
△v ≠0→a=t v ∆≠0→F ≠0 a △v F I △Pt p ∆ tv ∆ 同向 ④轨迹弯向受力的一侧θ为锐角 v ↑5.速度大小由F 合与v 的夹角决定 θ=90o v 不变θ为钝角 v ↓二、运动的合成与分解 (意义在于将复杂运动转化为简单运动,化曲为直)1.运动的合成:已知分运动情况求合运动情况,包括位移、速度和加速度的合成2.运动的分解:已知合运动情况求分运动情况,解题时应按实际“效果”分解,或正交分解。
03讲 力与曲线运动之平抛圆周解析版

2022-2023高考物理二轮复习(新高考)03讲力与曲线运动之平抛圆周●力与曲线运动的思维导图●重难点突破1.直线还是曲线运动的判断:(1)判断条件:物体所受合力方向与速度方向不共线-曲线运动物体所受合力方向与速度方向共线-直线运动。
(2)特点:①速度和力夹轨迹。
②力指向弯曲的方向。
2.运动的合成与分解的运算法则:平行四边形法则。
3.平抛运动规律:(1)时间由高度决定。
(2)平抛轨迹中,任意时刻速度的反向延长线过此时水平位移的中点。
(3)在任意时刻瞬时速度与水平方向的夹角为θ,位移与水平方向夹角为α,则有tanθ=2tanα。
4.做匀速圆周运动的物体,其合力提供向心力--要求受力分析时合力指向圆心。
向心力不做功,只改变速度方向,不改变速度大小。
5.水平方向的圆周运动水平方向的圆周问题,可由接触面的支持力,接触面的摩擦力,绳或杆的拉力等提供向心力。
解题关键在于各种力的临界状态。
6.竖直方向的圆周运动在最高点的临界条件时F=0N7.传动装置(1)记忆:同带线速度相等,同轴角速度相等。
(2)对于不相邻的装置,通过相邻的装置来计算角速度与线速度关系。
1.曲线运动的分析(1)物体的实际运动是合运动,明确是在哪两个方向上的分运动的合成。
(2)根据合外力与合初速度的方向关系判断合运动的性质。
(3)运动的合成与分解就是速度、位移、加速度等的合成与分解,遵守平行四边形定则。
例1:21世纪以来,“校园足球”一直是备受关注的焦点。
如图为某次足球比赛时足球在空中的飞行轨迹(轨迹在竖直平面内,空气阻力不可忽略),则足球在最高点的速度v的方向和所受合力F的方向应为()A.B.C.D.【答案】A【详解】ABCD.足球在最高点的特点是速度方向沿水平方向,受到竖直向下的重力和与速度方向相反的空气阻力若最高点速度水平向左,如图所示若最高点速度水平向右,如图所示故BCD错误,A正确。
故选A。
跟踪训练1:2022年8月4日12时至8月7日12时,中国人民解放军在东海指定海域进行了军事演习和实弹射击。
高三物理总复习—天体运动经典教案

高三物理总复习—天体运动经典教案第一部分:平抛运动和圆周运动1. 物体做曲线运动的条件当物体所受的合外力方向与速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。
合运动与分运动具有等时性、独立性和等效性。
2.物体(或带电粒子)做平抛运动或类平抛运动的条件是:①有初速度②初速度方向与加速度方向垂直。
3.物体做匀速圆周运动的条件是:合外力方向始终与物体的运动方向垂直;绳子固定物体通过最高点的条件是:为绳长)L gL v (≥;杆固定通过最高点的条件是:0≥v 。
物体做匀速圆周运动的向心力即物体受到的合外力。
4.描述圆周运动的几个物理量为:角速度ω,线速度v ,向心加速度a ,周期T ,频率f 。
其关系为:22222244rf Tr r r v a ππω==== 5.平抛(类平抛)运动是匀变速曲线运动,物体所受的合外力为恒力,而圆周运动是变速运动,物体所受的合外力为变力,最起码合外力的方向时刻在发生变化。
第二部分:万有引力定律及应用1.在处理天体的运动问题时,通常把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需要的向心力由万有引力提供,其基本关系式为:rf m T r m r m r v m ma r Mm G 22222244ππω=====向,在天体表面,忽略星球自转的情况下:mg R Mm G =22.卫星的绕行速度、角速度、周期、频率和半径r 的关系:⑴由r v m r Mm G 22=,得rGM v =,所以r 越大,v 越小。
⑵由r m r Mm G 22ω=,得3r GM =ω,所以r 越大,ω越小⑶由r T m r Mm G 222??=π,得GM r T 32π=,所以r 越大,T 越大。
⑷由)(2g ma r Mm G '=向,得2)(r GM g a ='向,所以r 越大,a 向(g/)越小。
3. 三种宇宙速度:第一、第二、第三宇宙速度⑴第一宇宙速度(环绕速度):是卫星环绕地球表面运行的速度,也是绕地球做匀速圆周运动的最大速度,也是发射卫星的最小速度V 1=7.9Km/s 。
广西南宁市高三物理复习专题三力与物体的曲线运动第1课时平抛、圆周和天体运动讲义

专题三力与物体的曲线运动专题定位本专题解决的是物体(或带电体)在力的作用下的曲线运动的问题.高考对本专题的考查以运动组合为线索,进而从力和能的角度进行命题,题目情景新,过程复杂,具有一定的综合性.考查的主要内容有:①曲线运动的条件和运动的合成与分解;②平抛运动规律;③圆周运动规律;④平抛运动与圆周运动的多过程组合问题;⑤应用万有引力定律解决天体运动问题;⑥带电粒子在电场中的类平抛运动问题;⑦带电粒子在磁场内的匀速圆周运动问题;⑧带电粒子在简单组合场内的运动问题等.用到的主要物理思想和方法有:运动的合成与分解思想、应用临界条件处理临界问题的方法、建立类平抛运动模型方法、等效的思想方法等.应考策略熟练掌握平抛、圆周运动的规律,对平抛和圆周运动的组合问题,要善于由转折点的速度进行突破;熟悉解决天体运动问题的两条思路;灵活应用运动的合成与分解的思想,解决带电粒子在电场中的类平抛运动问题;对带电粒子在磁场内的匀速圆周运动问题掌握找圆心求半径的方法.第1课时平抛、圆周和天体运动1.物体做曲线运动的条件当物体所受合外力的方向跟它的速度方向不共线时,物体做曲线运动.合运动与分运动具有等时性、独立性和等效性.2.平抛运动(1)规律:v x=v0,v y=gt,x=v0t,y=错误!gt2。
(2)推论:做平抛(或类平抛)运动的物体①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;②设在任意时刻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tan θ=2tan_φ.3.竖直平面圆周运动的两种临界问题(1)绳固定,物体能通过最高点的条件是v≥错误!.(2)杆固定,物体能通过最高点的条件是v>0.4.在处理天体的运动问题时,通常把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需要的向心力由万有引力提供.其基本关系式为G错误!=m错误!=mω2r=m(错误!)2r=m(2πf)2r.在天体表面,忽略自转的情况下有G错误!=mg。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第3讲力与物体的曲线运动(一)——平抛、圆周和天体运动1.(多选)(2012·新课标全国卷,15)如图1-3-1所示,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的.不计空气阻力.则()图1-3-1A.a的飞行时间比b的长B.b和c的飞行时间相同C.a的水平速度比b的小D.b的初速度比c的大解析小球做平抛运动,在竖直方向上满足h=12gt2,得t=2hg可知A错,B正确.在水平方向上x=v0t,即v0=x·g2h,且由题图可知h b=h c>h a,x a>x b>x c,则D正确,C错误.答案BD2.(多选)(2013·新课标全国卷Ⅱ,21)公路急转弯处通常是交通事故多发地带.如图1-3-2所示,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为v c时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,则在该弯道处()图1-3-2A.路面外侧高内侧低B.车速只要低于v c,车辆便会向内侧滑动C.车速虽然高于v c,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动D.当路面结冰时,与未结冰时相比,v c的值变小解析当汽车行驶的速度为v c时,路面对汽车没有摩擦力,路面对汽车的支持力与汽车重力的合力提供向心力,此时要求路面外侧高内侧低,选项A正确.当速度稍大于v c时,汽车有向外侧滑动的趋势,因而受到向内侧的摩擦力,当摩擦力小于最大静摩擦力时,车辆不会向外侧滑动,选项C正确.同样,速度稍小于v c时,车辆不会向内侧滑动,选项B错误.v c的大小只与路面的倾斜程度和转弯半径有关,与地面的粗糙程度无关,D错误.答案AC3.(多选)(2013·新课标全国卷Ⅰ,20)2012年6月18日,神州九号飞船与天宫一号目标飞行器在离地面343 km的近圆轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接.对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气,下面说法正确的是() A.为实现对接,两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间B.如不加干预,在运行一段时间后,天宫一号的动能可能会增加C.如不加干预,天宫一号的轨迹高度将缓慢降低D.航天员在天宫一号中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用解析由v=GMr知两者的运行速度都小于第一宇宙速度,故A错误.轨道处的稀薄大气会对天宫一号产生阻力,不加干预其轨道会缓慢降低,同时由于降低轨道,天宫一号的重力势能一部分转化为动能,故天宫一号的动能可能会增加,B、C正确;航天员受到地球引力作用,此时引力充当向心力,产生向心加速度,航天员处于失重状态,D错误.答案BC4.(多选)(2013·新课标全国卷Ⅱ,20)目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小.若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是()A.卫星的动能逐渐减小B.由于地球引力做正功,引力势能一定减小C.由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变D.卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小解析在卫星轨道半径逐渐变小的过程中,地球引力做正功,引力势能减小,气体阻力做负功,机械能逐渐转化为内能,机械能减小,选项B 正确,C 错误.卫星的运动近似看作是匀速圆周运动,根据G Mm r 2=m v 2r 得v =GMr ,所以卫星的速度逐渐增大,动能增大,选项A 错误.减小的引力势能一部分用来克服气体阻力做功,一部分用来增加动能,故D 正确.答案 BD5.(2014·新课标全国卷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.π6 B.π4 C.π3 D.5π12解析 设物体水平抛出的初速度为v 0,抛出时的高度为h ,由题意知12m v 20=mgh ,则v 0=2gh ,物体落地的竖直速度v y =2gh ,则落地时速度方向与水平方向的夹角tan θ=v y v 0=2gh 2gh =1,则θ=π4,选项B 正确. 答案 B6.(2014·新课标全国卷Ⅱ,18)假设地球可视为质量均匀分布的球体.已知地球表面重力加速度在两极的大小为g 0,在赤道的大小为g ;地球自转的周期为T ,引力常量为G .地球的密度为( )A.3πGT 2g 0-g g 0B.3πGT 2g 0g 0-gC.3πGT 2D.3πGT 2g 0g 解析 由万有引力定律可知:在两极处G Mm R 2=mg 0,在赤道上:G Mm R 2-mg =m (2πT )2R ,地球的质量:M =43πR 3ρ,联立三式可得:ρ=3πGT 2g 0g 0-g,选项B 正确. 答案 B7.(多选)(2014·新课标全国卷Ⅰ,19)太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动.当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”.据报道,2014年各行星冲日时间分别是:1月6日木星冲日;4月9日火星冲日;5月11日土星冲日;8月29日海王星冲日;10月8日天王星冲日.已知地球及各地外行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示.则下列判断正确的是()地球火星木星土星天王星海王星轨道半径(AU) 1.0 1.5 5.29.51930AB.在2015年内一定会出现木星冲日C.天王星相邻两次冲日的时间间隔为土星的一半D.地外行星中,海王星相邻两次冲日的时间间隔最短解析设地球的运转周期为T0、角速度为ω0、轨道半径为r0,则其他行星的轨道半径为r=kr0①根据万有引力定律及牛顿第二定律得:GMmr20=mω2r0②GMmr2=mω2r③联立①②③得:ω=1k3ω0.各行星要再次冲日需满足:ω0t-ωt=2π,即t=k kk k-1T0,其中k=1.5、5.2、9.5、19、30.根据上式结合k值并由数学知识可知:行星冲日的时间间隔一定大于1年,并且k值越大时间间隔越短,所以选项B、D正确,A、C错误.答案BD8.(多选)(2014·新课标全国卷Ⅰ,20)如图1-3-3所示,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为l,b与转轴的距离为2l,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是()图1-3-3A.b一定比a先开始滑动B.a、b所受的摩擦力始终相等C.ω=kg2l是b开始滑动的临界角速度D.当ω=2kg3l时,a所受摩擦力的大小为kmg解析木块a、b的质量相同,外界对它们做圆周运动提供的最大向心力,即最大静摩擦力f m=kmg相同.它们所需的向心力由F向=mω2r知F a<F b.所以b一定比a先开始滑动,A项正确;a、b一起绕转轴缓慢地转动时,F摩=mω2r,r不同,所受的摩擦力不同,B项错.b开始滑动时有kmg=mω2·2l,其临界角速度为ωb=kg2l,选项C正确.当ω=2kg3l时,a所受摩擦力大小为F f=mω2l=23kmg,选项D错误.答案AC主要题型:选择题和计算题知识热点(1)单独命题①平抛运动规律的考查②圆周运动规律的考查③天体运动、人造卫星问题的考查(2)交汇命题①平抛(类平抛)运动与圆周运动、功能关系等综合问题的考查②天体运动中的超重、失重问题.③结合牛顿运动定律、圆周运动、功能关系考查航天器的变轨、对接问题.物理方法(1)运动的合成与分解法(2)模型法命题趋势(1)2015年高考中,平抛运动规律及其研究方法、圆周运动仍是热点.(2)天体运动要突出物理与现代科学技术的结合,特别是与现代航天技术的联系会更加紧密.热点一 平抛运动问题的分析1.(多选)(2014·高考押题卷六)2013年7月7日凌晨,海峡组合彭帅与谢淑薇在图1-3-4温布尔登网球公开赛女双决赛中,夺下温网女双冠军,拿下两人合作以来第一座大满贯双打桂冠.如图1-3-4所示,在网球的网前截击中,若网球运动员在球网正上方距地面H 处,将球以速度v 沿垂直球网的方向击出,则球刚好落在底线上.已知底线到网的距离为L ,重力加速度取g ,将球的运动视作平抛运动,下列表述正确的是( )A .球的速度v 等于L g2HB .球从击出至落地所用时间为2Hg C .球从击球点至落地点的位移等于LD .球从击球点至落地点的位移与球的质量有关解析 球做平抛运动,从击出至落地所用时间为t =2H g ,B 正确;球的速度v =L t =L g 2H ,A 正确;球从击球点至落地点的位移为H 2+L 2,这个位移与球的质量无关,C 、D 错误.答案 AB2.(多选)倾角为θ的斜面上有A 、B 、C 三点,现从这三点分别以不同的初速度水平抛出一小球,三个小球均落在斜面上的D 点,今测得AB ∶BC ∶CD =5∶3∶1,由此可判断()图1-3-5A.A、B、C处三个小球运动时间之比为1∶2∶3B.A、B、C处三个小球落在斜面上时速度与初速度间的夹角之比为1∶1∶1 C.A、B、C处三个小球的初速度大小之比为3∶2∶1D.A、B、C处三个小球的运动轨迹可能在空中相交解析由于沿斜面AB∶BC∶CD=5∶3∶1,故三个小球竖直位移之比为9∶4∶1,运动时间之比为3∶2∶1,A项错误;斜面上平抛的小球落在斜面上时,速度与初速度之间的夹角α满足tan α=2tan θ,与小球抛出时的初速度大小和位置无关,因此B项正确;同时tan α=gtv0,所以三个小球的初速度之比等于运动时间之比,为3∶2∶1,C项正确;三个小球的运动轨迹(抛物线)在D点相交,因此不会在空中相交,D项错误.答案BC3.(多选)(2014·湖南十三校3月联考)如图1-3-6所示,从地面上方不同高度处以水平速度v a、v b抛出两小球a、b,结果a落在b初始位置的正下方,而b 落在a初始位置的正下方,bc为过小球b初始位置的水平线,不计空气阻力,下列判断正确的有()图1-3-6A.两球抛出时的初速度v a<v bB.若它们同时落地(不考虑它们在空中相碰弹射,可互不影响地通过),它们可能在空中相遇C.若两小球同时抛出,它们不能在空中相遇D .若要使它们能在空中相遇,必须在a 到达bc 时将b 抛出解析 a 、b 两球平抛的竖直位移关系为h a >h b ,由h =12gt 2得,运动时间t a >t b ,a 、b 的水平位移x 相同,由v 0=x t 得,v a <v b ,A 项正确,若它们同时落地,则a 必须提前抛出,假设它们能在空中相遇,则相遇处位于同一高度,此时两球在竖直方向的分速度一定是v ay >v by ,则两球不可能同时落地,即假设错误,故两球不可能在空中相遇,B 项错误;若两球同时抛出,两球在同一时刻不在同一水平高度上,不可能在空中相遇,C 项正确;在a 到达bc 水平线上时将b 抛出,以后高度不再相同,所以两者不可能在空中相遇,D 项错误.答案 AC4. (多选)如图1-3-7所示,一个小球从高h =10 m 处以水平速度v 0=10 m/s 抛出,撞在倾角θ=45°的斜面上的P 点,已知AC =5 m ,则( )图1-3-7A .小球运动到P 点需要1 sB .P 、C 之间的距离为 2 mC .小球撞击P 点时速度的大小为10 2 m/sD .小球撞击P 点时速度方向是垂直于斜面向下解析 设P 、C 之间的距离为L ,根据平抛运动规律,有5+L cos 45°=v 0t ,h -L sin 45°=12gt 2,联立解得L =5 2 m ,t =1 s ,选项A 正确,B 错误;小球撞击P点时的水平速度v ′=v 0=10 m/s ,竖直速度v y =gt =10 m/s ,所以小球撞击P 点时速度的大小为v =v 20+v 2y =10 2 m/s ,设小球的速度方向与水平方向的夹角为α,则tan α=v y v 0=1,α=45°,方向垂直于斜面向下,所以小球垂直于斜面向下撞击P 点,选项C 、D 正确.答案 ACD1.研究抛体运动的基本思路(1)求解落点的问题一般要建立水平位移和竖直位移之间的关系;(2)求解末速度的大小和方向的问题,一般要建立水平速度和竖直速度之间的关系;(3)要注意挖掘和利用合运动、分运动及题设情景之间的几何关系.2.平抛运动的三点提醒(1)平抛运动的速度是均匀变化的,速度变化的方向是竖直向下的;(2)平抛运动的水平位移随时间均匀变化,而竖直位移不随时间均匀变化,其总位移不随时间均匀变化;(3)平抛运动一般沿水平方向和竖直方向分解,也可以沿任意方向分解.热点二圆周运动问题的分析5.2013年6月20日上午10时,中国载人航天史上的首堂太空授课开讲.航天员做了一个有趣实验:T形支架上,用细绳拴着一颗明黄色的小钢球.航天员王亚平用手指沿切线方向轻推小球,可以看到小球在拉力作用下在某一平面内做圆周运动.从电视画面上可估算出细绳长度大约为32 cm,小球2 s转动一圈.由此可知王亚平使小球沿垂直细绳方向获得的速度为()A.0.1 m/s B.0.5 m/s C.1 m/s D.2 m/s解析在太空完全失重的环境下,小球在细绳的拉力作用下在某一平面内做匀速圆周运动.小球做匀速圆周运动的周长为s=2πR=2π×0.32 m=2 m,由s=v T 可得小球做匀速圆周运动的速度为v=s/T=1 m/s,选项C正确.答案 C6.(多选)如图1-3-8所示,一个固定在竖直平面上的光滑半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,从B点脱离后做平抛运动,经过0.3 s 后又恰好垂直与倾角为45°的斜面相碰.已知半圆形管道的半径为R =1 m ,小球可看做质点且其质量为m =1 kg ,g 取10 m/s 2.则( )图1-3-8A .小球在斜面上的相碰点C 与B 点的水平距离是0.9 mB .小球在斜面上的相碰点C 与B 点的水平距离是1.9 mC .小球经过管道的B 点时,受到管道的作用力F N B 的大小是1 ND .小球经过管道的B 点时,受到管道的作用力F N B 的大小是2 N解析 根据平抛运动的规律,小球在C 点的竖直分速度v y =gt =3 m/s ,水平分速度v x =v y tan 45°=3 m/s ,则B 点与C 点的水平距离为x =v x t =0.9 m ,选项A 正确,B 错误;在B 点设管道对小球的作用力方向向下,根据牛顿第二定律,有F N B +mg =m v 2B R ,v B =v x =3 m/s ,解得F N B =-1 N ,负号表示管道对小球的作用力方向向上,选项C 正确,D 错误.答案 AC7.(2014·珠海联考)如图1-3-9所示,平台上的小球从A 点水平抛出,恰能无碰撞地进入光滑的斜面BC ,经C 点进入光滑水平面CD 时速率不变,最后进入悬挂在O 点并与水平面等高的弧形轻质筐内.已知小球质量为m ,A 、B 两点高度差为h ,BC 斜面高2h ,倾角α=45°,悬挂弧形轻质筐的轻绳长为3h ,小球可看成质点,弧形轻质筐的重力忽略不计,且其高度远小于悬线长度,重力加速度为g ,试求:1-3-9(1)B 点与抛出点A 的水平距离x ;(2)小球运动至C 点速度v C 的大小;(3)小球进入轻质筐后瞬间,轻质筐所受拉力F 的大小.解析 (1)小球运动至B 点时速度方向与水平方向夹角为45°,设小球抛出时的初速度为v 0,从A 点至B 点的时间为t ,有h =12gt 2,tan 45°=gt v 0,x =v 0t解得x =2h(2)设小球运动至B 点时速度为v B ,在斜面上运动的加速度为a ,有v B =2v 0,a =g sin 45°v 2C -v 2B=2a ·2h sin 45°,解得v C =22gh (3)小球进入轻质筐后瞬间做圆周运动,由牛顿第二定律得F -mg =m v 2C3h ,解得F =113mg .答案 (1)2h (2)22gh (3)113mg解决圆周运动力学问题要注意以下几点:1.要进行受力分析,明确向心力的来源,确定圆心以及半径. 2.列出正确的动力学方程 F =m v 2r =mrω2=mωv =mr 4π2T 2.3.对于竖直面内的圆周运动要注意“杆模型”和“绳模型”的临界条件. (1)轻绳模型:临界条件:mg =m v 2高R(2)轻杆模型:临界条件:v 高=0热点三 天体运动 人造卫星8.(2014·茂名一模)目前我国已发射北斗导航地球同步卫星十六颗,大大提高了导航服务质量,这些卫星( )A .环绕地球运行可以不在同一条轨道上B .运行角速度相同C .运行速度大小相等,且都大于7.9 km/sD .向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等解析 地球同步卫星的周期与地球自转周期相同,它们运行在同一条轨道上,角速度相同,人造地球同步卫星做匀速圆周运动的速度小于7.9 km/s ,向心加速度大于赤道上物体的向心加速度,只有B 选项正确. 答案 B9.(2014·高考冲刺卷五)“嫦娥三号”探月卫星已于2013年年底在西昌卫星发射中心发射,实现“落月”的阶段.已知月球绕地球做圆周运动的半径为r 1、周期为T 1;“嫦娥三号”探月卫星绕月球做圆周运动的半径为r 2、周期为T 2.引力常量为G ,不计周围其他天体的影响,下列说法正确的是( ) A .根据题目条件能求出“嫦娥三号”探月卫星的质量 B .根据题目条件能求出地球的密度C .根据题目条件能求出地球与月球之间的引力D .根据题目条件可得出r 31T 21=r 32T 22解析 由G Mm r 2=m 4π2T 2r 可知只能求出中心天体的质量,因而可以求出地球和月球的质量,而不能求出“嫦娥三号”探月卫星的质量,选项A 错误,C 正确;由于地球的半径未知,因而不能求出地球的密度,选项B 错误;由于“嫦娥三号”探月卫星和月球做圆周运动的中心天体不同,因而r 31T 21=r 32T 22不能成立,选项D错误. 答案 C10.(2014·天津卷,3)研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时.假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比( ) A .距地面的高度变大 B .向心加速度变大 C .线速度变大 D .角速度变大解析 同步卫星的周期等于地球的自转周期,根据GMm r 2=m (2πT )2r 可知,卫星的周期越大,轨道半径越大,所以地球自转变慢后,同步卫星需要在更高的轨道上运行,A 对.又由GMmr 2=m v 2r =mω2r =ma 判知:r 增大,则v 减小、ω变小、a 变小,故B 、C 、D 均错. 答案 A 11.图1-3-10极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道),如图1-3-10所示,若某极地卫星从北纬30°的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°正上方,所用时间为t ,已知地球半径为R (地球可看作球体),地球表面的重力加速度为g ,引力常量为G ,由以上条件可知( ) A .地球的质量为gR G B .卫星运行的角速度为π2t C .卫星运行的线速度为πR2tD .卫星距地面的高度为⎝ ⎛⎭⎪⎫4gR 2t 2π213解析 由G Mm R 2=mg 得M =gR 2G ,A 项错;卫星从北纬30°的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°正上方所用时间为t ,半径扫过的圆心角φ=90°=π2,故卫星运行的角速度ω=φt =π2t ,B 项正确;卫星运行的线速度v =ωr =π2t (R +h ),C项错;由G Mm (R +h )2=mω2(R +h )解得卫星距地面的高度h =⎝ ⎛⎭⎪⎫4gR 2t 2π213-R ,D 项错误. 答案 B12.(多选)(2014·广东卷,21)如图1-3-11所示,飞行器P 绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是( )图1-3-11A .轨道半径越大,周期越长B .轨道半径越大,速度越大C .若测得周期和张角,可得到星球的平均密度D .若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度解析 据G Mm R 2=mR 4π2T 2,可知半径越大则周期越大,故选项A 正确;据G MmR 2=m v 2R ,可知轨道半径越大则环绕速度越小,故选项B 错误;如果测得周期,则有M =4π2R 3GT 2,如果测得张角θ,则该星球半径为:r =R sin θ2,所以M =4π2R 3GT 2=43πr 3ρ=43π(R sin θ2)3ρ,则ρ=3πGT 2sin 3(θ2),故选项C 正确,而选项D 无法计算星球半径,则无法求出星球密度,选项D 错误. 答案 AC1.对第一宇宙速度的三点提醒:(1)第一宇宙速度是人造卫星的最小发射速度,卫星离地面越高,卫星所需要的发射速度越大.(2)第一宇宙速度是人造卫星的最大环绕速度,卫星离地面越高,卫星的运行速度越小.(3)第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,其轨道半径与地球半径相同.2.天体运动的两大模型(1)“天体公转”模型某天体绕中心天体做匀速圆周运动①万有引力提供向心力G Mmr2=mv2r=mω2r=m(2πT)2r=ma n=mg′(g′表示轨道处的重力加速度)——可称为“天上公式”.②在地球表面:GMmR2=mg.(g表示地球表面的重力加速度)→可称为“地面公式”.(2)“天体自转”模型绕通过自身中心的某一轴以一定的角速度匀速转动的天体称为“自转”天体.3.解题技巧解决力与运动关系的思想还是动力学思想,解决力与运动的关系的桥梁还是牛顿第二定律.(1)卫星的a n、v、ω、T是相互联系的,其中一个量发生变化,其他各量也随之发生变化.(2)a n、v、ω、T均与卫星的质量无关,只由轨道半径r和中心天体质量共同决定.高考命题热点 3.卫星运动过程中基本参量的计算与比较解决天体问题的“一、二、三”(1)“一个模型”:天体的运动可简化为围绕中心天体做“匀速圆周运动的模型”.(2)“两组公式”:①天体做匀速圆周运动的向心力由万有引力提供,基本规律为G Mmr 2=m v 2r =mω2r =m 4π2T 2r =ma n .②天体对其表面的物体的万有引力近似等于重力,即GMmR 2=mg 或gR 2=GM (R 、g 分别是天体的半径、表面重力加速度),公式gR 2=GM 应用广泛,称“黄金代换”.(3)“三个区别”①中心天体和环绕天体的区别; ②自转周期和公转周期的区别; ③星球半径和轨道半径的区别.图1-3-12【典例】 (多选)(6分)在发射一颗质量为m 的人造地球同步卫星时,先将其发射到贴近地球表面运行的圆轨道Ⅰ上(离地面高度忽略不计),再通过一椭圆轨道Ⅱ变轨后到达距地面高为h 的预定圆轨道Ⅲ上.已知它在圆形轨道Ⅰ上运行的加速度为g ,地球半径为R ,图1-3-12中PQ 长约为8R ,卫星在变轨过程中质量不变,则( )A .卫星在轨道Ⅲ上运行的加速度为(h R+h )2gB .卫星在轨道Ⅲ上运行的线速度为v =gR 2R +hC .卫星在轨道Ⅲ上运行时经过P 点的速率大于在轨道Ⅱ上运行时经过P 点的速率D .卫星在轨道Ⅲ上的动能大于在轨道Ⅰ上的动能 审题流程第一步:抓住信息→构建运动模型读题看图――→提取信息①Ⅰ、Ⅲ是圆形轨道②Ⅱ是椭圆轨道――→建模①卫星在轨道Ⅰ、Ⅲ上做匀速圆周运动②卫星在轨道Ⅱ上做变速曲线运动 第二步:找突破口→理清思路满分解答 设地球质量为M ,由万有引力提供向心力得在轨道Ⅰ上有G MmR 2=mg ,在轨道Ⅲ上有G Mm (R +h )2=ma ,所以a =(R R +h )2g ,A 错;又因a =v 2R +h ,所以v=gR 2R +h,B 对;卫星由轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅲ需要加速做离心运动,即满足GMm r 2<m v 2r ,所以卫星在轨道Ⅲ上运行时经过P 点的速率大于在轨道Ⅱ上运行时经过P 点的速率,C 对.尽管卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅲ要在P 、Q 点各加速一次,但在圆形运行轨道上v =GMr ,所以由动能表达式知卫星在轨道Ⅲ上的动能小于在轨道Ⅰ上的动能,D 错. 答案 BC1.变轨运动与机械能变化卫星速度增大(发动机做正功)会做离心运动,轨道半径增大,万有引力做负功,卫星动能减小,由于变轨时遵从能量守恒,稳定在圆轨道上时需满足G Mmr 2=m v 2r ,致使卫星在较高轨道上的运行速度小于在较低轨道上的运行速度,但机械能增大;相反,卫星由于速度减小(发动机做负功)会做向心运动,轨道半径减小,万有引力做正功,卫星动能增大,同样原因致使卫星在较低轨道上的运行速度大于在较高轨道上的运行速度,但机械能减小. 2.航天器变轨问题的三点注意事项(1)航天器变轨时半径的变化,根据万有引力和所需向心力的大小关系判断;稳定在新轨道上的运行速度变化由v =GMr 判断.(2)航天器在不同轨道上运行时机械能不同,轨道半径越大,机械能越大. (3)航天器经过不同轨道相切的同一点时加速度相等,外轨道的速度大于内轨道的速度.(2014·山东卷,20)(6分)2013年我国相继完成“神十”与“天宫”对接、“嫦娥”携“玉兔”落月两大航天工程.某航天爱好者提出“玉兔”回家的设想:如图1-3-13所示,将携带“玉兔”的返回系统由月球表面发射到h 高度的轨道上,与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接,然后由飞船送“玉兔”返回地球.设“玉兔”质量为m ,月球半径为R ,月面的重力加速度为g 月.以月面为零势能面.“玉兔”在h 高度的引力势能可表示为E p =GMmhR (R +h ),其中G 为引力常量,M 为月球质量.若忽略月球的自转,从开始发射到对接完成需要对“玉兔”做的功为( )图1-3-13A.mg 月R R +h (h +2R )B.mg 月R R +h (h +2R )C.mg 月R R +h (h +22R )D.mg 月R R +h(h +12R ) 解析 设玉兔在高度h 的速度为v ,则由万有引力定律得,G Mm (R +h )2=m v 2(R +h )可知,玉兔在该轨道上的动能为E k =12GMm (R +h ),由功能关系可知对玉兔做的功为:W =E p +E k =GMmh R (R +h )+12GMm(R +h ),结合在月球表面:G MmR 2=mg 月,整理可知W =mg 月R R +h (h +12R ),故正确选项为D.答案 D一、选择题(1~7题为单项选择题,8、9题为多项选择题)1.(2014·云南师范大学附属中学质检)已知河水的流速为v 1,小船在静水中的速度为v 2,且v 2>v 1,下面用小箭头表示小船及船头的指向如图1-3-14所示,则能正确反映小船在最短时间内渡河、最短位移渡河的情景图示依次是( )图1-3-14A .①②B .①⑤C .④⑤D .②③解析 船的实际速度是v 1和v 2的合速度,v 1与河岸平行,对渡河时间没有影响,所以v 2与河岸垂直即船头指向对岸时,渡河时间最短为t min =dv 2,式中d 为河宽,此时合速度与河岸成一定夹角,船的实际路线应为④所示;最短位移为d ,应使合速度垂直河岸,则v 2应指向河岸上游,实际路线为⑤所示,综合可得选项C 正确. 答案 C2.(2014·福建卷,14)若有一颗“宜居”行星,其质量为地球的p 倍,半径为地球的q 倍,则该行星卫星的环绕速度是地球卫星环绕速度的( ) A.pq 倍 B.qp 倍C.p q倍 D.pq 3倍 解析 根据万有引力提供向心力G MmR 2=m v 2R ,可得v =GM R ∝MR ,由题意可得:v 行v 地=M 行R 地R 行M 地=pq ,C 选项正确,A 、B 、D 选项错误.答案 C3.(2014·广东江门一模)如图1-3-15所示的a 、b 、c 三颗地球卫星,其半径关系为r a =r b <r c ,下列说法正确的是( )图1-3-15A .卫星a 、b 的质量一定相等B .这们的周期关系为T a =T b >T cC .卫星a 、b 的机械能一定大于卫星cD .它们的速度关系为v a =v b >v c 解析 根据G Mmr 2=m v 2r 得,v =GMr ,速度关系为v a =v b >v c ,D 正确;卫星a 、b 的质量大小无法判断,A 错误;根据G Mm r 2=m 4π2T 2r 得,T =4π2r 3GM ,则T a =。