2018_2019学年高中物理第3章抛体运动第3节平抛运动学案鲁科版必修2.pdf

第 3 节 平抛运动第 3 节 平抛运动 学习目标核心提炼 1.知道平抛运动的定义、轨迹和研究方法。 2.理解平抛运动的规律，掌握相关运动学公式。 3.灵活运用运动合成与分解的思想解决平抛或类平抛 运动问题。 1 个概念平抛运动 1 个规律平抛运动规律 1 种方法平抛运动的合成与 分解 一、平抛运动 阅读教材第 5556 页“什么是平抛运动”部分，知道平抛运动的概念及平抛运动的轨迹是 什么特性的曲线。 1.定义 把物体以一定的初速度沿水平方向抛出， 不考虑空气阻力， 物体只在重力作用下所做的运动。 2.运动轨迹 平抛运动是匀变速曲线运动，轨迹是抛物线。 3.实验探究 竖直方向只受重力，为自由落体运动 水平方向不受力，为匀速直线运动 思维拓展 如图 1 所示，一小球离开水平桌面后，在空中飞行。 图 1 (1)小球离开水平桌面时其速度有何特点？ (2)小球在空中运动时受几个力？其运动的加速度改变吗？ (3)结合曲线运动的条件，说明小球的运动轨迹为什么是曲线？ 答案 (1)由于惯性，小球离开桌面时速度方向沿水平方向。 (2)受重力和空气阻力，由于空气阻力较小，可忽略不计，由于重力恒定不变，故其运动的 加速度保持不变。 (3)由于小球在空中运动时初速度方向是水平的，重力方向是竖直的，运动方向与受力方向 不共线，故轨迹是曲线。 二、平抛运动的规律 阅读教材第 5657 页“平抛运动的规律”部分，平抛运动的分速度与合速度、分位移与合 位移的关系。 1.速度 (1)水平方向：vxv0，即沿水平方向的匀速直线运动。 (2)竖直方向：vygt，即竖直方向上的自由落体运动。 2.位移 (1)水平方向：xv0t。 (2)竖直方向：ygt2。 1 2 思考判断 (1)平抛运动的轨迹是抛物线，速度方向时刻变化，加速度方向也可能时刻变化。( ) (2)做平抛运动的物体质量越大，水平位移越大。( ) (3)做平抛运动的物体初速度越大，落地时竖直方向的速度越大。( ) (4)从同一高度水平抛出的物体，不计空气阻力，初速度大的落地速度大。( ) 答案 (1)× (2)× (3)× (4) 平抛运动的理解 要点归纳 1.物体做平抛运动的条件 物体的初速度v0方向水平且不等于零，只受重力作用，两个条件缺一不可。 2.平抛运动的性质 加速度为g的匀变速曲线运动。 3.平抛运动的三个特点 (1)理想化特点：物理上提出的平抛运动是一种理想化的模型，即把物体看成质点，抛出后 只考虑重力作用，忽略空气阻力。 (2)匀变速特点：平抛运动的加速度恒定，始终等于重力加速度，且重力与速度不共线。 (3)速度变化特点 ： 任意两个相等的时间间隔内速度的变化相同， vgt， 方向竖直向下， 如图所示。 4.平抛运动的轨迹 由xv0t，ygt2得yx2，为抛物线方程，其运动轨迹为抛物线。 1 2 g 2v 精典示例 例 1 关于平抛运动，下列说法正确的是( ) A.因为平抛运动的轨迹是曲线，所以不可能是匀变速运动 B.平抛运动速度的大小与方向不断变化， 因而相等时间内速度的变化量也是变化的， 加速度 也不断变化 C.平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动与竖直方向上的竖直下抛运动 D.平抛运动是加速度恒为g的匀变速曲线运动 解析 做平抛运动的物体只受重力， 其加速度恒为g， 故为匀变速曲线运动， A 错误， D 正确 ； 相等时间内速度的变化量 vgt是相同的，故 B 错误 ； 平抛运动可分解为水平方向的匀 速直线运动和竖直方向上的自由落体运动，C 错误。 答案 D 针对训练 1 如图 2 所示，在光滑的水平面上有一小球A以初速度v0运动，同时刻在它的 正上方有一小球B以初速度v0水平抛出，并落于C点，忽略空气阻力，则( ) 图 2 A.小球A先到达C点 B.小球B先到达C点 C.两球同时到达C点 D.无法确定 解析 B球做平抛运动，在水平方向上做匀速直线运动，可知相同时间内水平位移和A球水 平位移相等。 答案 C 平抛运动的研究方法及规律 要点归纳 1.平抛运动的研究方法 ： 研究曲线运动通常采用“化曲为直”的方法，即将平抛运动分解为 竖直方向上的自由落体运动和水平方向上的匀速直线运动。 2.平抛运动的规律 速度位移 水平分运动水平速度vxv0水平位移xv0t 竖直分运动竖直速度vygt竖直位移ygt2 1 2 合运动 大小：vv（gt）2 方向：与水平方向夹角 为，tan vy vx gt v0 大小：sx2y2 方向：与水平方向夹角 为， tan y x gt 2v0 图示 3.平抛运动的几个决定因素 (1)运动时间：由ygt2得t，可知做平抛运动的物体在空中运动的时间只与下落的 1 2 2y g 高度有关，与初速度的大小无关。 (2)水平位移大小 由xv0tv0知，做平抛运动的物体的水平位移由初速度v0和下落的高度y共同决定。 2y g (3)落地时的速度大小 v，即落地速度由初速度v0和下落的高度y共同决定。vvv2gy 4.平抛运动的两个推论 (1)平抛运动某一时刻速度与水平方向夹角为，位移与水平方向夹角为，则 tan 2tan 。 证明：因为 tan ，tan ，所以 tan 2tan 。 vy v0 gt v0 y x gt 2v0 (2)做平抛运动的物体在任意时刻瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点。 证明：如图 3 所示，P点速度的反向延长线交OB于A点。 图 3 则OBv0t，ABgt2·v0t。 PB tan 1 2 v0 gt 1 2 可见ABOB。 1 2 精典示例 例 2 物体做平抛运动， 在它落地前的 1 s 内它的速度与水平方向夹角由 30°变成 60°，g 取 10 m/s2。求： (1)平抛运动的初速度v0； (2)平抛运动的时间； (3)平抛时的高度。 解析 (1)假定轨迹上A、B两点是落地前 1 s 内的始、终点，画好轨迹图，如图所示。 对A点：tan 30° gt v0 对B点：tan 60° gt v0 tt1 s 由解得t0.5 s，v05 m/s。3 (2)运动总时间tt1 s1.5 s。 (3)高度hgt211.25 m。 1 2 答案 (1)5 m/s (2)1.5 s (3)11.25 m3 针对训练 2 (2017·全国卷)发球机从同一高度向正前方依次水平射出两个速度不同的 乒乓球(忽略空气的影响)。速度较大的球越过球网，速度较小的球没有越过球网，其原因是 ( ) A.速度较小的球下降相同距离所用的时间较多 B.速度较小的球在下降相同距离时在竖直方向上的速度较大 C.速度较大的球通过同一水平距离所用的时间较少 D.速度较大的球在相同时间间隔内下降的距离较大 解析 由题意知，两个乒乓球均做平抛运动，则根据hgt2及v2gh可知，乒乓球的运 1 2 2y 动时间、下降的高度及竖直方向速度的大小均与水平速度大小无关，故选项 A、B、D 均错误 ； 由发出点到球网的水平位移相同时， 速度较大的球运动时间短， 在竖直方向下落的距离较小， 可以越过球网，故选项 C 正确。 答案 C 与斜面结合的平抛运动问题 要点归纳 在解答平抛运动与斜面的结合问题时除要运用平抛运动的位移和速度规律， 还要充分运用斜 面倾角，找出位移或速度与斜面倾角的关系，从而使问题得到顺利解决。常见的模型如下： 方法内容斜面总结 分解速度 水平：vxv0 竖直：vygt 合速度：vvv 分解速度，构建速度三 角形 分解位移 水平：xv0t 竖直：ygt2 1 2 合位移：sx2y2 分解位移，构建位移三 角形 精典示例 例 3 (2018·运城高一检测)如图 4 所示， 小球以 15 m/s 的水平初速度向一倾角为 37°的 斜面抛出，飞行一段时间后，恰好垂直撞在斜面上。(g取 10 m/s2，sin 37°0.6，cos 37°0.8，tan 37° )求： 3 4 图 4 (1)小球在空中的飞行时间； (2)抛出点距落球点的竖直高度。 思路探究 (1)“垂直撞在斜面上”表明小球撞斜面时速度方向与斜面垂直。 (2)若小球的末速度的方向(与水平方向夹角为)或位移的方向(与水平方向夹角为)已 知，可应用 tan 或 tan 列式求解。 gt v0 gt 2v0 解析 (1)将小球垂直撞在斜面上的速度分解，如图所示。 由图可知37°，90°37°53°。 tan ，则ttan × s2 s gt v0 v0 g 15 10 4 3 (2)hgt2 ×10×22 m20 m。 1 2 1 2 答案 (1)2 s (2)20 m 针对训练 3 (多选)在倾角为 37°的斜面上， 从A点以 6 m/s 的速度水平抛出一小球， 小球 落在B点，如图 5 所示，则以下说法正确的是(g取 10 m/s2sin 37°0.6，cos 37° 0.8)( ) 图 5 A.小球在空中飞行时间为 0.85 s B.A、B两点距离为 6.75 m C.小球在B点时的速度方向与水平方向夹角的正切值为 1.5 D.到达B点时的速度为 12 m/s 解析 如图所示，vxv0，vygt，xv0t，ygt2， tan 37° ， 所以t 1 2 y x gt 2v0 0.9 s，所以 A 错误；A、B两点的距离s6.75 m，所以 B 正确； 小 2v0tan 37° g v0t cos 37° 球在B点，tan 1.5，所以 C 正确；到达B点时的速度v vy vx gt v0 v（gt）2117 m/s12 m/s，所以 D 错误。 答案 BC 1. (平抛运动的理解)如图 6 所示，某同学让带有水的伞绕伞柄旋转，可以看到伞面上的水 滴沿伞边水平飞出。若不考虑空气阻力，水滴飞出后在空中的运动是( ) 图 6 A.匀速直线运动B.平抛运动 C.自由落体运动D.圆周运动 解析 若不考虑空气阻力， 由于惯性水滴在水平方向上做匀速直线运动， 竖直方向上只受重 力做自由落体运动，因此水滴飞出后在空中做平抛运动。B 正确。 答案 B 2.(平抛运动规律的应用) (2018·吉林高一检测)如图 7 所示，在水平路面上一运动员驾驶 摩托车跨越壕沟，壕沟两侧的高度差为 0.8 m。g取 10 m/s2，则运动员跨过壕沟所用时间为( ) 图 7 A.3.2 s B.1.6 s C.0.8 s D.0.4 s 解析 平抛运动在竖直方向上做自由落体运动， 运动时间由高度决定， 由hgt2得g 1 2 2h g s0.4 s。 2 × 0.8 10 答案 D 3. (平抛运动规律的应用)(2017·江苏高考)如图 8 所示，A、B两小球从相同高度同时水平 抛出，经过时间t在空中相遇。若两球的抛出速度都变为原来的 2 倍，则两球从抛出到相遇 经过的时间为( ) 图 8 A.t B.t 2 2 C. D. t 2 t 4 解析 设A、B两小球的抛出点间的水平距离为L，分别以水平速度v1、v2抛出，经过时间t 的水平位移分别为x1、x2， 根据平抛运动规律有x1v1t，x2v2t， 又x1x2L， 则t L v1v2 ；若两球的抛出速度都变为原来的 2 倍，则两球从抛出到相遇经过的时间为t ，故选项 C 正确。 L 2（v1v2） t 2 答案 C 4.(平抛运动与斜面相结合问题)如图 9 所示，若质点以初速度v0正对倾角为37°的斜 面水平抛出，要求质点到达斜面时位移最小，则质点的飞行时间为( ) 图 9 A. B. 3v0 4g 3v0 8g C. D. 8v0 3g 4v0 3g 解析 要使质点到达斜面时位移最小， 则质点的位移应垂直斜面， 如图所示， 有xv0t，y gt2，且 tan ，所以t，选项 C 正确。 1 2 x y v0t 1 2gt 2 2v0 gt 2v0 gtan 2v0 gtan 37° 8v0 3g 答案 C 5.(平抛运动与斜面相结合问题) (2018·海口高一检测)如图 10 所示， 一名滑雪运动员经过 一段加速滑行后从O点水平飞出，经过 3.0 s 落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点， 斜坡与水平面的夹角37°，不计空气阻力。(sin 37°0.6，cos 37°0.8，g取 10 m/s2)求： 图 10 (1)O点与A点的距离L； (2)运动员落到A点时的速度大小。 解析 (1)由O点到A点，运动员做平抛运动， 竖直位移大小为hgt2 ×10×32m45 m 1 2 1 2 O点与A点的距离L m75 m h sin 37° 45 0.6 (2)水平位移xLcos 37°75×0.8 m60 m 由xv0t 得v0 m/s20 m/s x t 60 3 到A点时竖直方向的速度vygt30 m/s 故运动员落到A点时的速度 vA10 m/svv13 答案 (1)75 m (2)10 m/s13 基础过关 1. (多选)某人向放在水平地面的正前方小桶中水平抛球，结果球划着一条弧线飞到小桶的 右侧(如图 1 所示)。不计空气阻力，为了能把小球抛进小桶中，则下次再水平抛球时，他可 能做出的调整为( ) 图 1 A.减小初速度，抛出点高度不变 B.增大初速度，抛出点高度不变 C.初速度大小不变，降低抛出点高度 D.初速度大小不变，提高抛出点高度 解析 设小球被抛出时的高度为h，则hgt2，小球从抛出到落地的水平位移xv0t，两 1 2 式联立得xv0，根据题意，再次抛小球时，要使小球运动的水平位移x减小，可以采 2h g 用减小初速度v0或降低抛出点高度h的方法，故 A、C 正确。 答案 AC 2.物体做平抛运动， 它的速度方向与水平方向的夹角的正切值 tan 随时间t变化的图 象是下图中的( ) 解析 由平抛运动的规律可得 tan t，因为为定值，则 tan 与t成正比。 vy v0 g v0 g v0 答案 B 3. “套圈圈”是老少皆宜的游戏，如图 2 所示，大人和小孩在同一竖直线上的不同高度处 分别以水平速度v1、v2抛出铁丝圈，都能套中地面上的同一目标。设大人和小孩的抛出点 离地面的高度之比H1H221，则v1v2等于( ) 图 2 A.21 B.12 C.1 D.122 解析 由平抛规律得，hgt2，xv0t，则v0x，D 正确。 1 2 g 2h v1 v2 H2 H1 1 2 答案 D 4.(2018·济南高一检测) (多选)从同一点沿水平方向抛出的A、B两个小球能落在同一个斜 面上，运动轨迹如图 3 所示，不计空气阻力，则小球初速度vA、vB的关系和运动时间tA、tB 的关系分别是( ) 图 3 A.vAvB B.vAtB D.tAvB， A 正确，B 错误。 答案 AD 5.(2018·福州高一检测)(多选)在一次体育活动中， 两位同学一前一后在同一水平直线上的 两个位置沿水平方向分别抛出两个小球A和B，两个小球的运动轨迹如图 4 所示，不计空气 阻力。要使两小球在空中发生碰撞，则必须( ) 图 4 A.先抛出A球再抛出B球 B.同时抛出两球 C.A球抛出速度大于B球抛出速度 D.使两球质量相等 解析 两小球均做平抛运动，根据运动的合成与分解知，小球在竖直方向做自由落体运动， 两小球在空中发生碰撞时，两小球在空中下落的高度一定相等，由hgt2得，两小球在空 1 2 中运动的时间相等，即必须同时抛出两球，与两球质量无关，A、D 错误，B 正确 ； 小球在水 平方向做匀速直线运动，A球的水平位移要大于B球的水平位移两球才能发生碰撞，由x v0t得，A球抛出速度要大于B球抛出速度，C 正确。 答案 BC 6.(2018·广州高一检测)在 125 m 的低空有一小型飞机以 40 m/s 的速度水平飞行， 假定从飞 机上释放一物体，g取 10 m/s2，求： (1)物体落地时间； (2)物体下落过程发生的水平位移大小； (3)从释放开始到第 3 s 末物体速度的大小。 解析 (1)由hgt2，得t， 1 2 2h g 代入数据得t5 s (2)水平位移xv0t，代入数据得 x40×5 m200 m (3)v040 m/s，vygt10×3 m/s30 m/s 3 s 末速度大小为vvv 代入数据得v50 m/s 答案 (1)5 s (2)200 m (3)50 m/s 能力提升 7.在平坦的垒球运动场上，击球手挥动球棒将垒球水平击出，垒球飞行一段时间后落地.若 不计空气阻力，则( ) A.垒球落地时瞬时速度的大小仅由初速度决定 B.垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定 C.垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定 D.垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定 解析 垒球击出后做平抛运动， 在空中运动时间为t， 由hgt2得t， 故t仅由高度h 1 2 2h g 决定，选项 D 正确 ； 水平位移xv0tv0，故水平位移x由初速度v0和高度h共同决定， 2h g 选项 C 错误；落地速度v，故落地速度v由初速度v0和高度h共同v（gt）2v2gh 决定，选项 A 错误；设v与水平方向的夹角为，则 tan ，故瞬时速度的方向与 2gh v0 初速度v0和高度h共同决定，选项 B 错误。 答案 D 8.(2018·成都高一检测)如图 5 所示，倾角为的斜面上A点，以水平速度v0抛出一个小 球，不计空气阻力，它落到斜面上B点所用的时间为( ) 图 5 A. B. 2v0sin g 2v0tan g C. D. v0sin g v0tan g 解析 设A、B之间的距离为L，则水平方向：Lcos v0t，竖直方向：Lsin gt2，联 1 2 立解得t，故选 B。 2v0tan g 答案 B 9.(2018·南京师大附中高一检测)以初速度v0水平抛出一物体，当其竖直分位移为水平分 位移的 2 倍时，物体的( ) A.竖直分速度为水平分速度的 2 倍 B.瞬时速度的大小为v05 C.运动时间为4v 0 g D.末速度与初速度的夹角为 60° 解析 竖直分位移为水平分位移的 2 倍时，有：gt22v0t，解得t，故 C 正确；竖直 1 2 4v0 g 分速度的大小vygt4v0，是水平分速度的 4 倍，故 A 错误；根据平行四边形定则得，瞬 时大小为速度vv0, B 错误 ； 设末速度与初速度方向的夹角为， 有 tan vv17 4，可知60°，故 D 错误。 vy v0 答案 C 10.如图 6， 窗子上、 下沿间的高度H1.6 m， 墙的厚度d0.4 m， 某人在离墙壁距离L 1. 4 m、距窗子上沿h0.2 m 处的P点，将可视为质点的小物件以v的速度水平抛出，小物 件直接穿过窗口并落在水平地面上，取g10 m/s2。则v的取值范围是( ) 图 6 A.v7 m/s B.v2.3 m/s C.3 m/sv7 m/s D.2.3 m/sv3 m/s 解析 小物件做平抛运动， 可根据平抛运动规律解题。 若小物件恰好经过窗子上沿， 则有h gt，Lv1t1，得v17 m/s； 若小物件恰好经过窗子下沿，则有hHgt，Ldv2t2， 1 2 2 1 1 2 2 2 得v23 m/s，所以 3 m/sv7 m/s，故只有 C 项正确。 答案 C 11.(2018·珠海高一检测)如图 7 所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分，图中 背景方格的边长均为 5 cm，如果g取 10 m/s2，那么： 图 7 (1)照相机的闪光频率是_Hz； (2)小球运动中水平分速度的大小是_m/s； (3)小球经过B点时的速度大小是_m/s。 解析 (1)因为xABxBC， 所以tABtBC。 在竖直方向上， 由 ygT2得 5×0.053×0.05 10T2，解得T0.1 s，故闪光频率为 10 Hz。 (2)水平分速度大小v m/s1.5 m/s。 x T 3 × 0.05 0.1 (3)vBy m/s2.0 m/s yAC 2T （53） × 0.05 2 × 0.1 又知vBx1.5 m/s 所以vB m/s2.5 m/s。vv1.522.02 答案 (1)10 (2)1.5 (3)2.5 12.(2018·威海高一检测)一艘敌舰正以v112 m/s 的速度逃跑，执行追击任务的飞机，在 距水面高度h320 m 的水平线上以速度v2105 m/s 同向飞行。为击中敌舰，应“提前”投 弹，空气阻力可以不计，重力加速度g取 10 m/s2，试求： (1)飞机投弹时，飞机与敌舰之间的水平距离； (2)若投弹后飞机仍以原速度飞行，在炸弹击中敌舰时，飞机与敌舰的位置有何关系？ 解析 (1)投下的炸弹在竖直方向上做自由落体运动，在水平方向上以飞机的速度v2做匀速 运动。炸弹在空中飞行的时间为ts8 s，在 8 s 时间内，炸弹沿水平方 2h g 2 × 320 10 向飞行的距离s2v2t，敌舰在同一方向上运动的距离为s1v1t，由图可以看出，飞机投弹 时飞机与敌舰之间的水平距离x应满足关系式v2txv1t。 代入已知数据，由以上各式可解得x744 m。 (2)在t8 s 的时间内，炸弹与飞机沿水平方向的运动情况相同，都以速度v2做匀速运动， 水平方向上运动的距离都是s2v2t。所以在炸弹击中敌舰时，飞机恰好从敌舰的正上方飞 过。 答案 (1)744 m (2)飞机恰好从敌舰的正上方飞过 13.如图 8 所示，一小球自平台上水平抛出，恰好落在临近平台的一倾角为53°的光滑 斜面顶端， 并刚好沿光滑斜面下滑， 已知斜面顶端与平台的高度差h0.8 m， 重力加速度 g取 10 m/s2，sin 53°0.8，cos 53°0.6，求： 图 8 (1)小球水平抛出的初速度v0是多少？ (2)斜面顶端与平台边缘的水平距离s是多少？ (3)若斜面顶端高H19.2 m， 且小球离开平台后刚好落在斜面底端， 那么小球离开平台时的 速度有多大？ 解析 (1)由题意可知 ： 小球落到斜面上并沿斜面下滑，说明此时小球速度方向与斜面平行， 否则小球会弹起，如图所示。 所以vyv0tan 53°，v2gh 2y 代入数据，得vy4 m/s，v03 m/s (2)由vygt1得t10.4 s，sv0t13×0.4 m1.2 m (3)设小球离开平台后落在斜面底端的时间是t2，落点到平台的水平距离为x。 则xs15.6 m，Hhgt，xv0t2 H tan 53° 1 2 2 2 代入数据求得v07.8 m/s 答案 (1)3 m/s (2)1.2 m (3)7.8 m/s