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文档简介
我带领班子成员及全体职工,积极参加县委、政府和农牧局组织的政治理论学习,同时认真学习业务知识,全面提高了自身素质,增强职工工作积极性,杜绝了纪律松散第1章 怎样研究抛体运动章末总结一、运动的合成与分解1.小船渡河的两类典型问题设河宽为d、水流的速度为v水(方向:沿河岸指向下游)、船在静水中的速度为v船(方向:船头指向).图1(1)最短时间船头垂直于河岸行驶,tmin,与v水的大小无关.船向下游偏移:sv水tmin(如图1甲所示).(2)最短航程若v船v水,则smind,此时船的航向垂直于河岸,船头与上游河岸成角,满足cos (如图乙所示).若v船t1,v2 B.t2t1,v2C.t2t1,v2 D.t2t1,v2答案C解析设河宽为d,船自身的速度为v,则t1t2;对合运动,过河时间t,v2,故C正确.针对训练1(多选)某河宽为600 m,河中某点的水流速度v与该点到较近河岸的距离d的关系如图3所示.船在静水中的速度为4 m/s,要想使船渡河的时间最短,下列说法正确的是()图3A.船在航行过程中,船头应与河岸垂直B.船在河水中航行的轨迹是一条直线C.渡河的最短时间为240 sD.船离开河岸400 m时的速度大小为2 m/s答案AD解析若船渡河的时间最短,船在航行过程中,必须保证船头始终与河岸垂直,选项A正确;因水流的速度大小发生变化,根据运动的合成与分解可知,船在河水中航行的轨迹是一条曲线,选项B错误;渡河的最短时间为tmin s150 s,选项C错误;船离开河岸400 m时的水流速度大小与船离开河岸200 m时的水流速度大小相等,即v水200 m/s2 m/s,则船离开河岸400 m时的速度大小为v m/s2 m/s,选项D正确.2.绳、杆关联速度问题绳、杆等连接的两个物体在运动过程中,其速度通常是不一样的,但两者的速度是有联系的(一般两个物体沿绳或杆方向的速度大小相等),我们称之为“关联”速度.解决此类问题的一般步骤如下:第一步:先确定合运动,物体的实际运动就是合运动;第二步:确定合运动的两个实际作用效果,一是沿牵引方向的平动效果,改变速度的大小;二是沿垂直于牵引方向的转动效果,改变速度的方向;第三步:按平行四边形定则进行分解,作好运动矢量图;第四步:根据沿绳(或杆)牵引方向的速度相等列方程.例2(多选)如图4所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水面的夹角为时,船的速度为v,人的拉力大小为F,则此时(定滑轮光滑且与人相连的绳水平)()图4A.人拉绳行走的速度为vcos B.人拉绳行走的速度为C.船的加速度为D.船的加速度为答案AC解析船的运动产生了两个效果:一是使滑轮与船间的绳缩短,二是使绳绕滑轮顺时针转动,因此将船的速度按如图所示进行分解,人拉绳行走的速度v人vvcos ,选项A正确,B错误;绳对船的拉力等于人拉绳的力,即绳的拉力大小为F,与水平方向成角,因此Fcos fma,解得a,选项C正确,D错误.针对训练2如图5所示,水平面上有一汽车A,通过光滑定滑轮用绳子拉同一水平面上的物体B,当拉至图示位置时,两绳子与水平面的夹角分别为、,二者速度分别为vA和vB,则vA和vB的比值为多少?图5答案cos cos 解析物体B实际的运动(合运动)水平向右,根据它的实际运动效果可知,两分运动分别为沿绳方向的分运动(设其速度为v1)和垂直绳方向的分运动(设其速度为v2).如图甲所示,有v1vBcos 汽车A实际的运动(合运动)水平向右,根据它的实际运动效果,两分运动分别为沿绳方向的分运动(设其速度为v3)和垂直绳方向的分运动(设其速度为v4).如图乙所示,则有v3vAcos 又因二者沿绳子方向上的速度相等,即v1v3由式得vAvBcos cos .二、解决平抛运动的三个突破口1.把平抛运动的时间作为突破口平抛运动规律中,各物理量都与时间有联系,所以只要求出抛出时间,其他的物理量都可轻松解出.2.把平抛运动的偏转角作为突破口图6如图6可得tan (推导:tan )tan ,所以有tan 2tan .从以上各式可以看出偏转角和其他各物理量都有关联,通过偏转角可以确定其他的物理量.3.把平抛运动的一段轨迹作为突破口平抛运动的轨迹是一条抛物线,已知抛物线上的任意一段,就可求出水平初速度和抛出点,其他物理量也就迎刃而解了.设图7为某小球做平抛运动的一段轨迹,在轨迹上任取两点A和B,E为AB的中间时刻.图7设tAEtEBT由竖直方向上的匀变速直线运动得gT2,所以T由水平方向上的匀速直线运动得v0.例3甲同学在做“测量平抛运动的初速度”的课题研究时,得到如图8所示一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中每个方格边长为5 cm,g取10 m/s2,则闪光频率是 Hz,小球做平抛运动的初速度v0 m/s.图8答案102解析因为xABxBC,所以tABtBC,在竖直方向上,由ygT2得(70.0550.05) m10T2,解得T0.1 s,
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