2021高考物理二轮(广东专用)专题突破word版训练:专题四-抛体、圆周和天体运动.docx
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1、专题四抛体、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:vxv0,vygt,xv0t,ygt2.(2)推论:做平抛(或类平抛)运动的物体任意时刻速度的反向延长线确定通过此时水平位移的中点;设在任意时刻瞬时速度与水平方向的夹角为,位移与水平方向的夹角为,则有tan 2tan_.3竖直平面内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.(2)杆固定,物体能通过最高点的条件是v0.4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供
2、应其基本关系式为Gmm2rm()2rm(2f)2r.在天体表面,忽视自转的状况下有Gmg.5卫星的绕行速度v、角速度、周期T与轨道半径r的关系(1)由Gm,得v ,则r越大,v越小(2)由Gm2r,得 ,则r越大,越小(3)由Gmr,得T ,则r越大,T越大6卫星变轨(1)由低轨变高轨,需增大速度,稳定在高轨道上时速度比在低轨道小(2)由高轨变低轨,需减小速度,稳定在低轨道上时速度比在高轨道大1竖直平面内圆周运动的最高点和最低点的速度关系通常利用动能定理来建立联系,然后结合牛顿其次定律进行动力学分析2对于平抛或类平抛运动与圆周运动组合的问题,应用合成与分解的思想分析这两种运动转折点的速度是解题
3、的关键3分析天体运动类问题的一条主线就是F万F向,抓住黄金代换公式GMgR2.4确定天体表面重力加速度的方法有:(1)测重力法;(2)单摆法;(3)平抛(或竖直上抛)物体法;(4)近地卫星环绕法考向1抛体运动问题的分析例1(单选)静止的城市绿化洒水车,由横截面积为S的水龙头喷嘴水平喷出水流,水流从射出喷嘴到落地经受的时间为t,水流落地点与喷嘴连线与水平地面间的夹角为,忽视空气阻力,以下说法正确的是()A水流射出喷嘴的速度为gttan B空中水柱的水量为C水流落地时位移大小为D水流落地时的速度为2gtcot 解析由题意知,水做平抛运动,为总位移与水平方向的夹角,tan ,可得水流射出喷嘴的速度为
4、vx,故A错误;下落的高度ygt2,水流落地时位移s,所以C错误;空中水柱的体积VSvxt,所以B正确;水流落地时的速度vgt,所以D错误答案B以题说法1.处理平抛(或类平抛)运动的基本方法就是把运动分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀加速直线运动,通过争辩分运动达到争辩合运动的目的2要擅长建立平抛运动的两个分速度和分位移与题目呈现的角度之间的联系,这往往是解决问题的突破口 (双选)如图1所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,AB为沿水平方向的直径若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D点;若A点小球抛出的同时,在C点以初速度v2沿BA方向平抛
5、另一相同质量的小球并也能击中D点已知COD60,且不计空气阻力,则()图1A两小球同时落到D点B两小球在此过程中动能的增加量相等C在击中D点前瞬间,重力对两小球做功的功率不相等D两小球初速度之比v1v23答案CD解析由于两球做平抛运动下落的高度不同,则知两球不行能同时到达D点;重力做功不等,则动能的增加量不等;在击中D点前瞬间,重力做功的功率为Pmgvymggt,t不等;设半圆的半径为R.小球从A点平抛,可得Rv1t1,Rgt,小球从C点平抛,可得Rsin 60v2t2,R(1cos 60)gt,联立解得,故D正确考向2圆周运动问题的分析例2如图2所示,在竖直平面内有xOy坐标系,其中y轴竖直
6、,长为l的不行伸长细绳,一端固定在A点,A点的坐标为(0,),另一端系一质量为m的小球现在x坐标轴上(x0)固定一个小钉,拉小球使细绳绷直并水平,再将小球从静止释放,当细绳遇到钉子以后,小球可以绕钉子在竖直平面内做圆周运动图2(1)当钉子在xl的P点时,小球经过最低点细绳恰好不被拉断,求细绳能承受的最大拉力;(2)在满足(1)的条件下,为使小球释放后能绕钉子在竖直平面内做圆周运动,而细绳又不被拉断,求钉子所在位置的范围审题突破由几何学问求出小球做圆周运动的轨道半径后,怎么才能求出绳子的拉力?小球能绕钉子在竖直平面内做圆周运动的条件是什么?解析(1)当钉子在xl的P点时,小球绕钉子转动的半径为:
7、R1l 小球由静止到最低点的过程中机械能守恒:mg(R1)mv在最低点细绳承受的拉力最大,有:Fmgm联立求得最大拉力F7mg.(2)小球绕钉子圆周运动恰好到达最高点时,有:mgm运动中机械能守恒:mg(R2)mv钉子所在位置为x 联立解得xl因此钉子所在位置的范围为lxl.答案(1)7mg(2)lxl以题说法解决圆周运动力学问题要留意以下几点:(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Fmmr2mvmr.(3)对于竖直面内的圆周运动要留意“杆模型”和“绳模型”的临界条件 (单选)(2022新课标17)如图3所示,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在
8、竖直平面内;套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下重力加速度大小为g.当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为()图3AMg5mg BMgmgCMg5mg DMg10mg答案C解析设大环半径为R,质量为m的小环下滑过程中遵守机械能守恒定律,所以mv2mg2R.小环滑到大环的最低点时的速度为v2,依据牛顿其次定律得FNmg,所以在最低点时大环对小环的支持力FNmg5mg.依据牛顿第三定律知,小环对大环的压力FNFN5mg,方向向下对大环,据平衡条件,轻杆对大环的拉力TMgFNMg5mg.依据牛顿第三定律,大环对轻杆拉力的大小为TTMg5mg,故选项C正确,选项A
9、、B、D错误考向3天体运动问题的分析例3(双选)人类放射地球同步卫星时,先将卫星放射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最终再次点火,将卫星送入同步轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图4所示关于这颗卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是()图4A卫星在三个轨道运动的周期关系是:T1T2T3B卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度C卫星在轨道1上经过Q点时的动能小于它在轨道2上经过Q点时的动能D卫星在轨道2上运动时的机械能可能等于它在轨道3上运动时的机械能审题突破需要依据什么规律比较椭圆运动的周期关系?在P点和Q点两次点火是加速还是减速?解
10、析轨道1的半长轴最小,轨道3的半长轴最大,依据k知,T1T2T3,故A正确;卫星在轨道1和3上做匀速圆周运动,角速度 ,知轨道半径大的角速度小,故B错误;卫星在轨道1上Q点点火加速,做离心运动进入轨道2,故在轨道2经过Q点时的速度大,动能大,故C正确;卫星在轨道2上机械能小于它在轨道3上的机械能,故D错误答案AC以题说法解决天体运动问题要擅长构建两大模型1“天体公转”模型某天体绕中心天体做匀速圆周运动这种模型一般应用动力学方程(Gmm2rm()2rman)和黄金代换公式(GMgR2)就能轻松解决2“卫星变轨”模型卫星速度转变时,卫星将变轨运行当v增大时,卫星将做离心运动,周期变长,机械能增加速
11、度减小时,卫星将做向心运动,周期变短,机械能削减 (双选)假如把水星和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,如图5所示从水星与金星在一条直线上开头计时,若天文学家测得在相同时间内水星转过的角度为1,金星转过的角度为2(1、2均为锐角),则由此条件可求得()图5A水星和金星绕太阳运动的周期之比B水星和金星的密度之比C水星和金星表面的重力加速度之比D水星和金星绕太阳运动的向心加速度大小之比答案AD解析由题知它们的角速度之比为12,则周期比为21;水星和金星是环绕天体,无法求出质量,也无法知道它们的半径,所以求不出密度比,也求不出表面的重力加速度之比;依据万有引力供应向心力,Gmr2,r ,知道了角速度
12、比,就可求出轨道半径之比,依据ar2,轨道半径之比、角速度之比都知道,很简洁求出向心加速度之比,故D正确.4平抛与圆周运动组合问题的综合分析例4(17分)如图6所示,一小物块自平台上以速度v0水平抛出,刚好落在邻近一倾角为53的粗糙斜面AB顶端,并恰好沿该斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h0.032 m,小物块与斜面间的动摩擦因数为0.5,A点离B点所在平面的高度H1.2 m有一半径为R的光滑圆轨道与斜面AB在B点相切连接,已知cos 530.6,sin 530.8,g取10 m/s2.求:图6(1)小物块水平抛出的初速度v0是多少;(2)若小物块能够通过圆轨道最高点,圆轨道半径R的最大值
13、解析(1)小物块自平台做平抛运动,由平抛运动学问得:vy m/s0.8 m/s(2分)由于物块恰好沿斜面下滑,则tan 53(3分)得v00.6 m/s.(2分)(2)设小物块过圆轨道最高点的速度为v,受到圆轨道的压力为FN.则由向心力公式得:FNmgm(2分)由动能定理得:mg(Hh)mg(RRcos 53)mv2mv(5分)小物块能过圆轨道最高点,必有FN0(1分)联立以上各式并代入数据得:R m,即R最大值为 m(2分)答案(1)0.6 m/s(2) m(限时:15分钟,满分:19分)(2022福建21)如图7所示为某游乐场内水上滑梯轨道示意图,整个轨道在同一竖直平面内,表面粗糙的AB段
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