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2023年高考二轮复习物理教案3力与物体的曲线运动doc高中物理.docx

上传人:la****1 文档编号:582525 上传时间:2023-04-11 格式:DOCX 页数:9 大小:143.25KB
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资源描述

1、(最新原创)2023高考二轮复习物理教案(3)力与物体的曲线运动 一 专题要点 ks5u 第一局部: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。 ks5u 2.物体(或带电粒子)做平抛运动或类平抛运动的条件是:有初速度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:;杆固定通过最高点的条件是:。物体做匀速圆周运动的向心力即物体受到的合外力。 ks5u 4.描述圆周运动的几个物理量为:角速度,线速度v,向心加速

2、度a,周期T,频率f。其关系为: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, ks5u 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。第二局部: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,其根本关系式为:, ks5u 在天体外表,忽略星球自转的情况下:2.卫星的绕行速度、角速度、周期、频率和半径r的关系:由,得,所以r越大,v越小。 ks5u 由,得,所以r越大,越小 由,得,所以r越大,T越大。由,得,所以r越大,a向(g/)越小。3. 三种宇宙速度:第一、第二、第三宇

3、宙速度 第一宇宙速度(环绕速度):是卫星环绕地球外表运行的速度,也是绕地球做匀速圆周运动 ks5u 的最大速度,也是发射卫星的最小速度V1=7.9Km/s。第二宇宙速度(脱离速度):使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度,V2=11.2Km/s。第三宇宙速度(逃逸速度):使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度,V3=16.7 Km/s。 ks5u 4.天体质量M、密度的估算(1)从环绕天体出发:通过观测环绕天体运动的周期T和轨道半径r;就可以求出中心天体的质量M ks5u (2)从中心天体本身出发:只要知道中心天体的外表重力加速度g和半径R就可以求出中心天体的质量M。二 考纲要求考点要求考点解读运

4、动的合成与分解本专题的重点是运动的合成与分解、平抛运动和圆周运动。特点是综合性请、覆盖面广、纵横联系点多。可以有抛体运动与圆周运动或直线运动间多样组合,还可以与电场、磁场知识综合,命题的思路依然是以运动为线索进而从力、能量角度进行考查。应用万有引力定律解决天体运动、人造地球卫星运动、变轨问题。应该从以下几个方面进行重视:直线运动、平抛运动和圆周运动的组合性问题,主要考查运动的合成与分解、动力学特征和功能关系应用分解与合成的思想解决带电粒子在各种场中的类平抛运动问题;应用圆周运动的知识解决混合场内的圆周运动问题以我国飞速开展的航天事业为背景,凸显最新科技动态,应用万有引力定律解决卫星发射和回收变

5、转过程中各物理量的比较和功能转化。 ks5u 抛体运动匀速圆周运动、角速度、线速度、向心加速度匀速圆周运动的向心力离心现象万有引力定律及应用环绕速度第二宇宙速度和第三宇宙速度三 教法指引此专题复习时,可以先让学生完成相应的习题,在精心批阅之后以题目带动知识点,进行适 ks5u 当提炼讲解。根据我对学生的了解,发现很多同学对这个专题中的: 几个物理模型构建不理想,如平抛运动、类平抛运动、匀速圆周运动、天体运动等同于匀速圆周运动 模型建立好了,但是处理问题时方法选择不恰当 ks5u 所以在讲解时层次应放的低一点,着重掌握好各种物理模型,理解处理各种模型的方法,坚持夯实根底为主的主线。四 知识网络

6、ks5u 五 典例精析题型1.(运动的合成与分解问题)假设河水的流速大小与水到河岸的距离有关,河中心水的流速最大,河岸边缘处水的流速最小 现假设河的宽度为120m,河中心水的流速大小为4m/s, ks5u 船在静水中的速度大小为3m/s,要使般以最短时间渡河,那么( )A船渡河的最短时间是24sB在行驶过程中,船头始终与河岸垂直 ks5u C船在河水中航行的轨迹是一条直线D般在河水中的最大速度为5m/s解析:根据分运动具有独立性和等时性可知,当船头与河岸垂直过河时,时间t最短,t=120/3=40s,A错,B对;船速是恒定的,但是水流速度与水到河岸的距离有关,合速度的大小和方向都在不断变化,轨

7、迹为曲线,C错;船在河水中的速度是指合运动的速度 ks5u 最大,D正确。规律总结:1.合运动与分运动具有等时性,分运动具有独立性,这一原理经常应用解决小船过河即平抛运动问题。2.运动的合成与分解的依据仍然是平行四边形定那么。3.区分分运动和合运动的根本方法是:合运动是物体的实际运动轨迹。 ks5u PABC题型2. (平抛(或类平抛)运动问题)如下列图,AB为竖直墙壁,A点和P点在同一水平面上。空间存在着竖直方向的匀强电场。将一带电小球从P点以速度向A抛出,结果打在墙上的C处。假设撤去电场,将小球从P点以初速向A抛出,也正好打在墙上的C点。求:(1)第一次抛出后小球所受电场力和重力之比(2)

8、小球两次到达C点时速度之比解析:(1)设AC=h、电场力为FQ,根据牛顿第二定律得:FQ+mg=ma ks5u 第一次抛出时,h= (1分 )第二次抛出时,h= (1分 )由、两式得a=4g (1分 )所以,FQ:G=3:1 (1分 )(2)第一次抛出打在C点的竖直分速度y1=a() (1分 )第二次抛出打在C点的竖直分速度y2=g() (1分 )第一次抛出打在C点的速度1= (1分 ) ks5u 第二次抛出打在C点的速度2= (1分 )所以,1:2=2:1 (1分 )规律总结:平抛(或类平抛)运动处理的根本方法就是把运动分解为水平方向的匀速运动和 ks5u 竖直方向的匀加速运动。通过研究分运

9、动到达研究合运动的目的。题型3.(竖直平面内的圆周运动问题)如图15所示,质量为 m、电量为+q的带电小球固定于一不可伸长的绝缘细线一端,绳的另一端固定于O点,绳长为,O点有一电荷量为+Q(Qq)的点电荷P,现加一个水平和右的匀强电场,小球静止于与竖直方向成 =300角的A点。求:(1)小球静止在A点处绳子受到的拉力; ks5u (2) 外加电场大小;(3)将小球拉起至与O点等高的B点后无初速释放,那么小球经过最低点C时,绳受到的拉力。 ks5u 解析:(1)带电粒子A处于平衡,其受力如图,其中F为两点电荷间的库仑力,T为绳子拉力,E0为外加电场,那么Tcos-mg-Fcoss=0 (2分)F

10、sin+qE0-Tsin=0 (2分) (2分)联立式解得:有 (2分) (2分) ks5u (2)小球从B运动到C的过程中,q与Q间的库仑力不做功,由动能定理得 (2分)在C点时: (2分)联立、解得: (2分)审题指导:1.要注意对小球受力分析,不要漏掉库仑力。 ks5u 2. 在处理竖直平面内的圆周运动问题时,一般要用动能定理建立最高点、最低点的速度关系。3. 要注意库仑力始终与运动方向垂直,不做功。题型4.(万有引力定律及应用)图示是我国的“探月工程向月球发射一颗绕月探测卫星“嫦娥一号过程简图“嫦娥一号进入月球轨道后,在距离月球外表高为h的轨道上绕月球做匀速圆周运动 ks5u (1)假

11、设月球半径为R月,月球外表的重力加速度为g月,那么“嫦娥一号环绕月球运行的周期为多少?(2)假设R月=R地,g月=g地,那么近月卫星的运行速度约为近地卫星运行速度的多少倍? ks5u 中段轨道修正误差发射进入奔月轨道进入月球轨道制动开始解析:(1)设“嫦娥一号环绕月球运行的周期是T,根据牛顿第二定律得 ks5u G= mg月 (2分)G= m(R月+h)(2分)解得T=(2分) ks5u (2)对于靠近天体外表的行星或卫星有mg=,v=(2分)由v=知,=(1分) ks5u 将R月=R地,g月=g地代入计算,可知(0.2)(2分)即近月卫星的运行速度约为近地卫星运行速度的(0.2)倍规律总结:

12、在利用万有引力定律解决天体运动的有关问题是,通常把天体运动看成匀速圆周运动,其需要的向心力就是天体之间相互作用的万有引力提供。 ks5u 即 ks5u BAP题型5.(卫星与航天问题)如下列图,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道 ks5u 运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点A、B、C绕地心运动的周期相同相对于地心,以下说法中不正确的选项是A物体A和卫星C具有相同大小的加速度CB卫星C的运行速度大于物体A的速度 C可能出现:在每天的某一时刻卫星B在A的正上方D卫星B在P点的运行加速度大小与卫星C的运行加速度大小相等解析:A、C两者周期相同,转动角速度

13、 相同,由可知A错;由可知,B正确;因为物体A随地球自转,而B物体转动周期与A相同,当B物体经过地心与A连线与椭圆轨道的交点是,就会看到B在A的正上方,C对;由可知,D ks5u 正确。题型6.(天体与航天器的能量问题)重力势能EPmgh实际上是万有引力势能在地面附近的近似表达式,其更精确的表达式为EPGMm/r,式中G为万有引力恒量,M为地球质量,m为物体质量,r为物体到地心的距离,并以无限远处引力势能为零。现有一质量为m的地球 ks5u 卫星,在离地面高度为H处绕地球做匀速圆周运动。地球半径为R,地球外表的重力加速度为g,地球质量未知,试求:(1)卫星做匀速圆周运动的线速度;(2)卫星的引

14、力势能;(3)卫星的机械能;(4)假设要使卫星能依靠惯性飞离地球(飞到引力势能为零的地方),那么卫星至少要具有多大 ks5u 的初速度?解析:(1)由牛顿运动定律: (2分) 得:(1分)由引力势能的表达式:(2分) ks5u 卫星的机械能应该是卫星的动能和势能之和,即得(3分) ks5u (1分)由机械能守恒定律,对地球与卫星组成的系统,在地球外表的机械能与飞到无限远处的机械能相等。设初速度至少应为v,(2分) ks5u 解得:(1分)规律总结:在卫星和地球组成的系统内,机械能是守恒的,卫星的动能可通过匀速圆周运动的线速度来求,引力势能在选择了无穷远处为零势能点后,可以用 来求,机 ks5u 械能为两者之和。

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