XX届高考物理知识点总结复习-自由落体运动竖直上抛运动
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高三物理自由落体运动与竖直上抛运动【本讲主要内容】自由落体运动与竖直上抛运动【知识掌握】【知识点精析】1. 自由落体运动v a g 00==,,习惯上选竖直向下为坐标正方向。
2. 竖直上抛运动(1)全过程研究:v 0竖直向上,a =g 竖直向下,以抛出点为坐标原点,以竖直向上的v 0方向为坐标的正方向。
说明:a v t v g h v gt m .最高点:,,(以后质点向下运动)上===02002b v v h t v g v h t t .落回抛出点:,位移,,之后质点继续向下,、=-==0002均为负值。
v t 、h 的正负号表示方向跟规定正方向相同还是相反,三个公式概括了竖直上抛运动的往返运动全过程。
注意:由于下落过程是上升过程的逆过程,所以物体在通过同一高度位置时,上升速度与下落速度大小相等,物体在通过同一段高度过程中,上升时间与下落时间相等。
这是竖直上抛运动的对称性。
(2)分阶段研究:上升阶段为v t =0的匀减速直线运动,下落阶段为自由落体运动。
上升时间t 上=g v 0,最大高度H=g2v 20 对称性:t 上=t 下,v t =-v 0,在同一高度v 上=-v 下(3)分运动研究:由向上的匀速直线运动(v 0)和向下的自由落体运动这两个分运动合成,设向上(v 0方向)为正方向,则 注意v t 、s 的“+、-”的含义。
【解题方法指导】例1. 以初速度为30m/s 竖直向上抛出一小球,求抛出4s 内的位移。
(取g =10m/s2)解析:可先求出小球抛到最高点的时间及其高度,再减去下落高度,亦可将竖直上抛运动作为一个整体处理,此法较为简便。
解法一:小球抛到最高点的时间及高度分别为:t v g s s ===030103; 故小球下落1s ,下落高度为h gt m '==⨯⨯=1212101522抛出4s 内的位移为:s =45-5=40m解法二:作整体处理,4s 内位移为:若求出s 为负值,则末位置在抛出位置之下。
物理知识点自由落体运动与竖直上抛运动自由落体运动是指物体只受重力作用,从静止开始或以某个初速度投掷,沿竖直方向自由下落的运动。
竖直上抛运动是指物体以某个初速度投掷,克服重力作用沿竖直方向上升的运动。
这两种运动是物理学中重要的基础知识点,在本文中将对其进行详细解析。
一、自由落体运动自由落体运动的特点是物体只受重力作用,竖直方向运动的加速度恒定。
在忽略空气阻力的情况下,自由落体运动的加速度等于重力加速度。
自由落体运动的运动学公式如下:1. 速度公式:v = gt其中,v表示物体在某一时刻的速度,g表示重力加速度,t表示时间。
2. 位移公式:h = 1/2gt²其中,h表示物体下落的高度。
3. 速度与位移的关系:v² = 2gh根据以上公式,我们可以计算出自由落体运动过程中的任意时刻的速度、位移和时间。
二、竖直上抛运动竖直上抛运动的特点是物体受到向下的重力作用,同时以初速度向上运动。
相对于自由落体运动,竖直上抛运动的加速度方向与速度方向相反。
竖直上抛运动的运动学公式如下:1. 速度公式:v = u - gt其中,v表示物体在某一时刻的速度,u表示物体的初速度,g表示重力加速度,t表示时间。
2. 位移公式:h = ut - 1/2gt²其中,h表示物体上升或下落的高度。
3. 速度与位移的关系:v² = u² - 2gh根据以上公式,我们可以计算出竖直上抛运动过程中的任意时刻的速度、位移和时间。
三、自由落体运动与竖直上抛运动的比较自由落体运动与竖直上抛运动在物理学中有着重要的应用和意义。
它们具有以下区别:1. 运动方向:自由落体运动是向下运动,而竖直上抛运动是向上运动。
2. 初速度:自由落体运动的初速度通常为0,而竖直上抛运动的初速度可以是任意值。
3. 运动轨迹:自由落体运动的运动轨迹是抛物线,而竖直上抛运动的运动轨迹也是抛物线,但与自由落体运动相反。
4. 时间关系:自由落体运动的时间是从物体开始下落到触地停止的时刻,而竖直上抛运动的时间是从物体开始上升到最高点再下落到触地停止的时刻。
考点03 自由落体运动和竖直上抛运动1. 高考真题考点分布题型考点考查考题统计选择题自由落体运动基本规律应用2024广西卷计算题竖直上抛运动的相遇问题2023天津卷实验题应用自由落体运动测量重力加速度2023北京卷2. 命题规律及备考策略【命题规律】近几年高考对自由落体运动和竖直上抛运动的考查频率不是特别的高,通常难度不大,多以考查基本规律的应用和对重力加速度的测量。
【备考策略】1.利用自用落体运动的基本规律处理物理问题。
2.掌握并会利用竖直上抛运动的规律处理物理问题。
【命题预测】重点关注通过自由落体运动测量重力加速度的实验,以及竖直上抛运动的基本规律应用。
运动条件(1)物体只受重力作用;(2)由静止开始下落运动性质初速度为零的匀加速直线运动自由落体运动运动规律(1)速度公式:v =gt ;(2)位移公式:h =12gt 2;(3)速度—位移公式:v 2=2gh(1)速度公式:v =v 0-gt ;(2)位移公式:h =v 0t -12gt 2;(3)速度—位移关系式:v 2-v 02=-2gh ;(4)上升的最大高度:H =v 022g ;(5)上升到最高点所用时间:t =v 0g考点一 自由落体运动考向1 自由落体运动的基本规律应用自由落体运动的处理方法:自由落体运动是v 0=0、a =g 的匀变速直线运动,所以匀变速直线运动的所有公式、推论和方法全部适用。
1.某兴趣小组用频闪投影的方法研究自由落体运动,实验中把一高中物理课本竖直放置,将一小钢球从与书上边沿等高处静止释放,整个下落过程的频闪照片如图所示,忽略空气阻力,结合实际,该频闪摄影的闪光频率约为( )A .5HzB .10HzC .20HzD .50Hz2.如图所示,在水平线OO ¢某竖直平面内,距地面高度为h ,一条长为()L L h <的轻绳两端分别系小球A 和B ,小球A 在水平线OO ¢上,竖直向上的外力作用在A 上,A 和B 都处于静止状态。
直线运动复习学案第三讲自由落体和竖直上抛运动运动【学习目标】1、掌握自由落体和竖直上抛运动运动的规律2、能熟练应用其规律解题【自主学习】1.自由落体运动(1)条件:物体只在作用下,从开始下落.(2)特点:初速度v0=0,加速度为重力加速度g的运动.(3)基本规律:速度公式v=.位移公式h=.速度位移关系式:v2=.2.竖直上抛运动规律(1)运动特点:加速度为g,上升阶段做运动,下降阶段做运动.(2)基本规律速度公式:v=.位移公式:h=.速度位移关系式:v2-v=.上升的最大高度:H=.上升到最高点所用时间:t=对竖直上抛运动的理解1.处理方法(1)全程法将竖直上抛运动视为竖直向上的加速度为g的匀减速直线运动.(2)分阶段法将全程分为两个阶段,即上升过程的匀减速阶段和下落过程的自由落体阶段.2.竖直上抛运动的重要特性(1)对称性如图,物体以初速度v0竖直上抛,A、B为途中的任意两点,C为最高点,则①时间对称性物体上升过程中从A→C所用时间t AC和下降过程中从C→A所用时间t CA相等,同理t AB=t BA.②速度对称性物体上升过程经过A点的速度与下降过程经过A点的速度大小相等.③能量对称性物体从A→B和从B→A重力势能变化量的大小相等,均等于mgh AB.(2)多解性当物体经过抛出点上方某个位置时,可能处于上升阶段,也可能处于下降阶段,造成双解.【典型例题】例1、一跳水运动员从离水面10m高的平台上向上跃起,举双臂直体离开台面,此时其重心位于从手到脚全长的中点,跃起后重心升高0.45m达到最高点,落水时身体竖直,手先入水(在此过程中运动员水平方向的运动忽略不计)从离开跳台到手触水面,他可用于完成空中动作的时间是______s。
(计算时,可以把运动员看作全部质量集中在重心的一个质点,g取10m/s2,结果保留二位数)注意:构建物理模型时,要重视理想化方法的应用,要养成画示意图的习惯。
例2、调节水龙头,让水一滴滴流出,在下方放一盘子,调节盘子高度,使一滴水滴碰到盘子时,恰有另一滴水滴开始下落,而空中还有一滴正在下落中的水滴,测出水龙头到盘子的距离为h,从第一滴开始下落时计时,到第n滴水滴落在盘子中,共用去时间t,则此时第(n+1)滴水滴与盘子的距离为多少?当地的重力加速度为多少?针对训练1、关于竖直上抛运动,下列说法正确的是()A 上升过程是减速过程,加速度越来越小;下降过程是加速运动,加速度越来越大B 上升时加速度小于下降时加速度C 在最高点速度为零,加速度也为零D 无论在上升过程、下落过程、最高点,物体的加速度都为g2、将物体竖直向上抛出后,在下图中能正确表示其速率v随时间t的变化关系的图线是()3、物体做竖直上抛运动后又落回原出发点的过程中,下列说法正确的是()A、上升过程中,加速度方向向上,速度方向向上B、下落过程中,加速度方向向下,速度方向向下C、在最高点,加速度大小为零,速度大小为零D、到最高点后,加速度方向不变,速度方向改变4、从高处释放一粒小石子,经过0.5s,从同一地点再释放一粒小石子,在两石子落地前,它们之间的距离( )A.保持不变B.不断减小C.不断增大D.根据两石子的质量的大小来决定5、某同学身高1.8m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了1.8m高度的横杆.据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(g取10m/s2)( )A.2m/sB.4m/sC.6m/sD.8m/s6、一个物体从H高处自由落下,经过最后196m所用的时间是4s,求物体下落H 高度所用的总时间T和高度H是多少?取g=9.8m/s2,空气阻力不计.7、某人站在高层楼房的阳台外用20m/s的速度竖直向上抛出一个石块,则石块运动到离抛出点15m处所经历的时间是多少?(不计空气阻力,取g=10m/s2)8、一根矩形杆的长1.45m,从某一高处作自由落体运动,在下落过程中矩形杆通过一个2m高的窗口用时0.3s.则矩形杆的下端的初始位置到窗台的高度差为多少?(g取10m/s2,窗口到地面的高度大于矩形杆的长)9.气球以10m /s 的速度匀速上升,在离地面75m 高处从气球上掉落一个物体,结果气球便以加速度α=0.1m /s 2向上做匀加速直线运动,不计物体在下落过程中受到的空气阻力,问物体落到地面时气球离地的高度为多少?g=10m /s 2.第三讲 自由落体和竖直上抛运动运动参考答案例1:解:上升阶段,由公式h 1 =221gt 可得 g h t 112==0.03s下降阶段,由题意知h 2=10m+0.45m=10.45m由公式h 2 =221gt 可得 gh t 222==1.45s t=t 1+t 2=1.48s例2:解题过程:(1)设每两滴水之间的时间间隔为t 0∵0121gt h = ()12012221h t g h h h -=-= 202321t g h = ∴22gt h = ∴g h t 20= 又∵nt t =0 ∴222n t g h = ∴222t hn g = h g h g h 432232==针对练习1、D2、D3、BD4、C5、B6、总时间T 和高度H 是多少?取g=9.8m /s 2,空气阻力不计. 解:设向上为正, 由公式201H v t gt 2=+ 01964v 9.88=+⨯ v 0=29.4m/s ∴t=29.4/9.8=3s ∴T=3+4=7s7、第一种情况:在上升阶段,设向上为正:20v 20m /s,g 10m /s ==-由201H v t gt 2=+ 15=20t-5t 2 ∴t=1s 第二种情况,在下落阶段,在抛出点上方。
匀变速直线运动规律的应用—自由落体与竖直上抛1、自由落体运动是初速度为零、加速度为g 的匀加速直线运动。
2、竖直上抛运动竖直上抛运动是匀变速直线运动,其上升阶段为匀减速运动,下落阶段为自由落体运动。
它有如下特点:(1).上升和下降(至落回原处)的两个过程互为逆运动,具有对称性。
有下列结论: ①速度对称:上升和下降过程中质点经过同一位置的速度大小相等、方向相反。
②时间对称:上升和下降经历的时间相等。
(2).竖直上抛运动的特征量:①上升最大高度:S m =gV 220.②上升最大高度和从最大高度点下落到抛出点两过程所经历的时间:gV t t 0==下上. (3)处理竖直上抛运动注意往返情况。
追及与相遇问题、极值与临界问题 一、追及和相遇问题1、追及和相遇问题的特点追及和相遇问题是一类常见的运动学问题,从时间和空间的角度来讲,相遇是指同一时刻到达同一位置。
可见,相遇的物体必然存在以下两个关系:一是相遇位置与各物体的初始位置之间存在一定的位移关系。
若同地出发,相遇时位移相等为空间条件。
二是相遇物体的运动时间也存在一定的关系。
若物体同时出发,运动时间相等;若甲比乙早出发Δt ,则运动时间关系为t 甲=t 乙+Δt 。
要使物体相遇就必须同时满足位移关系和运动时间关系。
2、追及和相遇问题的求解方法分析追及与相碰问题大致有两种方法即数学方法和物理方法。
首先分析各个物体的运动特点,形成清晰的运动图景;再根据相遇位置建立物体间的位移关系方程;最后根据各物体的运动特点找出运动时间的关系。
方法1:利用不等式求解。
利用不等式求解,思路有二:其一是先求出在任意时刻t ,两物体间的距离y=f(t),若对任何t ,均存在y=f(t)>0,则这两个物体永远不能相遇;若存在某个时刻t ,使得y=f(t)0≤,则这两个物体可能相遇。
其二是设在t 时刻两物体相遇,然后根据几何关系列出关于t 的方程f(t)=0,若方程f(t)=0无正实数解,则说明这两物体不可能相遇;若方程f(t)=0存在正实数解,则说明这两个物体可能相遇。
竖直上抛运动知识点竖直上抛运动是物理学中研究自由落体的一部分,是一种常见的实验。
竖直上抛运动通常是指一个物体从静止状态开始向上抛出,然后由于地球的引力加速度,逐渐减速并最终落地回到起点的运动过程。
竖直上抛运动的知识点:1. 加速度竖直上抛运动的加速度始终是地球引力加速度g,大小为9.8m/s²,方向朝向地面。
在物体向上运动时,引力作用于物体的反方向,减缓物体的上升速度,当物体运动到最高点时速度变为0,此时重力作用于物体的方向,使物体开始向下运动。
在向下运动过程中,物体加速度的大小保持不变,方向仍然朝向地面。
2. 最高点物体的运动到达最高点时速度为0,这个点被称为最高点。
对于竖直上抛运动,最高点的高度可以计算出来,其公式为h=maxv²/2g,其中maxv表示物体在向上运动时所达到的最大速度。
3. 运动轨迹物体在竖直上抛运动中的运动轨迹是一个抛物线。
在物体向上运动时,运动轨迹是向上凸起的,到达最高点后,运动轨迹逐渐向下凸起,最后落回起点。
4. 运动时间物体的整个竖直上抛运动时间可以通过公式t=2v0/g计算得出,其中v0表示物体上抛时的初速度,g表示地球引力加速度。
5. 能量转换在竖直上抛运动中,物体的机械能由动能转化为势能,再由势能转化为动能。
当物体从最高点开始下落时,势能转化为动能,并最终落回起点时,动能转化为势能。
总结竖直上抛运动是一种常见的实验,是物理学中研究自由落体的重要内容。
在实验中,我们可以通过测量物体的高度、速度、时间等参数,探究运动中的各种规律,加深对运动学和动力学的理解。
在学习过程中,我们还需要通过数学计算和实验操作来深化对竖直上抛运动的认识,从而更好地掌握这一重要的知识点。
物理知识点自由落体运动与竖直上抛运动的水平运动与抛物线与加速度自由落体运动是指物体在只受重力作用下的运动。
在自由落体运动中,不考虑空气阻力的影响。
物体在自由落体运动中的加速度恒定,即垂直向下加速度为9.8m/s²。
自由落体运动的基本特点是物体的竖直位移随时间的平方成正比。
根据位移公式 s = vt + (1/2)gt²,其中 s 代表位移,v 代表初速度,t 代表时间,g 代表重力加速度。
自由落体运动可以分为上抛运动和下落运动。
下面我们来具体探讨一下自由落体运动和竖直上抛运动的水平运动、抛物线轨迹以及加速度等方面。
1. 自由落体运动的水平运动在自由落体运动中,物体的水平速度是恒定的,不受重力的影响。
当物体在自由落体运动的过程中,做平抛运动时,其水平速度保持不变,始终处于等速运动状态。
这是因为物体受重力作用而下落的同时,具有一个水平的初速度,从而形成水平匀速运动。
2. 自由落体运动的抛物线轨迹自由落体运动的轨迹是抛物线。
在自由落体运动中,物体沿着竖直方向以匀加速度下落,同时在水平方向上以恒定速度前进。
因此,物体的轨迹呈现出一条曲线,即抛物线。
抛物线的形状由物体的初速度和重力加速度决定。
3. 竖直上抛运动与自由落体运动的对比竖直上抛运动与自由落体运动是两种相反的运动形式。
竖直上抛运动是指物体向上抛出并受到重力的影响下落的运动。
在竖直上抛运动中,物体的初速度沿着竖直向上的方向,随着时间的推移,速度逐渐减小,最后降至零点时开始下落。
这种运动下,物体的轨迹同样是一个抛物线。
4. 加速度与自由落体运动在自由落体运动中,物体的加速度恒定且始终指向下方。
加速度的大小是9.8m/s²。
具体来说,加速度的大小与物体的质量无关,只与重力作用有关。
在自由落体运动中,物体的质量对运动过程没有影响,而只受重力作用。
总结一下,自由落体运动与竖直上抛运动都是物体在重力作用下的运动形式。
在自由落体运动中,物体呈现出竖直下落和水平运动,轨迹为抛物线;而在竖直上抛运动中,物体呈现竖直上升和下落的过程,同样轨迹也是抛物线。
高一物理竖直上抛运动知识点总结物理是一门关于世界运动规律的科学,而物理竖直上抛运动是物理学中的一个基础概念。
在高一学习物理的过程中,竖直上抛运动是必不可少的一部分。
下面将对高一物理竖直上抛运动的知识点进行总结。
一、竖直上抛运动的定义和特点竖直上抛运动是指物体沿竖直方向受力运动的过程。
它的特点主要有以下几点:1.运动轨迹:竖直上抛运动的物体在自由落体的情况下,运动轨迹是一个抛物线。
物体从最高点开始下落,直到回到原点时完成一个周期。
2.运动速度:竖直上抛运动的物体在不同的高度具有不同的速度。
当物体上抛到最高点时,速度为零;当物体下落过程中,速度逐渐增加,直到下落到起点时速度最大。
3.运动加速度:竖直上抛运动的物体在竖直方向上的加速度恒为重力加速度g,大小为9.8m/s²。
二、竖直上抛运动的公式在竖直上抛运动中,我们可以利用一些公式来描述物体的运动状态。
以下是一些常用的公式:1.位移公式:S = V0t + (1/2)gt²其中,S表示位移,V0表示初速度,t表示时间,g表示重力加速度。
2.速度公式:V = V0 + gt其中,V表示速度。
3.时间公式:t = 2V0/g其中,t表示运动时间。
4.最大高度公式:H = (V0²)/(2g)其中,H表示最大高度。
三、竖直上抛运动的实际应用竖直上抛运动的知识点在现实生活中有着广泛的应用。
以下是其中的一些例子:1.运动项目:田径项目中的铅球、铁饼等项目都可以看作竖直上抛运动的应用。
运动员需要通过合理的力度和角度将物体抛出,以达到最远的距离。
2.摄影:摄影中的快门操作就是利用竖直上抛运动的原理。
当快门打开时,光线会以抛物线的形式进入相机的感光底片或传感器,从而记录下画面。
3.道具设计:舞台上的打火机、烟雾弹等道具的激发也是基于竖直上抛运动的原理。
通过控制时间和力度,可以使道具在空中完成一定的动作,增加舞台表演的效果。
四、竖直上抛运动的误区和解决方法在学习竖直上抛运动时,学生可能会遇到一些困惑和误解。
XX届高考物理知识点总结复习:自由落体运
动竖直上抛运动
自由落体运动竖直上抛运动
落体运动和抛体运动是存在于自然界很普遍的一种运动形式。
自由落体运动和竖直上抛运动是在各条件严格约束下理想化的运动。
下落的雨滴、飞落的树叶没有两个雨滴和两片树叶的运动情况是完全相同的,这是因为它们在下落的过程中受到周围空气扰动的结果,但是,下落的雨滴、飞落的树叶本质上具有相同的共性。
把各次要的因素去掉抽象出本质的东西,这就是科学。
记得一位诺贝尔物理学奖获得者曾经说过“只有从实际抽象出来的才是科学的,只有科学的才是最联系实际的”。
掌握内容:
要认识什么是自由落体运动和竖直上抛运动。
因为自由落体运动和竖直上抛运动都属于匀变速直线运动,因此,第二要掌握自由落体运动和竖直上抛运动的特点和规律,并能把匀变速直线运动的规律迁移到解决自由落体运动和竖直上抛运动的问题中。
知识要点:
一、自由落体运动。
什么是自由落体运动。
任何一个物体在重力作用下下落时都会受到空气阻力的作用,从而使运动情况变的复杂。
若想办法排除空气阻力的影响,让物体下落时之受重力的作用,那么物体的下落运动就是自由落体运动。
物体只在重力作用下,从静止开始下落的运动叫做自由落体运动。
自由落体运动的特点。
从自由落体运动的定义出发,显然自由落体运动是初速度为零的直线运动;因为下落物体只受重力的作用,而对于每一个物体它所受的重力在地面附近是恒定不变的,因此它在下落过程中的加速度也是保持恒定的。
而且,对不同的物体在同一个地点下落时的加速度也是相同的。
关于这一点各种实验都可以证明,如课本上介绍的“牛顿管实验”以及同学们会做的打点计时器的实验等。
综上所述,自由落体运动是初速度为零的竖直向下的匀加速直线运动。
二、自由落体加速度。
在同一地点,一切物体在自由落体运动中加速度都相同。
这个加速度叫自由落体加速度。
因为这个加速度是在重力作用下产生的,所以自由落体加速度也叫做重力加速度。
通常不用“a”表示,而用符号“g”来表示自由落体加速度。
重力加速度的大小和方向。
同学们可以参看课本或其他读物就会发现在不同的地
点自由落体加速度一般是不一样的。
如:广州的自由落体加速度是9.788/s2,杭州是9.793/s2,上海是9.794/s2,华盛顿是9.801/s2,北京是9.80122/s2,巴黎是9.809/s2,莫斯科是9.816/s2。
即使在同一位置在不同的高度加速度的值也是不一样的。
如在北京海拔4时自由落体加速度是9.789/s2,海拔8时是9.777/s2,海拔12时是9.765/s2,海拔16时是9.752/s2,海拔20时是9.740/s2。
尽管在地球上不同的地点和不同的高度自由落体加速度的值一般都不相同,但从以上数据不难看出在精度要求不高的情况下可以近似地认为在地面附近的自由落体加速度的值为:g=9.765/s2。
在粗略的计算中有时也可以认为重力加速度g=10/s2。
重力加速度的方向总是竖直向下的。
三、自由落体运动的规律。
既然自由落体运动是初速度为零的竖直向下的匀加速直线运动。
那么,匀变速直线运动的规律在自由落体运动中都是适用的。
匀变速直线运动的规律可以用以下四个公式来概括:
对于自由落体运动来说:初速度v0=0,加速度a=g。
因为落体运动都在竖直方向运动,所以物体的位移S改做高度h表示。
那么,自由落体运动的规律就可以用以下四个公式概括:
四、竖直下抛运动。
物体只在重力作用下,初速度竖直向下的抛体运动叫竖直下抛运动。
一切抛体运动并不是指抛的过程,而是指被抛的物体出手以后的运动。
因此,一切抛体运动都是只在重力作用下的运动。
不同的抛体运动的区别仅在于初速度的方向。
初速度沿水平方向的是平抛运动,初速度向下的是竖直下抛运动……。
既然一切抛体运动都是在恒定重力作用下的运动,那么它也就具有恒定的加速度,属于匀变速运动。
因为重力的方向是向下的,加速度的方向也是向下的,对于竖直下抛运动加速度的方向与物体初速度的方向相同。
所以,竖直下抛运动是沿竖直方向的匀加速直线运动。
且加速度为g。
竖直下抛运动的规律:
将竖直下抛运动与自由落体运动相比,区别之处仅在于竖直下抛运动有初速度。
既然自由落体运动满足以下规律:那么,竖直下抛运动所遵循的规律应是:
五、竖直上抛运动。
结合上面我们对竖直下抛运动的分析和研究,不难想象竖直上抛运动可以表述为:物体只在重力作用下,初速度竖直向上的抛体运动叫竖直上抛运动。
自然它也是匀变速直线运动。
这里应该提醒大家的是竖直上抛运动的加速度与竖直下抛运动的加速度是一样的,是同一个加速度。
由于初速度的方向向上,因此人们常说竖直上抛运动的加速度与运动的
初速度是相反的。
那么,竖直上抛运动是沿竖直方向的匀减速直线运动。
它的加速度加速度为g。
竖直上抛运动的规律。
选定竖直向上的初速度方向为正方向,那么,加速度g 的方向应为负。
考虑到重力加速度g是一个特定的加速度不宜将g写做-9.8/s2,应在公式中符号“g”的前面加一个负号。
规律如下:
例:现将一个物体以30/s的速度竖直上抛,若重力加速度取g=10/s2,试求1秒末,2秒末,3秒末,4秒末,5秒末,6秒末,7秒末物体的速度和所在的高度。
解这个题目直接套公式就可以了,如求速度用式13来求。
因为
将v0=30/s,g=10/s2及t分别等于1,2,3,4,5,6,7代入公式就可得出需要的速度结果。
求高度用式14来求。
因为
将v0=30/s,g=10/s2及t分别等于1,2,3,4,5,6,7代入公式就可得出需要的高度结果。
现将结果例入下表:每个时刻的速度:
符号vtv0v1v2v3v4v5v6v7
速度30XX0-10-20-30-40
每段时间的位移:
符号hth0h1h2h3h4h5h6h7
高度025*********-35
小结:
⑴结合两个表的数值可以看出:vt=0时,上抛的物体在最高点。
⑵vt物体向上运动;vt物体向下运动。
⑶ht=0时物体返回抛出点。
⑷ht说明物体在抛出点以上,ht说明物体在抛出点以下。
竖直上抛运动的几个特点:
物体上升到最大高度时的特点是vt=0。
由式可知,物体上升的最大高度H满足:
上升到最大高度所需要的时间满足:。
物体返回抛出点时的特点是h=0。
该物体返回抛出点所用的时间可由式求得:
将这个结论代入式,可得物体返回抛出点时的速度:
这说明物体由抛出到返回抛出点所用的时间是上升段所用时间的二倍。
也说明上升段与下降段所用的时间相等。
返回抛出点时的速度与出速度大小相等方向相反。
从前面两个表对比可以看出竖直上抛的物体在通过同一位置时不管是上升还是下降物体的速率是相等的。
竖直上抛运动由减速上升段和加速下降段组成,但由于竖直上抛运动的全过程中加速度的大小和方向均保持不变,所以竖直上抛运动的全过程可以看作是匀减速直线运动。