抛体运动的规律的详细讲解
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抛体运动的规律【要点导学】1.关于抛体运动(1)定义:物体以一定的初速度抛出,且只在重力作用下的运动。
(2)运动性质:① 竖直上抛和竖直下抛运动是直线运动;平抛、斜抛是曲线运动,其轨迹是抛物线;② 抛体运动的加速度是重力加速度,抛体运动是匀变速运动;③ 抛体运动是一种理想化运动:地球表面附近,重力的大小和方向认为不变,不考虑空气阻力,且抛出速度远小于宇宙速度。
(3)处理方法:是将其分解为两个简单的直线运动① 最常用的分解方法是:水平方向上匀速直线运动;竖直方向上自由落体运动或竖直上抛、竖直下抛运动。
② 在任意方向上分解:有正交分解和非正交分解两种情况,无论怎样分解,都必须把运动的独立性和力的独立作用原理相结合进行系统分解,即将初速度、受力情况、加速度及位移等进行相应分解,如图1所示。
在x方向:以初速度为v x0=v0cosα,加速度为a x=gsinα的匀加速直线运动。
在y方向:以初速度为v y0=v0sinα,加速度为a y=gcosα的匀加速直线运动。
2.平抛运动的规律平抛运动可以看成是水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动的合运动。
3.斜抛运动的规律斜抛运动可以看成是水平方向的匀速直线运动和竖直方向的竖直上抛或竖直下抛运动的合运动.【范例精析】例题、飞机在2km的高空以360km/h的速度沿水平航线匀速飞行,飞机在地面上观察者的正上方空投一包裹(取g=10m/s2,不计空气阻力)(1)试比较飞行员和地面观察者所见的包裹的运动轨迹;(2)包裹落地处离地面观察者多远?离飞机的水平距离多大?(3)求包裹着地时的速度大小和方向。
解析:(1)飞机上的飞行员以正在飞行的飞机为参照物,从飞机上投下去的包裹由于惯性,在水平方向上仍以360km/h的速度沿原来的方向飞行,但由于离开了飞机,在竖直方向上同时进行自由落体运动,所以飞机上的飞行员只是看到包裹在飞机的正下方下落,包裹的轨迹是竖直直线;地面上的观察者是以地面为参照物的,他看见包裹做平抛运动,包裹的轨迹为抛物线。
抛体运动规律概述抛体运动是物理学中的一个重要概念,它描述了一个物体在受到初速度和重力作用下的运动规律。
在这篇文章中,我们将深入探讨抛体运动的规律,包括抛体的运动轨迹、速度、加速度等方面。
抛体的运动轨迹抛体的运动轨迹通常是一个抛物线。
这是因为抛体在水平方向上具有匀速直线运动,而在竖直方向上受到重力的影响,导致其竖直方向上的运动是匀加速直线运动。
根据运动学的知识,我们可以推导出抛体运动的轨迹方程。
抛体运动的轨迹方程假设抛体的初速度为v0,抛体在水平方向上的速度恒定为v0,抛体在竖直方向上的初速度为0。
根据运动学公式,抛体在水平方向上的位移可以表示为s = v0 * t,其中s为位移,v0为速度,t为时间。
抛体在竖直方向上的位移可以表示为s = 1/2 * g * t^2,其中g为重力加速度,t为时间。
将水平方向和竖直方向的位移相加,得到整个抛体的位移。
将时间t表示为x轴上的位置,得到抛体的轨迹方程为y = x * tanθ - (g * x^2) / (2v0^2 *cos^2θ),其中θ为抛体的发射角度。
抛体的速度抛体的速度是指抛体在任意时刻的瞬时速度。
在抛体运动过程中,抛体的速度在水平方向上始终保持不变,而在竖直方向上则会随着时间的变化而改变。
抛体的水平速度抛体在水平方向上的速度始终等于其初速度v0,因为在水平方向上没有外力的作用,所以抛体的速度保持恒定。
抛体的竖直速度抛体在竖直方向上的速度由重力加速度g的作用而发生变化。
根据运动学公式,抛体在竖直方向上的速度可以表示为v = gt,其中v为速度,g为重力加速度,t为时间。
由上式可知,抛体的竖直速度是随时间线性增加的,这也是导致抛体运动轨迹为抛物线的原因之一。
抛体的加速度抛体在运动过程中受到的加速度主要是重力加速度。
重力加速度的大小约等于9.8 m/s^2,在抛体运动中始终指向地面,垂直于抛体的运动方向。
抛体的水平加速度抛体在水平方向上没有受到外力的作用,所以其水平加速度为0。
抛体运动的规律及应用抛体运动是物理学中研究自由落体运动在水平方向上加有初速度的运动形式。
其运动轨迹为抛物线,具有一定的规律性,并且在日常生活和科学研究中有着广泛的应用。
抛体运动的规律可以从以下几个方面来进行阐述:1. 运动规律:抛体运动受到重力的作用,但在水平方向上速度恒定。
因此,抛体在垂直方向上受到重力的作用,自由落体加速度为g,而在水平方向上速度保持恒定。
由于水平方向上初速度的存在,抛体会沿抛物线运动。
2. 抛体运动的方程:对于一个抛体运动,可以根据运动学知识得到其在任意时刻的位置和速度。
抛体运动的方程可以表示为以下形式:水平方向上的运动方程:x = v₀t垂直方向上的运动方程:y = v₀y t - 1/2gt²其中,x表示抛体的水平位移;y表示抛体的垂直位移;v₀表示抛体的初速度;v₀y表示抛体的垂直初速度;t表示时间;g表示重力加速度。
3. 最大高度和飞行时间:根据抛体运动的加速度方程,在垂直方向上速度v= v ₀y - gt,可以得出抛体运动的垂直最大高度和飞行时间。
最大高度的时候速度为零,即v=0,可得v₀y = gt。
代入垂直方向上的运动方程,可以得到最大高度为H = v₀y²/2g,飞行时间为T = 2v₀y/g。
从以上的运动规律中可以看出,抛体运动具有一定的规律性和可计算性,可以通过运动方程得到抛体的各种运动参数。
抛体运动在日常生活中有着广泛的应用,以下是一些典型的应用:1. 抛出物体:在进行运动射击、投掷物体等活动时,我们需要考虑抛体运动的特点。
通过研究抛体运动,可以预测到物体落点的位置和抛出物体的最大射程等信息,从而提高准确性和效果。
2. 运动轨迹分析:抛体运动的轨迹为抛物线,常用于拟合运动物体的轨迹。
例如,在篮球比赛中,可以通过分析篮球的抛体运动轨迹来研究球员的投篮技术和篮球运动的规律。
3. 导弹和火箭的轨迹研究:在军事领域,研究导弹和火箭的运动轨迹是非常重要的。
抛体运动是指在重力作用下,以一定的初速度和角度将物体抛出后,物体在空中的运动规律。
以下是抛体运动的规律:
1. 水平方向运动:在抛体运动中,物体在水平方向上的运动速度是恒定的,不受重力的影响。
这是因为重力只对物体在垂直方向上产生影响。
2. 垂直方向运动:在抛体运动中,物体在垂直方向上受到重力的作用,因此其运动呈自由落体运动。
重力使物体在垂直方向上加速下落,加速度大小为9.8米/秒²(近似值),方向向下。
3. 轨迹:抛体运动的轨迹是一个抛物线。
当抛体的初速度和发射角度不同时,抛体的轨迹形状会有所不同。
当抛体的发射角度为45度时,抛体的飞行距离最远。
4. 飞行时间:抛体的飞行时间取决于抛体的初速度和发射角度。
飞行时间越长,抛体的水平位移越大。
最大飞行时间发生在发射角度为45度时。
5. 最大高度:抛体的最大高度取决于抛体的初速度和发射角度。
最大高度发生在发射角度为45度时,此时抛体的垂直速度为零。
高一使用2021年2月■吴燕华抛体运动是指在忽略空气阻力的情况例1为了验证做平抛运动的小球在竖下,以一定的速度抛出的物体在重力作用下的运动°抛体运动是一种理想化的曲线运动模型,即将物体视为质点,在物体运动的过程中,忽略空气阻力,物体只受到重力作用,加速度恒为重力加速度求解形式多样的抛体运动问题的前提是熟练掌握并灵活运用抛体运动规律,下面从三个方面全面解读抛体运动规律,希望对同学们的学习有所帮助°一、抛体运动的物理实质直方向上做自由落体运动,用如图2所示的装置进行实验。
小锤打击弹性金属片A球水平抛出,同时B球被松开自由|下落。
关于该实验,下列*\说法中正确的是()o\A.两球的质量相等B两球应同时落地图2C.应改变装置的高度,多次实验因为物体在做抛体运动时,只受重力作D.该实验也能说明A球在水平方向上用,加速度恒为重力加速度g,所以在相等的时间内速度变化的量相等(v—gt,且速度变化的方向始终竖直向下,即抛体运动是匀变速曲线运动,其运动轨迹是抛物线。
二、抛体运动的研究方法研究抛体运动采用的方法主要是运动的合成与分解法,即将复杂的曲线运动分解为两个简单的直线运动,利用直线运动规律完成求解。
平抛运动一般可以分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动,斜上抛运动一般可以分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的匀减速直做匀速直线运动小锤打击弹性金属片后,A球做平抛运动B球做自由落体运动。
A球在竖直方向上的运动情况与B 球相同,也做自由落体运动,因此两球同时落地,选项B正确。
实验时,需保证A、B两球从同一高度开始运动,对它们的质量没有要求,选项A错误。
因为实验中需要改变两球的初始高度、小锤打击弹性金属片的力度,以验证做平抛运动的A球在竖直方向上始终与B球一样做自由落体运动,所以需要进行3〜5次实验,选项C正确。
该实线运动。
验不能说明A球在水平方向上的运动性质,三、抛体运动的规律公式选项D错误。
第五章抛体运动课时5.4抛体运动的规律1.知道抛体运动的运动性质和受力特点。
2.通过运动的合成与分解,分析平抛运动的规律,掌握分析方法。
3.能用平抛运动的规律解决相关问题。
4.知道斜抛运动,会用运动的合成和分解的方法分析一般的抛体运动。
一、平抛运动的规律1.平抛运动的特点物体做平抛运动时,在水平方向上不受力,有初速度,做匀速直线运动;在竖直方向上只受重力,无初速度,做自由落体运动。
2.平抛运动的速度(1)水平分速度:v x =v 0。
(2)竖直分速度:v y =gt 。
(3)合速度:v=22y x v v +,方向:tan θ=x y v v =0v gt(θ是合速度v 与水平方向的夹角)。
(4)速度变化量由Δv=g Δt 可知,任意两个相等的时间间隔内速度的变化量相同,方向竖直向下,如图所示。
3.平抛运动的位移(1)水平分位移:x=v 0t 。
(2)竖直分位移:y=21gt 2。
(3)合位移:s=22y x +,方向:tan α=x y =2v gt (α是合位移s 与水平方向的夹角)。
4.平抛运动的轨迹(1)运动位置:t 时刻的坐标为(v 0t ,21gt 2)。
(2)运动轨迹:轨迹表达式为y=02v gt x 2,平抛运动的轨迹为抛物线。
二、一般的抛体运动1.斜抛运动:物体被抛出时的速度v 0不沿水平方向,而是斜向上方或斜向下方。
2.受力分析:做斜抛运动的物体,在水平方向不受力,加速度是0;在竖直方向只受重力,加速度是g 。
3.运动特点(以初速度v 0斜向上方为例)(1)水平方向:以速度v 0x =v 0cos θ做匀速直线运动。
(2)竖直方向:以初速度v 0y =v 0sin θ做竖直上抛运动。
4.运动的性质由于斜抛运动的加速度是重力加速度,且与速度方向有夹角,因此,斜抛运动是匀变速曲线运动。
【题型1平抛中的对比问题】【例1】如图,质量相同的两小球a 、b 分别从斜面顶端A 和斜面中点B 沿水平方向被抛出,恰好均落在斜面底端,不计空气阻力,则以下说法正确的是()A .小球a 、b 离开斜面的最大距离之比为2∶1B .小球a 、b 沿水平方向抛出的初速度之比为2∶1C .小球a 、b 在空中飞行的时间之比为2∶1D .小球a 、b 到达斜面底端时速度与水平方向的夹角之比为2∶1【题型2落点在斜面上的平抛】【例2】如图所示,A 点为倾角为30°的斜面底部,在A 点的正上方某高度P 点以初速度v 0平抛一小球,小球打在斜面上B 点,C 为AB 的中点。
第04讲 抛体运动的规律【学习目标】1. 认识平抛运动及其轨迹2. 会对平抛运动进行合成和分解3. 了解平抛运动的规律并会运用规律进行相关计算4.了解一般抛体运动,掌握处理抛体运动的一般方法.【基础知识】知识点一、抛体运动1.定义:以一定速度将物体抛出,在空气阻力可以忽略的情况下,物体只受重力的作用,它的运动叫做抛体运动。
平抛运动:如果抛体运动的初速度是沿水平方向方向的,这个运动叫做平抛运动 2.运动性质:抛体运动的物体只受重力,所以是加速度为g 的匀变速曲线运动; 其中斜抛和平抛是匀变速曲线运动,竖直上抛是匀变速直线运动。
知识点二、平抛运动 1、平抛运动的研究方法平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动。
2、平抛运动的速度将物体以初速度v 0水平抛出,由于物体只受重力作用,t 时刻的速度为: (1)水平方向:v x =v 0. (2)竖直方向:v y =gt.(3)合速度3、平抛运动的位移将物体以初速度v 0水平抛出,经时间t ,物体的位移为: (1)水平方向:x =v 0t . (2)竖直方向:y =12gt 2.(3)合位移(4)轨迹:由水平方向x =v 0t 解出t =x v 0,代入y =12gt 2得y =g2v 20x 2,平抛运动的轨迹是一条抛物线.4、平抛运动的几个重要结论(1)运动时间:2ht g=(2)落地的水平位移:2x hx v t v g==,即水平方向的位移只与初速度0v 和下落高度h 有关. (3)落地时速度:22202x y v v v v gh =+=+0v 和下落高度h 有关平抛运动 (4)两个重要推论:x yv x=v yvαOO ’αθv 0A P (x,y )α表示速度矢量v 与水平方向的夹角,故0tan y xv gt v v α==θ表示位移矢量与水平方向的夹角,故21tan tan 222x x y gt gt x v t v θα==== ①平抛运动中,某一时刻速度与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍. ②根据示意图,我们可知,平抛运动中,某一时刻速度的反向延长线与x 轴的交点为水平位移的中点. 知识点三、斜抛运动物体抛出的速度v 0沿斜上方或斜下方时,物体做斜抛运动(设v 0与水平方向夹角为θ),如图所示. 1.水平方向:物体做匀速直线运动,初速度v x =v 0cos θ.2.竖直方向:物体做竖直上抛或竖直下抛运动,初速度v y =v 0sin θ.【考点剖析】例1.关于平抛物体的运动,下列说法正确的是()A.平抛运动是物体只在重力作用下的运动B.平抛运动是物体不受任何外力作用的运动C.做平抛运动的物体在水平方向初速度为0D.做平抛运动的物体在竖直方向初速度为0【答案】AD【解析】AB.平抛运动是物体只在重力作用下的运动,A正确,B错误;CD.做平抛运动的物体在竖直方向初速度为0,水平初速度不为零,C错误,D正确。
第五章 抛体运动5.4:抛体运动规律一:知识精讲归纳1.平抛运动(1)条件:①物体抛出时的初速度v 0方向水平.②物体只受重力作用. (2)性质:加速度为g 的匀变速曲线运动. 2.平抛运动的特点 (1)具有水平初速度v 0. (2)物体只受重力的作用,加速度为重力加速度,方向竖直向下.(3)平抛运动是一种理想化的运动模型.(4)平抛运动是匀变速曲线运动.二、平抛运动的规律1.研究方法:分别在水平和竖直方向上运用两个分运动规律求分速度和分位移,再用平行四边形定则合成得到平抛运动的速度、位移等.2.平抛运动的速度(1)水平分速度v x =v 0,竖直分速度v y =gt .(2)t 时刻平抛物体的速度v t =v 2x +v 2y =v 20+g 2t 2,设v 与x 轴正方向的夹角为θ,则tan θ=v y v x =gt v 0.3.平抛运动的位移(1)水平位移x =v 0t ,竖直位移y =12gt 2. (2)t 时刻平抛物体的位移:l =x 2+y 2=v 0t 2+12gt 22,位移l 与x 轴正方向的夹角为α,则tan α=y x =gt 2v 0. 4.平抛运动的轨迹方程:y =g 2v 20x 2,即平抛物体的运动轨迹是一个顶点在原点、开口向下的抛物线.5平抛运动中速度的变化量Δv =g Δt (与自由落体相同),所以任意两个相等的时间间隔内速度的变化量相等,方向竖直向下,如上图所示.三、平抛运动的两个推论1.推论一:某时刻速度、位移与初速度方向的夹角θ、α的关系为tan θ=2tan_α. 2.推论二: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.二:考点题型归纳一:平抛运动的计算1.一个物体以初速度v 0水平抛出,经ts 时,竖直方向的速度大小为v 0,则t 等于( )A .0v gB .02v gC .03v gD .02v g2.如图,x 轴在水平地面内,y 轴沿竖直方向。
高一物理抛体运动的规律
定义:抛体运动是指具有一定初速度的物体,在忽略空气阻力的情况下,只受重力的作用所做的运动。
性质:抛体运动是加速度恒定的匀变速运动,其运动轨迹为曲线。
规律:在平面直角坐标系中,抛体运动的轨迹可以分解为水平方向和竖直方向的两个分运动。
水平方向上,物体做匀速直线运动;竖直方向上,物体做匀变速直线运动。
平抛运动:平抛运动是抛体运动的一种特殊情况,其初速度方向与重力方向垂直。
平抛运动的轨迹是一条抛物线,可以分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动。
斜抛运动:斜抛运动是指物体的初速度方向与重力方向既不垂直也不平行的情况。
斜抛运动的轨迹也是一条抛物线,可以分解为水平方向和竖直方向的两个分运动。
匀速圆周运动:匀速圆周运动是指质点沿圆周运动,且在相等的时间内通过的圆弧长度相等。
匀速圆周运动的速度大小不变,但方向时刻变化,因此是一种曲线运动。
通过以上规律的掌握,可以更好地理解抛体运动的本质和规律,为进一步学习物理打下基础。
抛体运动的基本规律抛体运动是物体在抛出时获得一个初速度后自由运动的过程。
在这个过程中,物体受到重力和空气阻力的作用,其运动轨迹和速度都会发生变化。
下面将介绍抛体运动的基本规律。
一、抛体运动的定义和基本概念抛体运动是指物体在一定的条件下以一定的初速度和特定角度抛出后在空中自由运动的过程。
在抛体运动中,抛出物体被称为抛体,其中负责将物体抛出的力称为投掷力,抛体的轨迹称为抛体的轨迹曲线。
要研究抛体运动的规律,需要考虑物体的初速度、投掷角度、重力加速度和空气阻力等因素。
二、抛体运动的轨迹抛体运动的轨迹通常为抛物线形状,这是由于抛体在水平方向上具有匀速直线运动,在竖直方向上同时受到重力的影响而产生加速度。
根据物理学的运动学定律,抛体的轨迹呈现出一定的对称性,即抛体在上升和下降的过程中所经过的高度和时间是相同的。
三、抛体运动的水平和竖直分解在抛体运动中,可以将物体的速度分解为水平分速度和竖直分速度。
水平分速度是指物体在运动过程中在水平方向上的速度,竖直分速度是指物体在运动过程中在竖直方向上的速度。
水平分速度不受重力的影响,保持恒定,而竖直分速度则会随着时间的推移而发生变化。
四、抛体运动的最大高度和最大水平距离抛体运动中的最大高度指的是抛体达到的最高位置,最大水平距离指的是抛体在水平方向上所能到达的最远位置。
根据物体的初速度和投掷角度,可以通过一些公式来计算最大高度和最大水平距离的数值。
五、抛体运动的时间抛体运动中的时间指的是物体从被投掷出去到落地所需的时间。
根据抛体的上升和下降过程的对称性,可以得知物体的飞行时间是上升时间和下降时间的两倍。
六、抛体运动的运动方程抛体运动的运动方程是描述物体运动状态的方程,能够计算出物体在不同时间点的位置和速度。
根据抛体运动的特点和运动学定律,可以推导出一系列的抛体运动方程,如抛体的水平位移方程、竖直位移方程和速度方程等。
综上所述,抛体运动的基本规律包括抛体运动的轨迹、水平和竖直分解、最大高度和最大水平距离、时间以及运动方程等方面。