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    第五章 抛体运动 4 第2课时 平抛运动的两个重要推论 一般的抛体运动 巩固练(含解析)—2023-2024学年高中物理人教版必修二
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    第五章 抛体运动 4 第2课时 平抛运动的两个重要推论 一般的抛体运动 巩固练(含解析)—2023-2024学年高中物理人教版必修二01
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    高中物理人教版 (2019)必修 第二册4 抛体运动的规律第2课时巩固练习

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    这是一份高中物理人教版 (2019)必修 第二册4 抛体运动的规律第2课时巩固练习,共15页。

    考点一 平抛运动的两个重要推论
    1.如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
    A.小球水平抛出时的初速度大小为gttan θ
    B.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为eq \f(θ,2)
    C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长
    D.若小球初速度增大,则θ减小
    2.如图所示,将一小球从坐标原点O沿着水平轴Ox以v0=2 m/s的速度抛出,经过一段时间小球到达P点,M为P点在Ox轴上的投影,作小球轨迹在P点的切线并反向延长,与Ox轴相交于Q点,已知QM=3 m,不计空气阻力,则小球运动的时间为( )
    A.1 s B.2 s C.3 s D.4 s
    考点二 一般的抛体运动
    3.某运动员在大跳台比赛中从滑道滑出并在空中翻转时经多次曝光得到的照片如图所示,每次曝光的时间间隔相等。若运动员的重心轨迹与同速度不计阻力的斜抛小球轨迹重合,A、B、C和D表示重心位置,且A和D处于同一水平高度。下列说法正确的是( )
    A.相邻位置运动员重心的速度变化相同
    B.运动员在A、D位置时重心的速度相同
    C.运动员从A到B和从C到D的时间相同
    D.运动员重心位置的最高点位于B和C中间
    4.“过水门”是由两辆消防车相对喷水形成类似水门的造型而得名,这项寓意为“接风洗尘”的仪式,是国际民航中最高级别的礼仪。如图所示,若水柱轨迹在两相互平行的竖直面内,甲、乙两喷水口的高度相同,甲喷出的水柱最高点更高,不计空气阻力,则( )
    A.甲喷口处的水速度一定更大
    B.甲喷出的水射得一定更远
    C.甲喷出的水在空中运动时间一定更长
    D.甲喷口处的水柱与水平面的夹角一定更大
    5.两消防员在水平地面A、B两处使用相同口径的喷水枪对高楼着火点进行灭火,出水轨迹简化为如图所示,假设均能垂直击中竖直楼面上的同一位置点P。不计空气阻力,则( )
    A.A处水枪喷出的水在空中运动的时间较长
    B.B处水枪喷出的水在空中运动的时间较长
    C.A处水枪喷出的水击中墙面的速度较大
    D.B处水枪喷出的水击中墙面的速度较大
    6.草坪洒水器工作的画面如图所示,若水流离开洒水器喷口时与水平面夹角θ不变,速率均为v0,重力加速度为g,在不计空气的阻力和洒水器喷口离地面的高度的情况下,可以判断( )
    A.水落地前瞬间的速率为v0sin θ
    B.水到达最高点时的速率为0
    C.水在空中飞行时间为eq \f(2v0sin θ,g)
    D.水的水平射程为eq \f(v02sin θ,g)
    7.在篮球比赛中,投篮的投出角度太大和太小,都会影响投篮的命中率。在某次投篮表演中,运动员在空中一个漂亮的投篮,篮球以与水平面成45°的倾角准确落入篮筐,这次跳起投篮时,投球点和篮筐正好在同一水平面上(如图),设投球点到篮筐距离为9.8 m,不考虑空气阻力,取g=9.8 m/s2。
    (1)篮球进筐的速度有多大?
    (2)篮球投出后的最高点相对篮筐的竖直高度是多少?
    8.如图所示,假设甲、乙、丙三位运动员从同一点O沿不同方向斜向上击出的高尔夫球分别落在水平地面上不同位置A、B、C,三条路径的最高点在同一水平面内,不计空气阻力的影响,则( )
    A.甲击出的高尔夫球落地的速率最大
    B.甲击出的高尔夫球在空中运动时间最长
    C.三个高尔夫球击出的初速度竖直分量不相等
    D.三个高尔夫球击出的初速度水平分量相等
    9.在某战役中,我方部队在山顶用小型迫击炮对敌方阵地进行打击,刚好命中目标。如图所示,发射位置与目标的水平距离L=12 km,已知炮弹出射速度大小为300 m/s,方向与水平面的夹角为θ=37°,忽略炮弹飞行过程中受到的阻力,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,重力加速度g=10 m/s2,则( )
    A.炮弹在空中飞行的时间为40 s
    B.炮弹发射处与击中目标间的高度差为3 500 m
    C.炮弹发射速度与击中目标时的速度大小之比为16∶9
    D.炮弹飞行过程中,单位时间内速度变化量的方向不断改变
    10.如图所示,xOy是平面直角坐标系,Ox水平、Oy竖直,一质点从O点开始做平抛运动,P点是轨迹上的一点。质点在P点的速度大小为v,方向沿该点所在轨迹的切线。M点为P点在Ox轴上的投影,P点速度方向的反向延长线与Ox轴相交于Q点。已知质点抛出的初速度为20 m/s,MP=20 m,重力加速度g取10 m/s2。则下列说法正确的是( )
    A.QM的长度为40 m
    B.OP与水平方向的夹角为22.5°
    C.质点在P点的速度大小为40 m/s
    D.质点在P点的速度与水平方向的夹角为45°
    11.从某高处以6 m/s的初速度、与水平方向成30°角斜向上抛出一石子,落地时石子的速度方向和水平方向的夹角为60°,(忽略空气阻力,g取10 m/s2)求:
    (1)石子在空中运动的时间;
    (2)石子的水平射程;
    (3)石子抛出后,相对于抛出点能到达的最大高度;
    (4)抛出点离地面的高度。
    12.(2023·南京师大附中高一校考阶段练习)如图所示,两人各自用吸管吹黄豆,甲黄豆从吸管末端P点水平射出的同时乙黄豆从另一吸管末端M点斜向上射出,经过一段时间后两黄豆在N点相遇,曲线1和2分别为甲、乙黄豆的运动轨迹。若M点在P点正下方,M点与N点位于同一水平线上,且PM长度等于MN的长度,不计空气阻力,可将黄豆看成质点,则( )
    A.甲黄豆在P点的速度与乙黄豆在最高点的速度不相等
    B.两黄豆相遇时甲的速度与水平方向的夹角的正切值为乙的两倍
    C.两黄豆相遇时甲、乙的速度大小之比为eq \r(2)∶eq \r(5)
    D.若仅改变乙黄豆从M点射出时的速度方向,则当其运动到MN所在水平面时,可能位于N点的右侧
    第2课时 平抛运动的两个重要推论 一般的抛体运动
    1.D [将小球的速度、位移分解如图所示,vy=gt,v0=eq \f(vy,tan θ)=eq \f(gt,tan θ),故A错误;设位移方向与水平方向夹角为α,由平抛运动的推论知tan θ=2tan α,α≠eq \f(θ,2),故B错误;平抛运动的运动时间由下落高度决定,与水平初速度无关,故C错误;由tan θ=eq \f(vy,v0)=eq \f(gt,v0)知,t不变时,v0增大,则θ减小,故D正确。]
    2.C [由平抛运动的推论可知,Q为OM的中点,则从O点运动到P点的过程中,小球发生的水平位移x水平=OM=2QM=6 m。由于水平方向做匀速直线运动,则小球运动的时间为t=eq \f(x水平,v0)=3 s,故选C。]
    3.A [相邻位置的时间间隔相同,根据Δv=gΔt,可知运动员重心的速度变化相同,故A正确; A和D处于同一水平高度,则运动员在A、D位置时重心的速度大小相同,但是方向不同,故B错误;由题图可知,运动员从A到B的时间为5Δt,从C到D的时间为6Δt,时间不相同,故C错误;由题图知A到C的时间等于C到D的时间,根据斜抛运动的对称性可知运动员重心位置的最高点位于C点,故D错误。]
    4.C [将甲、乙喷出的水运动到最高点的过程逆向看作是平抛运动,甲喷出的水柱最高点更高,根据h=eq \f(1,2)gt2及vy2=2gh可知,甲喷出的水在空中运动时间一定更长,甲喷出的水竖直方向初速度vy更大,故C正确;甲、乙喷出的水柱在水平方向做匀速直线运动,则有x=vxt,由于无法得出二者水平分速度vx大小关系,所以无法得出二者喷出的水射程大小关系,故B错误;设喷出时水的初速度为v,喷口处的水柱与水平面的夹角为θ,有v=eq \r(vx2+vy2),tan θ=eq \f(vy,vx),甲喷出的水竖直方向初速度vy更大,但vx大小关系无法确定,所以无法得出二者喷出的水初速度大小关系和初速度与水平面夹角大小关系,故A、D错误。]
    5.C [将喷出的水看作小球,利用逆向思维,两小球从抛出点抛出到垂直击中P的过程可以看成小球从P点做平抛运动,根据h=eq \f(1,2)gt2,可知落地时间只与高度有关,则从抛出到击中墙壁的时间相等,即A、B两处水枪喷出的水在空中运动时间相同,故A、B错误;根据x=v0t可知,两球的水平方向位移不同,则在P点的速度为vAP=eq \f(xA,t),vBP=eq \f(xB,t),则击中墙面的速率v ∝x,所以A处水枪喷出的水击中墙面的速度较大,C正确,D错误。]
    6.C [由对称性知水落地前瞬间的速率仍为v0,A错误;将水的运动分解到水平方向和竖直方向,由于水平方向做匀速直线运动,在最高点时竖直方向速度为零,可知水到达最高点时的速率为v2=v0cs θ,B错误;水离开洒水器喷口时的竖直分速度vy=v0sin θ,因此水在空中飞行时间为t=eq \f(2vy,g)=eq \f(2v0sin θ,g),C正确;水的水平射程为x=v2t=v0cs θ·eq \f(2v0sin θ,g)=eq \f(v02sin 2θ,g),D错误。]
    7.(1)9.8 m/s (2)2.45 m
    解析 (1)设篮球出手和进筐的速度大小分别为v0和v,由题意可知v=v0。设篮球从出手到落入篮筐所用的时间为t,在竖直方向篮球只受重力,为竖直上抛运动,以竖直向上为正方向,则有-vsin 45°=v0sin 45°-gt。篮球在水平方向的分运动为匀速运动,有x=v0tcs 45°,联立解得v=v0=9.8 m/s。
    (2)篮球投出后的最高点相对篮筐的竖直高度h=eq \f(v0sin 45°2,2g)=2.45 m。
    8.A [竖直方向运动的高度相等,则运动时间相等,三个高尔夫球击出的初速度竖直分量相等,选项B、C错误;由于运动时间相等,甲击出的高尔夫球的水平位移最大,故甲击出的初速度水平分量最大,据运动的对称性和速度的合成可知甲击出的高尔夫球落地的速率最大,选项A正确,D错误。]
    9.B [炮弹在空中飞行的时间为t=eq \f(L,v0cs 37°)=eq \f(12 000,300×0.8) s=50 s,故A错误;炮弹发射处与击中目标间的高度差为H=|v0sin 37°·t-eq \f(1,2)gt2|,解得H=3 500 m,故B正确;击中目标时水平速度不变,为vx=vt·sin θ=v0·cs θ,因此发射速度和击中目标时速度大小之比为v0∶vt=3∶4,故C错误;速度变化量的方向和加速度的方向相同,始终竖直向下,故D错误。]
    10.D [根据平拋运动在竖直方向上是自由落体运动有MP=eq \f(1,2)gt2,可得t=2 s,质点在水平方向的位移为OM=v0t=40 m,根据平抛运动的推论可知Q是OM的中点,所以QM=20 m,故A错误;tan θ=eq \f(MP,QM)=1,θ=45°,因为OP与水平方向的夹角满足tan α=eq \f(MP,OM)=eq \f(1,2),可见tan θ=2tan α,但是α不是θ的一半,故α不为22.5°,故B错误;质点在P点的竖直速度vy=gt=10×2 m/s=20 m/s,所以在P点的速度大小为v=eq \r(v02+vy2)=eq \r(202+202) m/s=20eq \r(2) m/s,故C错误;因为eq \f(vy,v0)=tan θ=1,所以质点在P点的速度与水平方向的夹角为45°,故D正确。]
    11.(1)1.2 s (2)eq \f(18\r(3),5) m (3)0.45 m
    (4)3.6 m
    解析 (1)如图所示,石子落地时的速度方向和水平方向的夹角为60°,则eq \f(vy,vx)=tan 60°=eq \r(3)
    即vy=eq \r(3)vx=eq \r(3)v0cs 30°=eq \r(3)×6×eq \f(\r(3),2) m/s=9 m/s
    取竖直向上为正方向,落地时竖直方向的速度向下,则-vy=v0sin 30°-gt,解得t=1.2 s。
    (2)石子在水平方向上做匀速直线运动:
    x=v0tcs 30°=6×1.2×eq \f(\r(3),2) m=eq \f(18\r(3),5) m。
    (3)当石子速度的竖直分量减为0时,到达最大高度处,设最大高度为h,
    由于v0y=v0sin 30°=6×eq \f(1,2) m/s=3 m/s,
    由v0y2=2gh得h=eq \f(v0y2,2g)=eq \f(32,2×10) m=0.45 m。
    (4)抛出点离地面的高度h1=|v0sin 30°×t-eq \f(1,2)gt2|=|6×eq \f(1,2)×1.2 m-eq \f(1,2)×10×1.22 m|=3.6 m。
    12.B [甲黄豆在P点的速度与乙黄豆在最高点的速度都等于各自运动过程中水平方向的分速度,而二者整个运动过程的水平位移和时间均相同,所以水平分速度相等,则甲黄豆在P点的速度与乙黄豆在最高点的速度相等,故A错误;设PM=MN=h,甲、乙两黄豆自射出后经时间t相遇,则有h=eq \f(1,2)gt2,对于乙黄豆,根据斜抛运动的对称性可知其从最高点(设为Q)到N点的运动时间为eq \f(t,2),Q、N两点之间的水平距离为eq \f(h,2),竖直距离为h′=eq \f(1,2)g(eq \f(t,2))2=eq \f(1,4)h,根据平抛运动规律的推论可知,甲黄豆到达N点时速度方向与水平方向的夹角α1的正切值为位移方向与水平方向的夹角θ1的正切值的2倍,即tan α1=2tan θ1=eq \f(2h,h)=2,乙黄豆到达N点时速度方向与水平方向的夹角α2的正切值为相对于Q点的位移方向与水平方向的夹角θ2的正切值的2倍,即tan α2=2tan θ2=eq \f(2h′,\f(h,2))=1,所以tan α1=2tan α2,故B正确;根据B项分析,设甲、乙两黄豆在N点时的速度大小分别为v1、v2,水平分速度大小均为v0,则根据速度的合成规律,有v1=eq \r(v02+2v02)=eq \r(5)v0,v2=eq \r(v02+v02)=eq \r(2)v0,所以eq \f(v1,v2)=eq \f(\r(5),\r(2)),故C错误;斜抛物体的射程为x=v0cs θ·eq \f(2v0sin θ,g)=eq \f(v02sin 2θ,g),当v0不变、θ=45°时射程最远,由以上分析可知,乙黄豆射出时速度方向与水平方向的夹角为45°,此时射程最远,则当仅改变乙黄豆从M点射出时的速度方向,当其运动到MN所在水平面时,一定位于N点的左侧,选项D错误。]
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