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    高考物理一轮复习4.2曲线运动-抛体运动-(原卷版+解析)

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    高考物理一轮复习4.2曲线运动-抛体运动-(原卷版+解析)

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    这是一份高考物理一轮复习4.2曲线运动-抛体运动-(原卷版+解析),共72页。
    考向一 抛体运动的规律
    考向二 速度与位移的分解
    考向三 临界问题与多体问题
    考向四 生活新情景问题
    抛体运动的规律
    一、平抛运动
    1.性质:平抛运动是加速度为g的匀变速曲线运动,运动轨迹是抛物线。
    2.研究方法:运动的合成与分解
    (1)水平方向:匀速直线运动。
    (2)竖直方向:自由落体运动。
    3.基本规律(如图)
    (1)速度eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(水平方向:vx=v0,竖直方向:vy=gt))
    合速度的大小v=eq \r(veq \\al(2,x)+veq \\al(2,y))=eq \r(veq \\al(2,0)+g2t2)
    设合速度的方向与水平方向的夹角为θ,有
    tan θ=eq \f(vy,vx)=eq \f(gt,v0)。
    (2)位移eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(水平方向:x=v0t,竖直方向:y=\f(1,2)gt2))
    合位移的大小s=eq \r(x2+y2)=eq \r((v0t)2+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)gt))\s\up12(2))
    设合位移的方向与水平方向的夹角为α,有
    tan α=eq \f(y,x)=eq \f(gt,2v0)。
    平抛运动的轨迹:由x=v0t,y=eq \f(1,2)gt2,得y=eq \f(g,2v\\al(2,0))x2,所以平抛运动的轨迹是一条抛物线。
    (3)常用结论:
    ①运动时间:t=eq \r(\f(2h,g)),时间取决于下落高度h,与初速度v0无关.
    ②水平射程:x=v0t=v0eq \r(\f(2h,g)),水平射程由初速度v0和下落高度h共同决定.
    ③落地速度:vt=eq \r(vx2+vy2)=eq \r(v02+2gh),落地速度也只与初速度v0和下落高度h有关.
    三个重要结论:
    ①合速度方向与水平方向的夹角θ和合位移方向与水平方向的夹角α的关系,tan θ=2tan α。
    ②做平抛(或类平抛)运动的物体任一时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点,即xOC=eq \f(x,2)。
    ③速度变化:平抛运动是匀变速曲线运动,故在相等的时间内,速度的变化量(Δv=gΔt)相等,且必沿竖直方向,如图所示。任意两时刻的速度与速度的变化量Δv构成三角形,Δv沿竖直方向。
    注意:
    (1)水平方向分速度保持;竖直方向,加速度恒为g,速度=gt。从抛出点起,每隔时间的速度的矢量关系如图所示,这一矢量关系有两个特点:
    ①任意时刻的速度水平分量均等于初速度等于;
    ②任意相等时间间隔内的速度改变量均整直向下,且.
    (2)在连续相等时间间隔内,竖直方向上的位移与水平方向上的位移变化规律:
    在连续相等的时间间隔内,水平方向的位移,即位移不变:竖直方向上的位移,即位移差不变。
    二、一般的抛体运动
    1.定义:将物体以初速度v0斜向上方或斜向下方抛出,物体只在重力作用下的运动.
    2.性质:斜抛运动是加速度为g的匀变速曲线运动,运动轨迹是抛物线.
    3.研究方法:运动的合成与分解
    (1)水平方向:匀速直线运动;
    (2)竖直方向:匀变速直线运动.
    4.基本规律
    以斜抛运动的抛出点为坐标原点O,水平向右为x轴的正方向,竖直向上为y轴的正方向,建立如图所示的平面直角坐标系xOy.
    初速度可以分解为v0x=v0cs θ,v0y=v0sin θ.
    在水平方向,物体的位移和速度分别为
    x=v0xt=(v0cs θ)t①
    vx=v0x=v0cs θ②
    在竖直方向,物体的位移和速度分别为
    y=v0yt-eq \f(1,2)gt2=(v0sin θ)t-eq \f(1,2)gt2③
    vy=v0y-gt=v0sin θ-gt④
    5.方法与技巧
    (1)斜抛运动中的极值
    在最高点,vy=0,由④式得到t=eq \f(v0sin θ,g)⑤
    将⑤式代入③式得物体的射高ym=eq \f(v02sin2θ,2g)⑥
    物体落回与抛出点同一高度时,有y=0,
    由③式得总时间t总=eq \f(2v0sin θ,g)⑦
    将⑦式代入①式得物体的射程xm=eq \f(v02sin 2θ,g)
    当θ=45°时,sin 2θ最大,射程最大.
    所以对于给定大小的初速度v0,沿θ=45°方向斜向上抛出时,射程最大.
    (2)逆向思维法处理斜抛问题
    对斜上抛运动从抛出点到最高点的运动,可逆过程分析,看成平抛运动,分析完整的斜上抛运动,还可根据对称性求解
    【典例1】某物体做平抛运动时,它的速度方向与水平方向的夹角为θ,其正切值tan θ随时间t变化的图象如图所示,(g取10 m/s2)则 ( )
    A.第1 s物体下落的高度为5 m B.第1 s物体下落的高度为10 m
    C.物体的初速度为5 m/s D.物体的初速度为15 m/s
    【答案】:A
    【解析】:因tan θ=eq \f(gt,v0)=eq \f(g,v0)t,对应图象可得eq \f(g,v0)=1,v0=10 m/s,C、D错误;第1 s内物体下落的高度h=eq \f(1,2)gt2=eq \f(1,2)×10×12 m=5 m,A正确,B错误.
    【典例2】(多选)(2022·惠州模拟)某人向放在水平地面上正前方的小桶中水平抛球,结果球划着一条弧线飞到小桶的前方,如图所示。 不计空气阻力,为了能把小球抛进小桶中,则下次再水平抛球时,可能做出的调整为( )
    A.减小初速度,抛出点高度不变
    B.增大初速度,抛出点高度不变
    C.初速度大小不变,降低抛出点高度
    D.初速度大小不变,增大抛出点高度
    【答案】AC
    【解析】由x=v0t可知,要使小球抛进小桶中,可高度不变,减小初速度,也可初速度不变,降低抛出点的高度,故A、C正确。
    【典例3】(多选)如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同.空气阻力不计,则( )

    A.B的加速度比A的大
    B.B的飞行时间比A的长
    C.B在最高点的速度比A在最高点的大
    D.B在落地时的速度比A在落地时的大
    【答案】 CD
    【解析】 在同一位置抛出的两小球,不计空气阻力,在运动过程中的加速度等于重力加速度,故A、B的加速度相等,选项A错误;根据h=eq \f(1,2)gt2,两球运动的最大高度相同,故两球飞行的时间相等,选项B错误;由于B的射程大,根据水平方向匀速运动的规律x=vt,故B在最高点的速度比A的大,选项C正确;根据竖直方向自由落体运动,A、B落地时在竖直方向的速度相等,B的水平速度大,速度合成后B在落地时的速度比A的大,选项D正确.
    练习1.(多选)(2022·山东济南二模)以v0的速度水平抛出一物体,当其水平分位移与竖直分位移大小相等时,下列说法正确的是( )
    A.此时速度的大小是 eq \r(5)v0 B.运动时间是eq \f(2v0,g)
    C.竖直分速度大小等于水平分速度大小 D.运动的位移是eq \f(2\r(2)veq \\al(2,0),g)
    【答案】ABD.
    【解析】:物体做平抛运动,根据平抛运动的规律可得水平方向上:x=v0t,竖直方向上:h=eq \f(1,2)gt2当其水平分位移与竖直分位移大小相等时,即x=h,所以v0t=eq \f(1,2)gt2 解得t=eq \f(2v0,g),故B正确;平抛运动竖直方向上的速度为vy=gt=g·eq \f(2v0,g)=2v0,故C错误;此时合速度的大小为eq \r(veq \\al(2,0)+veq \\al(2,y))=eq \r(5)v0,故A正确;由于此时的水平分位移与竖直分位移相等,所以x=h=v0t=v0·eq \f(2v0,g)=eq \f(2veq \\al(2,0),g),所以此时运动的合位移的大小为eq \r(x2+h2)=eq \r(2)x=eq \f(2\r(2)veq \\al(2,0),g),故D正确.
    练习2.如图所示,将一小球从坐标原点沿着水平轴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,则小球运动的时间为( )
    A.1 s B.2 s
    C.3 s D.4 s
    【答案】C
    【解析】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s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(s水平,v0)=3 s,C正确。
    练习3.平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v­t图线,如图所示.若平抛运动的时间大于2t1,下列说法中正确的是( )
    A.图线1表示竖直分运动的v­t图线
    B.t1时刻的速度方向与初速度方向的夹角为30°
    C.t1时间内的位移方向与初速度方向夹角的正切值为eq \f(1,2)
    D.2t1时间内的位移方向与初速度方向夹角为60°
    【答案】C
    【解析】由v­t图线可以看出,图线1表示水平分运动,图线2表示竖直分运动,故A错误;t1时刻vx=vy,合速度与水平方向的夹角为45°,B错误;由tan α=eq \f(\f(1,2)gt\\al(2,1),v1t1),v1=gt1,得:tan α=eq \f(1,2),C正确;2t1时间内:tan α′=eq \f(\f(1,2)g2t\\al(2,1),v1×2t1)=1,α′=45°,故D错误.
    【巧学妙记】
    平抛运动中物理量的关系图
    两个三角形,速度与位移;
    九个物理量,知二能求一;
    时间和角度,桥梁和纽带;
    时间为明线,角度为暗线。
    速度与位移的分解
    一、速度的分解
    1.从斜面外恰好与斜面平行的方向落到斜面(如图):
    合速度与水平速度的夹角等于斜面倾角,常用速度关系tan θ=eq \f(vy,vx)=eq \f(gt,v0).
    2.从圆弧形轨道外平抛,恰好无碰撞地进入圆弧形轨道,如图所示,即已知速度方向沿该点圆弧的切线方向
    分解速度tan θ=eq \f(vy,v0)=eq \f(gt,v0)
    3.从圆柱体轨道外平抛,小球恰好从圆柱体表面Q点沿切线飞过,如图所示,即已知速度方向沿该点圆柱体的切线方向。此时半径OQ垂直于速度方向,圆心角θ与速度的偏向角相等。
    由tan θ=eq \f(v0,vy)=eq \f(v0,gt)得t=eq \f(v0,gtan θ)
    4.对着斜面平抛
    垂直撞在斜面上,已知速度方向垂直斜面向下(如图)
    处理方法:分解速度.
    vx=v0
    vy=gt
    tan θ=eq \f(vx,vy)=eq \f(v0,gt)
    可求得t=eq \f(v0,gtan θ).
    位移的分解
    1.落到斜面上,已知位移方向沿斜面向下(如图)
    处理方法:分解位移.
    x=v0t
    y=eq \f(1,2)gt2
    tan θ=eq \f(y,x)
    可求得t=eq \f(2v0tan θ,g).
    在斜面上以不同的初速度水平抛出的物体,若落点仍在斜面上,则存在以下规律:
    (1)物体的竖直位移与水平位移之比是同一个常数,这个常数等于斜面倾角的正切值;
    (2)物体的运动时间与初速度成正比;
    (3)物体落在斜面上,位移方向相同,都沿斜面方向;
    (4)物体落在斜面上时的速度方向平行;
    (5)当物体的速度方向与斜面平行时,物体离斜面的距离最远。
    2.在半圆内的平抛运动
    由半径和几何关系制约平抛运动时间t:h=eq \f(1,2)gt2,R±eq \r(R2-h2)=v0t.
    联立两方程可求t.
    3.在斜面外平抛,落在斜面上位移最小,如图所示,已知位移方向垂直斜面
    分解位移tan θ=eq \f(x,y)=eq \f(v0t,\f(1,2)gt2)=eq \f(2v0,gt)
    【典例4】(2022·内蒙古集宁一中模拟)如图所示,某一小球以v0=10 m/s的速度水平抛出,在落地之前经过空中A、B两点,在A点小球速度方向与水平方向的夹角为45°,在B点小球速度方向与水平方向的夹角为60°(空气阻力忽略不计,g取10 m/s2).以下判断中正确的( )
    A.小球经过A、B两点间的时间t=eq \r(3) s
    B.小球经过A、B两点间的时间t=1 s
    C.A、B两点间的高度差h=10 m
    D.A、B两点间的高度差h=15 m
    【答案】:C
    【解析】:根据运动的合成与分解知,vyA=v0=10 m/s,vyB=v0tan 60°=eq \r(3)v0=10eq \r(3) m/s,则小球由A到B的时间间隔Δt=eq \f(vyB-vyA,g)=eq \f(10\r(3)-10,10) s=(eq \r(3)-1) s,故A、B错误.A、B的高度差h=eq \f(veq \\al(2,yB)-veq \\al(2,yA),2g)=eq \f(300-100,20) m=10 m,故C正确,D错误.
    【典例5】(多选)如图所示,倾角为θ的斜面静止在水平面上,在斜面上的A点以v0的初速度水平抛出一小球,其落点与A的水平距离为s1;若改为2v0的速度在同一点抛出,则落点与A的水平距离为s2,则s1:s2可能为( )
    A.1∶2B.1∶3
    C.1∶4 D.1∶5
    【答案】ABC
    【解析】 当两次都落在斜面上时,由s=v0t,y=eq \f(1,2)gt2,tan θ=eq \f(y,s)有s=eq \f(2v\\al(2,0)tan θ,g),得s∝veq \\al(2,0),所以s1∶s2=1∶4;当两次都落在水平面上时,由s=v0t,h=eq \f(1,2)gt2有s=v0eq \r(\f(2h,g)),得s∝v0,所以s1∶s2=1∶2,而一次落在斜面上一次落在水平面上时,其比值介于这两者之间,故A、B、C正确.
    练习4如图所示,水平抛出的物体,抵达斜面上端P处时其速度方向恰好沿斜面方向,然后沿斜面无摩擦滑下,下列选项中的图象描述的是物体沿x方向和y方向运动的速度-时间图象,其中正确的是( )
    【答案】C
    【解析】0~tP段,水平方向:vx=v0恒定不变;竖直方向:vy=gt;tP~tQ段,水平方向:vx=v0+a水平t,竖直方向:vy=vPy+a竖直t(a竖直R),P′、A、O、C各点在同一水平直线上,如图所示.跑道ABCD上有一辆小火车(高度忽略不计)在做圆周运动,现从P点以初速度v0水平抛出一小沙袋,使其落入小火车中,沙袋所受空气阻力不计,重力加速度为g.则( )
    A.要使沙袋落入小火车中,沙袋初速度的最大值为(L+R)eq \r(\f(g,2h))
    B.要使沙袋落入小火车中,沙袋初速度的最小值为Leq \r(\f(g,2h))
    C.要使沙袋在B处落入小火车中,沙袋初速度应为 eq \r(\f(gL2+R2,2h))
    D.要使沙袋在D处落入小火车中,沙袋初速度应为 eq \r(\f(gL2-R2,2h))
    【答案】AC
    【解析】沙袋从P点被抛出后做平抛运动,由h=eq \f(1,2)gt2可知,沙袋下落h高度所需时间t=eq \r(\f(2h,g));沙袋在A点落入小火车中时,有xA=vAt=L-R,解得沙袋的最小初速度vA=(L-R)eq \r(\f(g,2h));当沙袋在B或D点落入小火车中时,有xB=vBt=eq \r(L2+R2),解得沙袋的初速度vB= eq \r(\f(gL2+R2,2h))=vD;当沙袋在C点落入小火车中时,有xC=vCt=L+R,解得沙袋的最大初速度vC=(L+R)eq \r(\f(g,2h)).选项A、C正确.
    练习7.(2022·湖北八校联考)如图所示,P、Q和M、N分别是坐标系x轴与y轴上的两点,Q为OP的中点,N为OM的中点,a、b、c表示三个可视为质点的物体做平抛运动的轨迹,a、b抛出点的位置相同,a、c落点的位置相同,以va、vb、vc表示三个物体的初速度,ta、tb、tc表示三个物体做平抛运动的时间,则有( )
    A.va∶vb=1∶2 B.vb∶vc=eq \r(2)∶4
    C.ta∶tb=1∶eq \r(2) D.tb∶tc=2∶1
    【答案】B
    【解析】三个物体都做平抛运动,在竖直方向上是自由落体运动,由h=eq \f(1,2)gt2解得t=eq \r(\f(2h,g)),可知下落的时间之比为ta∶tb∶tc=eq \r(2)∶eq \r(2)∶1,由x=v0t解得v0=eq \f(x,t),可知水平方向上物体的初速度之比va∶vb∶vc=2∶1∶2eq \r(2),故B正确,A、C、D错误。
    练习8.如图所示,相距l的两小球A、B位于同一高度h(l、h均为定值)。将A向B水平抛出的同时,B自由下落。A、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反。不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则( )
    A.A、B在第一次落地前能否相碰,取决于A的初速度
    B.A、B在第一次落地前若不碰,此后就不会相碰
    C.A、B不可能运动到最高处相碰
    D.A、B一定能相碰
    【答案】 AD
    【解析】 由题意知A做平抛运动,即水平方向做匀速直线运动,竖直方向为自由落体运动;B为自由落体运动,A、B竖直方向的运动相同,二者与地面碰撞前运动时间t1相同,且t1= eq \r(\f(2h,g)) ①,若第一次落地前相碰,只要满足A运动时间t=eq \f(l,v)<t1,即v>eq \f(l,t1),所以选项A正确;因为A、B在竖直方向的运动同步,始终处于同一高度,且A与地面相碰后水平速度不变,所以A一定会经过B所在的竖直线与B相碰.碰撞位置由A球的初速度决定,故选项B、C错误,选项D正确.
    临界问题解题技巧:
    在题中找出有关临界问题的关键字,如“恰好不出界”、“刚好飞过壕沟”、“速度方向恰好与斜面平行”、“速度方向与圆周相切”等,然后利用平抛运动对应的位移规律或速度规律进行解题.
    多体的平抛问题
    (1)两条平抛运动轨迹的交点是两物体的必经之处,是物体相遇的必要条件。
    (2)若两物体同时从同一高度抛出,则两物体始终处在同一高度。
    (3)若两物体同时从不同高度抛出,则两物体高度差始终与抛出点高度差相同。
    (4)若两物体从同一高度先后抛出,则两物体高度差随时间均匀增大。
    【巧学妙记】
    生活新情景问题
    1.类平抛运动的特点
    (1)有时物体的运动与平抛运动很相似,也是物体在某方向做匀速直线运动,在垂直匀速直线运动的方向上做初速度为零的匀加速直线运动。对这种像平抛又不是平抛的运动,通常称为类平抛运动。
    (2)受力特点:物体所受的合力为恒力,且与初速度的方向垂直。
    (3)运动特点:在初速度v0方向做匀速直线运动,在合外力方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度a=eq \f(F合,m)。
    如图所示,将质量为m的小球从倾角为θ的光滑斜面上A点以速度v0水平抛出(v0的方向与CD平行),小球运动到B点的过程中做的就是类平抛运动。
    2.类平抛运动与平抛运动的规律相类似,两者的区别
    (1)运动平面不同:类平抛运动→任意平面;平抛运动→竖直面。
    (2)初速度方向不同:类平抛运动→任意方向;平抛运动→水平方向。
    (3)加速度不同:类平抛运动→a=eq \f(F,m),与初速度方向垂直;平抛运动→重力加速度g,竖直向下。
    【典例9】主题口号为“一起向未来”的2022年北京冬奥会圆满落幕。跳台滑雪比赛在河北张家口举行,如图,跳台滑雪赛道由助滑道、着陆坡、停止区三部分组成。比赛中,甲、乙两运动员先后以速度、从点正上方处沿水平方向飞出,分别落在了着陆坡的中点和末端,运动员可看成质点,不计空气阻力,着陆坡的倾角为,重力加速度为,则( )
    A.甲运动员从点飞出到距离斜面最远所需要的时间
    B.、的大小关系为
    C.甲、乙两运动员落到着陆坡前瞬间速度方向相同
    D.甲运动员落到着陆坡前瞬间速度方向与水平方向的夹角比乙的大
    【答案】AD
    【解析】A.甲运动员从点飞出到距离斜面最远时,速度方向与斜面平行,则有,解得,A正确;B.设高度为,长度为,对甲运动员有,,解得,对乙运动员有,,解得,可得,即,B错误;CD.设甲、乙两运动员落到着陆坡前瞬间速度方向与水平方向成和,位移方向与水平方向成和,根据平抛运动推论可知,,由情景图可知,甲运动员落到着陆坡前瞬间位移方向与水平方向夹角比乙的大,即,则有,可得,即甲运动员落到着陆坡前瞬间速度方向与水平方向的夹角比乙的大,C错误,D正确;故选AD。
    【典例10】(2022·河南郑州一模)甲、乙两个同学打乒乓球,某次动作中,甲同学持拍的拍面与水平方向成45°角,乙同学持拍的拍面与水平方向成30°角,如图所示.设乒乓球击打拍面时速度方向与拍面垂直,且乒乓球每次击打球拍前、后的速度大小相等,不计空气阻力,则乒乓球击打甲的球拍的速度v1与乒乓球击打乙的球拍的速度v2之比为( )
    A.eq \f(\r(6),3) B.eq \r(2) C.eq \f(\r(2),2) D.eq \f(\r(3),3)
    【答案】C.
    【解析】:由题可知,乒乓球在甲与乙之间做斜上抛运动,根据斜上抛运动的特点可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不变,竖直方向的分速度是不断变化的,由于乒乓球击打拍面时速度与拍面垂直,在甲处:vx=v1sin 45°,在乙处:vx=v2sin 30°;所以:eq \f(v1,v2)=eq \f(\f(vx,sin 45°),\f(vx,sin 30°))=eq \f(\r(2),2),故C正确,A、B、D错误.
    【典例11】如图所示的光滑斜面长为L,宽为s,倾角为θ=30°,一小球(可视为质点)从斜面右上方顶点A处水平射入,恰好从底端B点离开斜面,重力加速度为g.则下列说法正确的是( )
    A.小球运动的加速度为g
    B.小球由A运动到B所用的时间为eq \r(\f(2L,g))
    C.小球由A点水平射入时初速度v0的大小为seq \r(\f(g,2L))
    D.小球离开B点时速度的大小为eq \r(\f(g,4L)s2+4L2)
    【答案】 D
    【解析】 依据曲线运动条件,初速度与合力方向垂直,且合力大小恒定,则小球做匀变速曲线运动,再根据牛顿第二定律得,小球的加速度为a=eq \f(mgsin θ,m)=gsin θ=eq \f(1,2)g,故A错误;根据L=eq \f(1,2)at2,有t=eq \r(\f(2L,a))=eq \r(\f(2L,gsin θ))=eq \r(\f(4L,g)),选项B错误;在B点的平行斜面方向向下的分速度为vBy=at=eq \f(1,2)g×eq \r(\f(4L,g))=eq \r(gL);根据s=v0t,有v0=eq \f(s,t)=seq \r(\f(g,4L));故小球离开B点时速度的大小v=eq \r(v\\al(02)+v\\al(By2))=eq \r(\f(g,4L)\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(s2+4L2))),故C错误,D正确.
    练习9.如图所示为足球球门,球门宽为L.一个球员在球门中心正前方距离球门s处高高跃起,将足球顶入球门的左下方死角(图中P点).球员顶球点的高度为h.足球做平抛运动(足球可看成质点,忽略空气阻力),则( )
    A.足球初速度的方向与球门线夹角的正切值tanθ=
    B.足球位移的大小x=
    C.足球初速度的大小v0=
    D.足球末速度的大小v=
    【答案】C
    【解析】由几何关系可得足球初速度的方向与球门线夹角的正切值:,故A错误;足球在水平方向的位移大小为:,所以足球的位移大小:,故B错误;足球运动的时间:,所以足球的初速度的大小:,故C正确;足球运动的过程中只有重力做功,由动能定理得:,联立可得:足球末速度的大小:,故D错误.所以C正确,ABD错误.
    平抛运动与日常生活紧密联系,如乒乓球、足球、排球等运动模型,飞镖、射击、飞机投弹模型等。这些模型经常受到边界条件的制约,如网球是否触网或越界、飞镖是否能中靶心、飞机投弹是否能命中目标等。解题的关键在于能准确地运用平抛运动的规律分析对应的运动特征。
    【巧学妙记】
    1. (2022浙江五校联盟高三月考)如图所示是排球场地的示意图。排球场ABCD为矩形,长边AD=L,前场区的长度为L6,宽AB=L2,网高为h。在排球比赛中,对运动员的弹跳水平要求很高。如果运动员的弹跳水平不高,运动员的击球点的高度低于某个临界值,那么无论水平击球的速度多大,排球不是触网就是越界。不计空气阻力。下列说法正确的是( )
    A.若在底线CD正上方沿垂直AB水平击球,临界高度为98h
    B.若在底线CD的D点正上方的临界高度沿场地对角线水平击球,击球的速度为15g8ℎL
    C.若在前后场区的分界线EF正上方垂直AB水平击球,临界高度为1615h
    D.若在前后场区的分界线的E点正上方水平击球,沿着EB方向击球,临界高度最大
    2.如图所示斜坡倾角为45°,在斜坡底端P点正上方某一位置Q处以速度v0水平向左抛出一个小球A,小球恰好能垂直落在斜坡上,运动时间为。若在小球A抛出的同时,小球B从同一点Q处开始自由下落,下落至P点的时间为。则A、B两球在空中运动的时间之比等于(不计空气阻力)( )
    A.1:1B.1:C.1:2D.1:
    3.如图,可视为质点的小球,位于半径为半圆柱体左端点A的正上方某处,以一定的初速度水平抛出小球,其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切于B点.过B点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为,则初速度为:(不计空气阻力,重力加速度为)( )
    A. B.C. D.
    4.(2022届广东省惠州市高三三调)如图,一运动员将篮球从地面上方B点以速度v0斜向上抛出,恰好垂直击中竖直篮板上A点。后来该运动员后撤到更远的C点投篮,仍然将球垂直击中篮板上A点,关于两次投篮的比较,下列说法正确的是( )
    A.在C点抛出速度v0更小,同时抛射角θ更大
    B.在C点抛出速度v0更小,同时抛射角θ更小
    C.在C点抛出速度v0更大,同时抛射角θ更大
    D.在C点抛出速度v0更大,同时抛射角θ更小
    1.(多选)对于平抛运动,下列说法正确的是( )
    A.落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关
    B.平抛运动可以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
    C.做平抛运动的物体,在任何相等的时间内位移的增量都是相等的
    D.平抛运动是加速度大小、方向不变的曲线运动
    2.如图所示,一半圆柱体放在地面上,横截面半径为R,圆心为O,在半圆柱体的右侧B点正上方离地面高为2R处的A点水平向左抛出一个小球,小球恰好能垂直打在半圆柱体上,小球从抛出到落到半圆柱体上所用的时间为t,重力加速度为g,则小球抛出的初速度大小为( )
    A.eq \f(2Rgt,4R+gt2) B.eq \f(Rgt,4R+gt2)
    C.eq \f(Rgt,R+4gt2) D.eq \f(2Rgt,R+4gt2)
    3.(多选)如图所示,斜面倾角为θ,位于斜面底端A正上方的小球以初速度v0正对斜面顶点B水平抛出,小球到达斜面经过的时间为t,重力加速度为g,空气阻力不计,则下列说法中正确的是( )
    A.若小球以最小位移到达斜面,则t=eq \f(2v0,gtan θ)
    B.若小球垂直击中斜面,则t=eq \f(v0,gtan θ)
    C.若小球能击中斜面中点,则t=eq \f(2v0,gtan θ)
    D.无论小球到达斜面何处,运动时间均为t=eq \f(2v0tan θ,g)
    4.斜面上有a、b、c、d四个点,如图所示,ab=bc=cd,从a点正上方的O点以速度v水平抛出一个小球,它落在斜面上b点,若小球从O点以速度2v水平抛出,不计空气阻力,则它落在斜面上的( )
    A.b与c之间某一点 B.c点
    C.c与d之间某一点 D.d点
    5.如图所示,斜面上O、P、Q、R、S五个点,距离关系为OP=PQ=QR=RS,从O点以v0的初速度水平抛出一个小球,不计空气阻力,小球落在斜面上的P点.若小球从O点以2v0的初速度水平抛出,则小球将落在斜面上的( )
    A.Q点 B.S点
    C.Q、R两点之间 D.R、S两点之间
    6.如图所示,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点。若小球初速变为v,其落点位于c,则( )
    A.v0

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