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      2026步步高-高三大二轮专题复习物理习题_第一篇 专题一 第三讲 抛体运动(含解析)

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      2026步步高-高三大二轮专题复习物理习题_第一篇 专题一 第三讲 抛体运动(含解析)

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      这是一份2026步步高-高三大二轮专题复习物理习题_第一篇 专题一 第三讲 抛体运动(含解析),共10页。试卷主要包含了5 m,6,cs 37°=0,4 cm,篮球的直径为d=24等内容,欢迎下载使用。
      考点一 运动的合成与分解
      例1 (多选)(2024·安徽卷·9)一倾角为30°足够大的光滑斜面固定于水平地面上,在斜面上建立Oxy直角坐标系,如图甲所示。从t=0开始,将一可视为质点的物块从O点由静止释放,同时对物块施加沿x轴正方向的力F1和F2,其大小与时间t的关系如图乙所示。已知物块的质量为1.2 kg,重力加速度g取10 m/s2,不计空气阻力。则( )
      A.物块始终做匀变速曲线运动
      B.t=1 s时,物块的y坐标值为2.5 m
      C.t=1 s时,物块的加速度大小为53 m/s2
      D.t=2 s时,物块的速度大小为102 m/s
      考点二 平抛运动
      1.平抛运动及研究方法
      2.平抛运动的两个推论
      (1)设做平抛运动的物体在任意时刻的速度方向与水平方向的夹角为θ,位移方向与水平方向的夹角为φ,则有tan θ=2tan φ,如图甲所示。
      (2)做平抛运动的物体任意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,如图乙所示。
      例2 (2024·浙江1月选考·8)如图所示,小明取山泉水时发现水平细水管到水平地面的距离为水桶高的两倍,在地面上平移水桶,水恰好从桶口中心无阻挡地落到桶底边沿A。已知桶高为h,直径为D,重力加速度为g,则水离开出水口的速度大小为( )
      A.D4ghB.D4g2h
      C.(2+1)D2g2hD.(2+1)Dg2h
      例3 (多选)(2024·湖南株洲市一模)为了锻炼儿童的协调性,父子俩一起玩投掷小球的游戏。如图所示,父子分别从A、B两点水平抛出一个小球,小球均能从立在地面上的竖直管子的管口O落入管中,A、B、O三点恰在一条直线上,且AB∶BO=2∶3。从A点抛出的小球初速度大小为v1,在O点的速度与水平方向的夹角为α,从B点抛出的小球初速度大小为v2,在O点的速度与水平方向的夹角为β,空气阻力不计,则下列判断正确的是( )
      A.α>βB.α=β
      C.v1∶v2=3∶2D.v1∶v2=5∶3
      例4 (2024·辽宁省二模)如图所示,倾角为37°的斜面体固定在水平面上,小球A在斜面底端正上方以速度v1向右水平抛出,同时,小球B在斜面顶端以速度v2向左水平抛出,两球抛出点在同一水平线上,结果两球恰好落在斜面上的同一点,且A球落到斜面上时速度刚好与斜面垂直,不计小球的大小,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8。则v1∶v2等于( )
      A.4∶3B.5∶4
      C.8∶7D.9∶8
      考点三 斜抛运动
      例5 (2024·重庆市一模)一学生用两个颜色不同的球做斜拋运动游戏,如图所示,第一次出手,红色球的初速度与竖直方向的夹角为α=60°;第二次出手,橙色球的初速度与竖直方向的夹角为β=30°。两次出手的位置在同一竖直线上,结果两球正好到达相同的最高点C,则红色球、橙色球运动的高度之比为( )
      A.23B.13
      C.34D.35
      逆向思维法在物理中的应用
      例6 (2024·广东深圳市模拟)小齐在投篮时,投了一个“过桥”。篮球从距离篮筐的左侧边缘x=54 cm处越过篮筐,从右侧的对称位置落下,当篮球球心与篮筐等高度时,球心与篮筐中心在一条直线AOB上,俯视如图。已知篮球在最高点时球心距篮筐的高度h=45 cm,篮筐的外圈直径为D=47.4 cm,篮球的直径为d=24.6 cm,重力加速度g=10 m/s2。不计空气阻力和篮球的自转,求:
      (1)篮球球心在篮筐上方飞行的时间t;
      (2)篮球在最高点时的速度大小v0;
      (3)球心经过A点时的速度大小vA。
      _________________________________________________________________________________________
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      _________________________________________________________________________________________
      例7 (多选)(2024·山东卷·12)如图所示,工程队向峡谷对岸平台抛射重物,初速度v0大小为20 m/s,与水平方向的夹角为30°,抛出点P和落点Q的连线与水平方向夹角为30°,重力加速度大小取10 m/s2,忽略空气阻力。重物在此运动过程中,下列说法正确的是( )
      A.运动时间为23 s
      B.落地速度与水平方向夹角为60°
      C.重物离PQ连线的最远距离为10 m
      D.轨迹最高点与落点的高度差为45 m
      答案精析
      例1 BD [根据题图乙可得F1=4-t(N),F2=3t(N),故两力的合力为Fx=4+2t(N)
      物块在y轴方向受到的力不变,为mgsin 30°,x轴方向受到的力Fx在改变,合力在改变,故物块做的不是匀变速曲线运动,故A错误;
      沿y轴方向物块做匀加速直线运动,加速度为
      ay=mgsin30°m=gsin 30°=5 m/s2
      故t=1 s时,物块的y坐标值为
      y=12ayt2=2.5 m
      故B正确;
      t=1 s时,Fx=6 N,
      故ax=Fxm=5 m/s2
      则a=ax2+ay2=52 m/s2
      故C错误;
      沿x轴正方向,对物块根据动量定理得Fxt=mvx-0
      由于Fx与时间t成线性关系,故可得
      (4+2×0)+(4+2×2)2×2=1.2vx
      解得vx=10 m/s
      此时y轴方向速度大小为
      vy=gsin 30°·t=5×2 m/s=10 m/s
      故此时物块的速度大小为
      v=vx2+vy2=102 m/s
      故D正确。]
      例2 C [设出水口到水桶口中心距离为x,则x=v02hg,落到桶底A点时x+D2=v02×2hg,
      解得v0=(2+1)D2g2h,故C正确。]
      例3 BD [连接ABO,设AO所在直线与水平面的夹角为θ,由平抛运动的推论有2tan θ=tan α=tan β,所以α=β,故A错误,B正确;根据平抛运动的规律有hA=12gtA2,hB=12gtB2,tan α=tan β=gtAv1=gtBv2,所以v1v2=tAtB=hAhB=53,故C错误,D正确。]
      例4 D [小球A垂直打在斜面上,如图所示:
      根据几何关系可得tan 37°=v1gt,对于小球B:tan 37°=12gt2v2t=gt2v2,
      联立得v1∶v2=9∶8,故选D。]
      例5 B [两个不同颜色的球做斜抛运动,经过相同的最高点,可将其逆运动看成水平向左的平拋运动,运动轨迹如图所示,两平抛运动的水平位移相同,设为x,速度的反向延长线均过水平位移的中点,相交于同一点。
      设两球下落的高度分别为h1、h2,则
      tan α=x2h1,tan β=x2h2
      解得h1h2=tanβtanα=13,故选B。]
      例6 (1)0.6 s (2)3 m/s (3)32 m/s
      解析 (1)根据题意,篮球在最高点时球心距篮筐的高度h=45 cm,竖直方向:h=12gt02
      解得t0=0.3 s
      则篮球球心在篮筐上方飞行的时间:
      t=2t0=0.6 s
      (2)水平方向:D2+d2+x=v0t0
      解得v0=3 m/s
      (3)球心经过A点时竖直方向的速度
      vy=gt0=3 m/s
      球心经过A点时的速度大小
      vA=v02+vy2=32 m/s
      例7 BD [解法一 以P点为坐标原点,建立直角坐标系如图甲所示(PQ为x轴)
      将v0沿两个坐标轴分解,则有
      v0x=v0cs 60°=10 m/s,
      v0y=v0sin 60°=103 m/s
      将重力加速度沿两个坐标轴分解,则有
      ax=gsin 30°=5 m/s2
      ay=gcs 30°=53 m/s2
      从P点抛出至落到Q点的过程中,由对称性可知t=2v0yay=4 s,A错误;
      重物距PQ连线最远距离Y=v0y22ay=103 m,C错误;
      落至Q点时vx=v0x+axt=30 m/s
      由对称性得vy=v0y=103 m/s
      落至Q点时速度方向与x轴夹角设为θ
      tan θ=vyvx=33,则θ=30°
      又因PQ与水平方向夹角为30°,
      则落地速度方向与水平方向夹角α=60°,B正确;
      重物从抛出到最高点所用时间为t1=v0sin30°g=1 s
      从最高点到落地所用时间为t2=t-t1=3 s
      则轨迹最高点与落点的高度差为h=12gt22=45 m,D正确。
      解法二 以P点为坐标原点建立直角坐标系,水平方向为x轴,竖直方向为y轴,如图乙所示,P'与P等高
      v0x=v0cs 30°=103 m/s
      v0y=v0sin 30°=10 m/s
      从P→P'
      t1=2v0yg=2 s
      x1=v0xt1=203 m
      vx=v0x=103 m/s
      vy=v0y=10 m/s,
      从P'→Q
      x2=vxt2
      y=vyt2+12gt22
      由几何关系知:
      tan 30°=yx1+x2=10t2+5t22203+103t2
      解得:t2=2 s
      t总=t1+t2=4 s
      A错误;
      从最高点至Q点时间为
      t3=t总-t12=3 s
      vy'=gt3=30 m/s
      tan α=vy'vx=3,α=60°,B正确;
      H=12gt32=45 m,D正确;
      离PQ连线最远点速度方向与PQ平行,即垂直于PQ连线的分速度为0,最远距离D=v⊥22a⊥=(v0sin60°)22gcs30°=103 m,C错误。]
      大多数平抛运动与斜面(曲面)的综合问题,最终可转化为对平抛物体位移方向、速度方向分析,对位移、速度分解、计算,从而解决问题。
      已知速度方向,分解速度
      垂直落在斜面上
      tan θ=v0vy=v0gt
      无碰撞地进入圆弧形轨道
      tan θ=vyv0=gtv0
      已知位移方向,分解位移
      求飞行时间、位移等
      tan θ=yx=gt2v0
      落在斜面上位移最小
      tan θ=xy=2v0gt
      (x-R)2+y2=R2
      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
      研究方法
      运动的合成与分解、逆向思维法
      基本规律(以斜上抛运动为例)
      (1)水平方向:v0x=v0cs θ,F合x=0;x=v0tcs θ
      (2)竖直方向:v0y=v0sin θ,F合y=mg;y=v0tsin θ-12gt2
      常见图例
      运动示例
      已知条件
      逆向思维
      斜抛运动
      物体做斜抛运动,末速度水平
      物体做平抛运动
      匀减速直线运动
      物体做匀减速直线运动,末速度已知
      物体做初速度已知的匀加速直线运动

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