第四章 实验五 探究平抛运动的特点-【创新教程】2026年高考物理总复习大一轮课件PPT

2025-05-16
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 课件
知识点 平抛运动
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 1.03 MB
发布时间 2025-05-16
更新时间 2025-05-16
作者 山东鼎鑫书业有限公司
品牌系列 创新教程·高考一轮复习
审核时间 2025-05-16
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来源 学科网

内容正文:

实验五 探究平抛运动的特点 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 突破 实验热点 02 夯实 基础实验 01 课后 素养提能 03 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 夯实 基础实验 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 突破 实验热点 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 课时作业 点击进入WORD链接 下一页 上一页 返回导航 高考总复习 物理 第四章 抛体运动 圆周运动 数据处理 1.以O点为原点,水平方向为x轴,竖直向下方向为y轴建立坐标系. 2.在小球平抛运动轨迹上选取A、B、C、D、E五个点,测出它们的x、y坐标值,记到表格内. 3.把测到的坐标值依次代入公式v0=xeq \r(\f(g,2y)),求出小球平抛的初速度,并计算其平均值. 注意事项 1.保证斜槽末端点的切线水平,方木板竖直且与小球下落的平面平行,并使小球运动时靠近木板,但不接触. 2.小球每次都从斜槽上同一位置由静止滚下. 3.小球做平抛运动的起点不是槽口的端点,应是小球在槽口时,球的重心在木板上的水平投影点. 4.小球在斜槽上开始滚下的位置要适当,以便使小球运动的轨迹由木板的左上角到右下角. 5.要选取距O点远些的点来计算小球的初速度,这样可减小误差. 误差分析 1.安装斜槽时,其末端切线不水平. 2.建立坐标系时,以斜槽末端端口位置为坐标原点,实际上应是末端端口上的小球球心位置为坐标原点. 3.空气阻力使小球不是真正的平抛. 热点一 教材原型实验 [典例1]  (2024·河北卷)图1为探究平抛运动特点的装置,其斜槽位置固定且末端水平,固定坐标纸的背板处于竖直面内,钢球在斜槽中从某一高度滚下,从末端飞出,落在倾斜的挡板上挤压复写纸,在坐标纸上留下印迹.某同学利用此装置通过多次释放钢球,得到了如图2所示的印迹,坐标纸的y轴对应竖直方向,坐标原点对应平抛起点. 图1 (1)每次由静止释放钢球时,钢球在斜槽上的高度 ________ (填“相同”或“不同”). (2)在坐标纸中描绘出钢球做平抛运动的轨迹. 图2 (3)根据轨迹,求得钢球做平抛运动的初速度大小为 ________ m/s(当地重力加速度g为9.8 m/s2,保留2位有效数字). [解析] (1)为保证钢球每次平抛运动的初速度相同,必须让钢球在斜槽上的相同高度由静止释放. (2)钢球做平抛运动的轨迹如图所示. (3)因为坐标原点对应平抛起点,为方便计算,在图线上找到纵坐标为19.6 cm的点为研究点,该点的坐标为(14.1 cm,19.6 cm),将研究点的数据代入y=eq \f(1,2)gt2、v0=eq \f(x,t),解得v0≈0.71 m/s. [答案] (1)相同 (2)见解析 (3)0.71 [典例2] (2025·江西南昌期末)图甲是一个能够定性平抛运动及其特点的实验装置,用小锤敲击弹性金属片,小球A就沿水平方向飞出,做平抛运动;同时小球B被松开,做自由落体运动.然后再采用乙图的方式定量研究平抛运动,得到了如图丙坐标系中的几个点. 丙 (1)甲图所示的实验说明了平抛的小球在竖直方向上做 __________ 运动. (2)在调节轨道时,发现水平仪中的气泡在右侧,此时应将轨道的右端调 __________ (选填“高”或“低”). (3)同学用专业相机以200帧/秒拍摄照片如图丙所示,并从视频中每n帧选取一帧进行处理得到如图所示的抛体运动“频闪图片”,由图像可知n= __________ (n为整数,g=10 m/s2),测得坐标纸的方格边长为9 mm,由此可得到平抛运动的初速度为 __________ m/s. [解析] (1)甲图两球同时落地,说明了平抛的小球在竖直方向上做自由落体运动. (2)水平仪右端有气泡,说明右端偏高,则应把右侧调低. (3) 小球在竖直方向上做自由落体运动,根据逐差法公式Δy=gT2, 由图可知Δy=9 mm=0.009 m,相邻两点的时间间隔相等,设为T,则T=eq \r(\f(Δy,g))=eq \r(\f(0.009,10)) s=0.03 s,因为相机以200帧/秒拍摄照片,即每0.005 s拍摄一帧,每n帧的时间为0.005ns,可得0.005ns=0.03 s,解得n=6,在水平方向上,小球做匀速直线运动,小球平抛运动的初速度v0=eq \f(x,T)=eq \f(0.009m,0.03s)=0.3 m/s. [答案] (1)自由落体 (2)低 (3)6 0.3 热点二 拓展创新实验 [典例3] 某同学利用图甲所示装置做“研究平抛运动”的实验,根据实验结果在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹,但不慎将画有轨迹图线的坐标纸丢失了一部分,剩余部分如图乙所示.图乙中水平方向与竖直方向每小格的长度均代表0.10 m,P1、P2和P3是轨迹图线上的3个点,P1和P2、P2和P3之间的水平距离相等. 完成下列填空:(重力加速度取9.8 m/s2) (1)设P1、P2和P3的横坐标分别为x1、x2和x3,纵坐标分别为y1、y2和y3,从图乙中可读出|y1-y2|= ________ m,|y1-y3|= ________  m,|x1-x2|= ________ m(保留两位小数). (2)若已测知抛出后小球在水平方向上做匀速运动.利用(1)中读取的数据,求出小球从P1运动到P2所用的时间为 ________ s,小球抛出后的水平速度为 ________ m/s(均可用根号表示). (3)已测得小球抛出前下滑的高度为0.50 m,设E1和E2分别为开始下滑时和抛出时的机械能,则小球从开始下滑到抛出的过程中机械能的相对损失eq \f(E1-E2,E1)×100%= ____________ %(保留两位有效数字). [解析] (1)|y1-y2|=6.1×0.10 m=0.61 m, |y1-y3|=16.1×0.10 m=1.61 m, |x1-x2|=6.0×0.10 m=0.60 m. (2)Δy=|y1-y3|-|y1-y2|-|y1-y2| =(1.61-0.61-0.61) m=0.39 m; 由Δy=gt2得t=eq \r(\f(Δy,g))=eq \r(\f(0.39,9.8)) s≈0.20 s,水平速度vx=eq \f(|x1-x2|,t)=eq \f(0.60,0.20) m/s=3.0 m/s. (3)以抛出点为零势能点, 则E1=mgh,E2=eq \f(1,2)mveq \o\al(2,x), 所以eq \f(E1-E2,E1)×100%=eq \f(mgh-\f(1,2)m v\o\al(2,x),mgh)×100% =eq \f(gh-\f(1,2)v\o\al(2,x),gh)×100%=eq \f(9.8×0.50-\f(1,2)×3.02,9.8×0.50)×100%≈8.2%. [答案] (1)0.61(填“0.60”的,同样正确) 1.61(填“1.60”或“1.62”的,同样正确) 0.60 (2)0.20(在eq \r(0.039)~eq \r(0.041)范围内的,同样正确)3.0(在eq \f(0.60,\r(0.041))~eq \f(0.6,\r(0.039))范围内的,同样正确)(这一小问对有效数字不作要求) (3)8.2(在6%~10%范围内的,同样正确) $$

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