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二章匀变速直线运动的研究
* 观察书本P44,寻找规律。 * * 第二章 匀变速直线运动的研究 5.自由落体运动 一、落体运动 落体运动:下落物体的运动 苹果落地 雨滴下落 铅锤下落等 物体为什么会下落? 下落的情况都一样吗? T1:探究影响下落物体运动快慢的因素 相同质量的薄纸片与纸团,谁下落的快? 重的物体比轻的物体下落的快 一粉笔和一薄纸同时从同一地点下落,谁先着地? 质量小的小纸团与薄纸片,谁下落的快? 轻的物体比重的物体下落的快 质量相同但下落不一样快 牛顿管演示实验 阿波罗登月实验 1970年,阿波罗飞船登上无大气的月球后,宇航员特地做了使羽毛和重锤从同一高度同时释放的实验,无数观众从荧屏上看到,它们并排下落,同时落到月球表面。 1.空气阻力是影响物体下落快慢的重要因素。 2.在没有空气阻力时,在同一地方任何物体自由下落的运动情况相同。 其运动快慢与重量无关。 结论 二、自由落体运动 1、定义: 物体 只在重力作用 下 从 静止 开始下落的运动。 2、条件: V0=0 只受重力 说明:这种运动只在没有空气的绝对真空空间发生; ☆在有空气的空间,当空气阻力的影响远远小于重力时,可以忽略空气阻力,则物体下落可近似为自由落体运动。 3、特点:不同物体在同一地点同一高度,同时自由下落,则同时落地。 4、性质: 初状态静止v0=0 运动特征是加速 运动轨迹是直线 T2:探究自由落体运动的运动规律 自由落体运动是一种什么性质的运动? 实验探究: ①设计方案 ②实验器材 ③实验步骤 ④数据处理 思考: (1)判断出运动性质? (2)得到加速度的大小? 数据处理 (1)先计算各点瞬时速度,作出v-t图像, v-t图像是一条过原点的直线,斜率表示加速度 X1 X3 X2 (2)判断△x,并用△x=aT2计算加速度 x1=0.80cm;x2=1.07cm ; x3=1.34cm △x =x2-x1=1.07cm-0.80cm =x3-x2=1.34cm-1.07cm =0.27cm 在匀变速直线运动中,各个连续相等时间里的位移之差为恒量。 ∵△x=aT2;T=1/60s ∴ a ≈ 9.8m/s2 5、加速度(重力加速度) (1)大小:一般取 g=9.8m/s2 (或10m/s2) (2)方向:竖直向下 (3)同一地点,自由落体运动的加速度都相同。 初速度为零的匀加速直线运动 赤道: g=9.780m/s2 北极: g=9.832m/s2 随纬度升高,重力加速度增大。 莫斯科: g=9.816m/s2 (4)不同地方的重力加速度有微小变化 纬度增加 ,g值增加:g极地g赤道 同一纬度,高度增加,g值减小:g低g高 北京: g=9.801m/s2 三、自由落体运动的运动规律 自由落体运动(v0 = 0 , a = g) 是初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动。 匀变速直线运动 自由落体运动 v=v0+at v2-v02=2ax v=gt v2=2gh 四、自由落体运动规律的应用 测测反应时间 测测楼的高度,井的深度等 A、物体开始下落时,速度为零,加速度也为零 B、物体下落过程中速度增加,加速度保持不变 C、物体下落过程中,速度和加速度同时增大 D、物体下落过程中,速度的变化率是个恒量 T3:以下对自由落体运动的说法中正确的是( ) BD A、重的物体g大 B、同一地点,轻、重物体的g值一样大 C、g值在地球上任何地方都一样大 D、g值在赤道处大于北极处 T4:关于自由落体运动的加速度g,下列说法正确的是 ( ) B T7:为了测出井口到水面的距离,让一小石块从井口自由下落,经过2.5秒后听到石块击水的声音,估计井口到水面的距离。 考虑到声音在空气中传播需用一定的时间,估算结果偏大还是偏小? 偏大 h= gt2=31.25m 1 2 解: 小结 自由落体运动 定义:物体只在重力作用下从静止开始下落的运动。 性质:初速度为零的匀加速直线运动。 自由落体加速度 大小:一般g可取9.8m/s2或10m/s2 方向:竖直向下 纬度越高g越大 自由落体运动规律: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 观察书本P44,寻找规律。 * *
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