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5.2运动的合成与分解【两大知识点+两大模型+八大题型+分层练习】
目标导航
1.明确曲线运动的瞬时速度方向,能运用极限思维理解瞬时速度方向,会在轨迹图中画出某点的速度方向。
2.理解曲线运动是变速运动,知道物体做曲线运动的条件。
3.能运用牛顿第二定律和分解与合成的方法分析曲线运动,进一步理解运动与力的关系。
知识点一遍过
知识点1一个平面运动的实例
1、实验过程
(1)实验准备:一端封闭、长约1m的玻璃管注满清水,水中放一个红蜡做的小圆柱体A,将玻璃管的开口端用橡胶塞塞紧。
(2)实验现象
①玻璃管倒置后,蜡块上升视为匀速直线运动。
②蜡块匀速上升的同时,将玻璃管紧贴黑板平面水平向右匀速移动。
(3)实验结论:蜡块向右上方的运动,由沿玻璃管向上的匀速直线运动和水平向右的匀速直线运动构成。
2、研究蜡块的运动
(1)建立坐标系:在研究蜡块的运动时,我们以蜡块开始匀速运动的位置为原点O,以水平向右的方向和竖直向上的方向分别为x轴和y轴的方向,建立平面直角坐标系。
(2)位移、速度、加速度、轨迹
经过时间t,物体到达P点,其位置、轨迹、速度如下:
物理量
表达式
说明
轨迹
轨迹是一条过原点的直线
位移
位移
速度
速度的方向:v与x轴正方向的夹角θ的正切为
加速度
匀速直线运动
知识点2运动的合成与分解
1、合运动与分运动
(1)定义:如果某物体同时参与几个不同方向上的运动,那么该物体的实际运动就叫这几个运动的合运动,这几个运动叫该物体实际运动的分运动。
(2)合运动与分运动的关系
①独立性:一个物体同时参与两个运动,其中的任一个分运动并不会因为有另外的分运动的存在而有所改变,即各分运动是相互独立、互不影响的。
②等时性:各个分运动与合运动总是同时开始、同时结束,经历的时间相等。不是同时发生的运动不能进行运动的合成。
③等效性:各分运动合成起来的效果和合运动的效果相同,即分运动与合运动可以“等效替代”。
④同体性:合运动和它的分运动必须对应同一个物体的运动,一个物体的合运动不能分解为另一个物体的分运动。
⑤矢量性:合运动与分运动的位移、速度和加速度之间的关系均可以进行矢量运算。
2、运动的合成与分解
(1)定义:由分运动求合运动的过程,叫作运动的合成;反之,由合运动求分运动的过程,叫作运动的分解。
(2)运算法则:运动的合成与分解实质上是对描述物体运动的物理量如位移、速度加速度的合成与分解,遵从矢量运算法则。
3、互成角度的两个直线运动的合运动性质和轨迹的判断
分运动
合运动
矢量图
条件
两个匀速直线运动
匀速直线运动
a=0
一个匀速直线运动和一个匀变速直线运动
匀变速曲线运动
a与v成α角
两个初速度为零的匀加速直线运动
初速度为零的匀加速直线运动
v0=0
两个初速度不为零的匀加速直线运动
匀变速直线运动
a与v方向相同
匀变速曲线运动
a与v成α角
模型总结
模型01小船过河问题
1、模型构建
(1)船实际的运动:船随水流的运动和船在静水中的运动的合运动。
(2)如图所示,v水表示水流速度,v静水表示船在静水中的速度,将船在静水中的速度v静水沿平行于河岸方向和垂直于河岸的方向进行正交分解,则v水v静水cosθ为船实际沿水流方向的运动速度,v⊥=V静水sinθ为船在垂直于河岸方向的运动速度。两个方向的运动情况相互独立、互不影响。
2、小船过河问题的几种情况
(1)渡河时间最短问题:
若要渡河时间最短,由于水流速度始终沿河道方向,不可能提供指向河对岸的分速度.因此只要使船头垂直于河岸航行即可.由图可知,此时t短=eq\f(d,v船),船渡河的位移s=eq\f(d,sinθ),位移方向满足tanθ=eq\f(v船,v水).
(2)渡河位移最小问题
①当v水<v静水时,渡河的最小位移即河的宽度d。如图所示,为了使渡河位移等于河的宽度d,这时船头应指向河的上游,并与河岸成一定的角度θ,使船的合速度v的方向与河岸垂直。此时,v水v静水cosθ=0,即,渡河时间。
②当v水>v静水时,如果船头方向(即v静水方向)与合速度方向垂直,渡河位移最小,如图所示,渡河位移最小为。
模型02速度分解
速度分解方法
(1)分解速度v时,遵循平行四边形定则,但任意分解后能否解决问题才是关键。所以在解答实际问题时应按需要进行分解,常用的分解思路是按物体的实际运动效果分解,即分解实际速度,依据运动效果确定两个分速度的方向。
(2)正确的速度分解必须明确两个问题:
①确认合速度,合速度是物体的实际速度。
②确定合速度的实际运动效果,从而确定分速度的方向
速度关联问题
(1)关联速度:不同运动物体间有绳、杆连接时,两个端点连接的物体的速度通
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