圆周运动模型(共13页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 圆周运动模型 处理圆周运动问题应注意两个关键环节:一是确定轨迹圆,二是分清向心力来源。常见的有两大类型:一、水平面内的圆周运动(匀速圆周运动)(1)运动实例:圆锥摆、火车转弯、水平转台等(2)特点分析:运动轨迹是圆,且在水平面内;向心力的方向水平,竖直方向的合力为零。(3)解题方法:受力分析 确定向心力的来源 确定圆心和半径 应用相应规律列方程求解。 临界状态问题处理时,一定要注意向心力的特点。例:如图所示,匀速转动的水平圆盘上,放有质量均为m的小物体A、B,A、B间用细线沿半径方向相连,它们到转轴OO距离分别为RA=20cm,RB=30cm。A、B与盘面间的最大静
2、摩擦力均为重力的0.4倍,试求:(1)当细线上开始出现张力时,圆盘的角速度0。(2)当A开始滑动时,圆盘的角速度。(3)当即将滑动时,烧断细线,A、B状态如何?解析:(1)当细线上开始出现张力时,表明B与盘间的静摩擦力达到最大,设此时圆盘角速度为0,则 ,解得 (2)当A开始滑动时,表明A与盘的静摩擦力也达到最大,设此时盘转动加速度为,线上拉力为FT,则对A: 对B:以上两式中,解以上三式,得 (3)烧断细线,A与盘间的静摩擦力减小,继续随盘做半径为的圆周运动,而B由于不足以提供必要的向心力而作离心运动。二、竖直面内的圆周运动(非匀速圆周运动) 求解竖直平面内圆周运动问题的思路是: 1、定模型
3、:判断是轻绳模型还是轻杆模型 2、确定临界点:对轻绳模型是否通过最高点的临界速度;对轻杆模型FN表现为支持力还是拉力,临界速度3、研究状态:通常情况下竖直平面内的圆周运动只涉及最高点和最低点的运动情况。4、受力分析:对物体在最高点或最低点时进行受力分析,根据牛顿第二定律列出方程,5、过程分析:应用动能定理或机械能守恒定律将初、末两个状态联系起来列方程。例:如图所示,半径r=0.5m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上,圆轨道最低处有一小球(小球的半径比r小很多)。现给小球一个水平向右的初速度v0,要使小球不脱离轨道运动,v0应满足( )A、 B、 C、 D、解析:小球不脱离圆轨道,有两种情形:
4、(1)小球能通过最高点,此种情形小球上升到最高点的速度满足条件 小球从最低点运动到最高点的过程中,根据机械能守恒定律有解得 (2)小球上升的高度小球从最低点到最高点的过程中,根据机械能守恒定律有 解得 故选 CD(2017年全国卷17题)如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时对应的轨道半径为(重力加速度为) ( )A、 B、 C、 D、解:答案 A。 设轨道半径为,物块从轨道上端飞出时的速度为,由于轨道光滑,根据机械能守恒定律有,物块从轨道上端水平飞出后做平抛运
5、动,对运动分解有: ,求得 ,因此由数学知识知当时,取最大值,B正确,A、C、D错误。(2016全国卷。16题)小球和用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,球的质量大于球的质量,悬挂球的绳比悬挂球的绳短。将两球拉起,使两球均被水平拉直,如图所示。将两球由静止释放。在各自轨迹的最低点,( )A、球的速度一定大于球的速度B、球的动能一定小于球的动能C、球所受绳的拉力一定大于球所受绳的拉力D、球的相信加速度一定大于球的向心加速度解:答案 C 由机械能守恒定律可知,则,由题给条件,因此球的速度一定小于球的速度,A错误; 小球在最低点的动能为,又因球质量大于球质量,二速度小于球速度,因此球的动能不一定小于球的
6、动能,B错误; 由向心力公式可得,又,因此,球质量大于球质量,故C正确; 由向心加速度公式得,即在最低点、两球的向心加速度相等,D错误。(2016年全国。20题)如图,一固定容器的内壁是半径为的半球面;在半球面水平直径的一端有一质量为的质点。它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中,克服摩擦力做的功为。重力加速度大小为。设质点在最低点时,向心加速度的大小为,容器对它的支持力大小为,则( )A、 B、C、 D、解:答案 AC 从最高点到最低点,由动能定理可知,由向心力公式得,故A正确,B错误;在最低点由牛顿第二定律得,得,故C正确,D错误。(2016年全国。24题)如图,在竖直平面内有圆弧和圆弧组
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