生活中的圆周运动(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上8.生活中的圆周运动教材习题研讨方法点拨1.解析:小螺丝钉P需要的向心力F=mr(2n)2=0.010.2(21000)2 N=7.9104 N由牛顿第三定律可知,转动轴受到的力大小为7.9104 N.答案:7.9104 N2.解析:汽车转弯所需的向心力F=m=2.0103N=1.6104 N大于轮胎所受的最大静摩擦力,所以汽车会发生侧滑.答案:会侧滑3.解析:(1)汽车在桥顶时,如图6814所示.由向心力公式可得mgN=mN=mgm=(8009.8800)N=7440 N图6814由牛顿第三定律可知,车对桥的压力为7440 N.(2)若汽车恰好对桥无压力,则仅受重力
2、且重力正好充当向心力,故有mg=m得v=9.850 m/s=22 m/s(3)由上面(1)中可知,车受支持力N=mgm可见,拱桥的圆弧半径越大,支持力越大,也即车对桥的压力越大,汽车越安全.(4)由上面(2)可知,汽车恰好腾空时v=其中R=6400 km为地球的半径,代入上式可得v=7.9103 m/s.答案:(1)7440 N (2)22 m/s (3)半径大一些安全 (4)7.9 km/s4.解析:如图6815所示,小孩由最高点摆到最低点过程中,仅有重力做功,机械能守恒.取最低点为零势能面,则有mv2=mgl(1cos60) 在最低点,由向心力公式得FNmg=m 由可得:FN=mg+2mg
3、(1cos60)=2mg=490 N图6815由牛顿第三定律得:小孩对秋千板向下的压力为490 N.答案:490 N5.解析:如图6816所示,小球由弧形轨道最高点到达圆轨道最高点过程中,机械能守恒.取圆轨道最低点为零势能点,则有mgh=mv2+mg2R 图6816可见,小球在轨道最高点的速度越小,h越小.当小球过轨道最高点的速度最小时,只有重力充当向心力,于是mg=m 由可得:h=R,所以h最小值为R.答案:R教材优化全析(一)铁路的弯道1.火车车轮的结构特点:火车的车轮有凸出的轮缘,且火车在轨道上运行时,有凸出轮缘的一边在两轨道内侧,这种结构特点,主要是有助于固定火车运动的轨迹.(如图68
4、1所示)图681 图6822.如果转弯处内外轨一样高,外侧车轮的轮缘挤压外轨,使外轨发生弹性形变,外轨对轮缘的弹力就是火车转弯的向心力,见图682.但火车质量太大,靠这种办法得到向心力,轮缘与外轨间的相互作用力太大,铁轨和车轮极易受损.全析提示从这个例子我们再一次看出,向心力是按效果命名的力,任何一个力或几个力的合力,只要它的作用效果是使物体产生向心加速度,它就是物体所受的向心力.如果认为做匀速圆周运动的物体除了受到另外物体的作用,还要再受一个向心力,那就不对了.3.如果在转弯处使外轨略高于内轨,火车转弯时铁轨对火车的支持力FN的方向不再是竖直的,而是斜向弯道的内侧,它与重力G的合力指向圆心,
5、为火车转弯提供了一部分向心力.这就减轻了轮缘与外轨的挤压.在修筑铁路时,要根据弯道的半径和规定的行驶速度,适当选择内外轨的高度差,使转弯时所需的向心力几乎完全由重力G和支持力FN的合力来提供(图683).图683设内外轨间的距离为L,内外轨的高度差为h,火车转弯的半径为R,火车转弯的规定速度为v0.由图683所示力的合成得向心力为F合=mgtanmgsin=mg由牛顿第二定律得:F合=m所以mg=m即火车转弯的规定速度v0=.4.对火车转弯时速度与向心力的讨论:a.当火车以规定速度v0转弯时,合力F等于向心力,这时轮缘与内外轨均无侧压力.b.当火车转弯速度vv0时,该合力F小于向心力,外轨向内
6、挤压轮缘,提供侧压力,与F共同充当向心力.c.当火车转弯速度vv0时,该合力F大于向心力,内轨向外侧挤压轮缘,产生的侧压力与该合力F共同充当向心力.(二)拱形桥要点提炼火车在转弯时,一定要正确确定圆心及半径.这时圆心在火车重心所在的水平面上,而不是斜面上.确定了圆心位置后,半径也就确定了.这是解决问题的一个很关键的点.1.汽车过拱桥时,车对桥的压力小于其重力.汽车在桥上运动经过最高点时,汽车所受重力G及桥对其支持力FN提供向心力.如图684所示.图684GFN=m所以FN=G汽车对桥的压力与桥对汽车的支持力是一对作用力与反作用力,故汽车对桥的压力小于其重力.全析提示对汽车受力分析,找出向心力的
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