高中物理圆周运动讲义及典型习题及答案详解.docx
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1、第三节 圆周运动【学问清单】(一) 匀速圆周运动的概念1、 质点沿圆周运动,假如_,这种运动叫做匀速圆周运动。2、 匀速圆周运动的各点速度不同,这是因为线速度的_时刻在变更。(二) 描绘匀速圆周运动的物理量1、 匀速圆周运动的线速度大小是指做圆周运动的物体通过的弧长及所用时间的比值。方向沿着圆周在该点的切线方向。2、 匀速圆周运动的角速度是指做圆周运动的物体及圆心所连半径转过的角度跟所用时间的比值。3、 匀速圆周运动的周期是指_所用的时间。(三) 线速度、角速度、周期1、 线速度及角速度的关系是V=r ,角速度及周期的关系式是=2/T。2、 质点以半径r=0.1m绕定点做匀速圆周运动,转速n=
2、300r/min,则质点的角速度为_rad/s,线速度为_m/s。3、 钟表秒针的运动周期为_s,频率为_Hz,角速度为_rad/s。(四) 向心力、信任加速度1、 向心力是指质点做匀速圆周运动时,受到的总是沿着半径指向圆心的合力,是变力。2、 向心力的方向总是及物体运动的方向_,只是变更速度的_,不变更线速度的大小。3、 在匀速圆周运动中,向心加速度的_不变,其方向总是指向_,是时刻变更的,所以匀速圆周运动是一种变加速曲线运动。4、 向心加速度是由向心力产生的,在匀速圆周运动中,它只描绘线速度方向变更的快慢。5、 向心力的表达式_。向心加速度的表达式_。6、 向心力是依据效果命名的力,任何一
3、个力或几个力的合力,只要它的作用效果是使物体产生_,它就是物体所受的向心力。7、 火车拐弯时,假如在拐弯处内外轨的高度一样,则火车拐弯所需的向心力由轨道对火车的弹力来供应,假如在拐弯处外轨高于内轨,且据转弯半径和规定的速度,恰中选择内外轨的高度差,则火车所需的向心力完全由_和_的合力来供应。8、 汽车通过拱桥或凹的路面时,在最高点或最低点所需的向心力是由_的合力来供应。【考点导航】一、 匀速圆周运动中,线速度、角速度、周期、频率、转速之间的关系 T=1/f =2/T=2f V=2r/T = 2rf =2n n=f二、 匀速圆周运动的特点加速度的大小不变,方向总是指向圆心,时刻在变更,是变加速曲
4、线运动,做匀速圆周运动的物体所受的合外力全部用来供应向心力,即合力的方向指向圆心。三、 向心加速度、向心力1、 依据F=ma 知,向心力和向心加速度的方向一样,都时刻指向圆心,时刻在发生变更。2、 向心力的来源:可以是任何一个力,可以是任何一个力的分力,也可以是某几个力的合力。一、 描绘圆周运动的物理量及其互相关系1、 线速度定义:质点做圆周运动通过的弧长s和所用时间t的比值叫做线速度.大小: 单位为m/s.方向:某点线速度的方向即为该点的切线方向.(及半径垂直)物理意义:描绘质点沿圆周运动的快慢.注:对于匀速圆周运动,在随意相等时间内通过的弧长都相等,即线速度大小不变,方向时刻变更。2、角速
5、度定义:在匀速圆周运动中,连接运动质点和圆心的半径转过的角度 跟所用时间t的比值,就是质点运动的角速度.大小: 单位:rad/s.物理意义:描绘质点绕圆心转动的快慢.注:对于匀速圆周运动,角速度大小不变。说明:匀速圆周运动中有两个结论:同一转动圆盘(或物体)上的各点角速度一样不打滑的摩擦传动和皮带(或齿轮)传动的两轮边缘上各点线速度大小相等。3、周期、频率、转速 周期:做匀速圆周运动的物体,转过一周所用的时间叫做周期。用T表示,单位为s。频率:做匀速圆周运动的物体在1 s内转的圈数叫做频率。用f表示,其单位为转/秒(或赫兹),符号为r/s(或Hz)。转速:工程技术中常用转速来描绘转动物体上质点
6、做圆周运动的快慢。转速是指物体单位时间所转过的圈数,常用符号n表示,转速的单位为转/秒,符号是r/s,或转/分(r/min)。4、向心加速度定义:做圆周运动的物体,指向圆心的加速度称为向心加速度.大小:方向:沿半径指向圆心.意义:向心加速度的大小表示速度方向变更的快慢.说明:向心加速度总指向圆心,方向始终及速度方向垂直,故向心加速度只变更速度的方向,不变更速度的大小。向心加速度方向时刻变更,故匀速圆周运动是一种加速度变更的变加速曲线运动(或称非匀变速曲线运动).向心加速度不肯定是物体做圆周运动的实际加速度。对于匀速圆周运动,其所受的合外力就是向心力,只产生向心加速度,因此匀速圆周运动的向心加速
7、度是其实际加速度。对于非匀速圆周运动,例如竖直平面内的圆周运动。如图所示,小球的合力不指向圆心,因此其实际加速度也不指向圆心,此时的向心加速度只是它的一个分加速度,其只变更速度的方向。而沿切线的分加速度只变更速度的大小。5、向心力定义:做圆周运动的物体受到的指向圆心的合外力,叫向心力。方向:向心力的方向沿半径指向圆心,始终和质点运动方向垂直,即总及圆周运动的线速度方向垂直。大小:向心力的效果:向心力只变更线速度的方向,不变更线速度的大小。补充学问:同轴传动、皮带传动和齿轮传动 两个或者两个以上的轮子围着一样的轴转动时,不同轮子上的点具有一样的角速度,通过皮带传动的两个轮子上,及皮带接触的点具有
8、一样的线速度,齿轮传动和皮带传动具有一样的规律。二、离心运动和向心运动1、离心运动定义:做圆周运动的物体,在所受到的合外力突然消逝或缺乏以供应圆周运动所需向心力的状况下,就做渐渐远离圆心的运动本质:做圆周运动的物体,由于本身的惯性,总有沿着切线方向飞出去的倾向受力特点当Fm2r时,物体做匀速圆周运动;当F0时,物体沿切线方向飞出;当Fm2r,物体渐渐向圆心靠近如图所示三、圆周运动中的动力学问题分析1、向心力的来源向心力是按力的作用效果命名的,可以是重力、弹力、摩擦力等各种力,也可以是几个力的合力或某个力的分力,因此在受力分析中要避开再另外添加一个向心力。2、向心力确实定(1)确定圆周运动的轨道
9、所在的平面,确定圆心的位置。(2)分析物体的受力状况,找出全部的力沿半径方向指向圆心的合力就是向心力3、解决圆周运动问题的主要步骤(1)审清题意,确定探讨对象;(2)分析物体的运动状况,即物体的线速度、角速度、周期、轨道平面、圆心、半径等;(3)分析物体的受力状况,画出受力示意图,确定向心力的来源;(4)据牛顿运动定律及向心力公式列方程;(5)求解、探讨四、圆周运动当中的各种模型分析1、汽车转弯问题(1)路面程度常,转弯所需的向心力由静摩擦力供应,若转弯半径为R,路面及车轮之间的最大静摩擦力为车重的倍,汽车转弯的最大速度为计算车辆通过倾斜弯道问题时应留意:马路弯道倾斜或铁路弯道外轨高于内轨,假
10、如车辆转弯时的速度大于设计速度,此时汽车受到的静摩擦力沿斜面对内侧,火车受到外轨的压力沿斜面对内侧。(如图所示)这个力不是全部用于供应向心力。只有其程度分力供应向心力。缘由是车辆做圆周运动的轨道平面是程度面。受力分析如下图2、水流星模型(竖直平面内的圆周运动是典型的变速圆周运动)探讨物体通过最高点和最低点的状况,并且常常出现临界状态。(圆周运动实例) 火车转弯 汽车过拱桥、凹桥3飞机做俯冲运动时,飞行员对座位的压力。物体在程度面内的圆周运动(汽车在程度马路转弯,程度转盘上的物体,绳拴着的物体在光滑程度面上绕绳的一端旋转)和物体在竖直平面内的圆周运动(翻滚过山车、水流星、杂技节目中的飞车走壁等)
11、。万有引力卫星的运动、库仑力电子绕核旋转、洛仑兹力带电粒子在匀强磁场中的偏转、重力及弹力的合力锥摆、(关健要搞清晰向心力怎样供应的)(1)火车转弯:设火车弯道处内外轨高度差为h,内外轨间距L,转弯半径R。由于外轨略高于内轨,使得火车所受重力和支持力的合力F合供应向心力。 (是内外轨对火车都无摩擦力的临界条件)当火车行驶速率V等于V0时,F合=F向,内外轨道对轮缘都没有侧压力当火车行驶V大于V0时,F合F向,内轨道对轮缘有侧压力,F合-N=即当火车转弯时行驶速率不等于V0时,其向心力的变更可由内外轨道对轮缘侧压力自行调整,但调整程度不宜过大,以免损坏轨道。火车提速靠增大轨道半径或倾角来实现(2)
12、无支承的小球,在竖直平面内作圆周运动过最高点状况:受力:由mg+T=mv2/L知,小球速度越小,绳拉力或环压力T越小,但T的最小值只能为零,此时小球以重力供应作向心力. 结论:通过最高点时绳子(或轨道)对小球没有力的作用(可理解为恰好通过或恰好通不过的条件),此时只有重力供应作向心力. 留意探讨:绳系小球从最高点抛出做圆周还是平抛运动。能过最高点条件:VV临(当VV临时,绳、轨道对球分别产生拉力、压力)不能过最高点条件:VV临(事实上球还未到最高点就脱离了轨道)探讨: 恰能通过最高点时:mg=,临界速度V临=;可认为距此点 (或距圆的最低点)处落下的物体。此时最低点须要的速度为V低临= 最低点
13、拉力大于最高点拉力F=6mg 最高点状态: mg+T1= (临界条件T1=0, 临界速度V临=, VV临才能通过)最低点状态: T2- mg = 高到低过程机械能守恒: T2- T1=6mg(g可看为等效加速度) 半圆:过程mgR= 最低点T-mg= 绳上拉力T=3mg; 过低点的速度为V低 = 小球在及悬点等高处静止释放运动到最低点,最低点时的向心加速度a=2g及竖直方向成q角下摆时,过低点的速度为V低 =,此时绳子拉力T=mg(3-2cosq)(3)有支承的小球,在竖直平面作圆周运动过最高点状况:临界条件:杆和环对小球有支持力的作用 当V=0时,N=mg(可理解为小球恰好转过或恰好转不过最
14、高点)恰好过最高点时,此时从高到低过程 mg2R= 低点:T-mg=mv2/R T=5mg ;恰好过最高点时,此时最低点速度:V低 = 留意物理圆及几何圆的最高点、最低点的区分: (以上规律适用于物理圆,但最高点,最低点, g都应看成等效的状况)竖直面内圆周运动的应用: 汽车通过拱桥和凹型地面五、补充定理:在竖直平面内的圆周,物体从顶点开场无初速地沿不同弦滑到圆周上所用时间都相等。(等时圆)一质点自倾角为的斜面上方定点O沿光滑斜槽OP从静止开场下滑,如图所示。为了使质点在最短时间内从O点到达斜面,则斜槽及竖直方面的夹角等于多少?六、留意:临界不脱轨有两种:1.达不到半圆 2.能到最高.【例1】
15、质点做匀速圆周运动,则 ( BD ) 在任何相等的时间里,质点通过的位移都相等 在任何相等的时间里,质点通过的路程都相等 在任何相等的时间里,质点运动的平均速度的都相等在任何相等的时间里,连接质点和圆心的半径转过的角度都相等【解析】此题考察的是曲线运动的特点,即位移、速度的方向变更。故此题选BD【例2】质点做匀速圆周运动时,下列说法正确的是(CD)A速度的大小和方向都变更B匀速圆周运动是匀变速曲线运动C当物体所受合力全部用来供应向心力时,物体做匀速圆周运动D向心加速度大小不变,方向时刻变更解析:匀速圆周运动的速度的大小不变,方向时刻变更,A错;它的加速度大小不变,但方向时刻变更,不是匀变速曲线
16、运动,B错,D对;由匀速圆周运动的条件可知,C对【例3】关于匀速圆周运动的说法,正确的是(BD)A匀速圆周运动的速度大小保持不变,所以做匀速圆周运动的物体没有加速度B做匀速圆周运动的物体,虽然速度大小不变,但方向时刻都在变更,所以必有加速度C做匀速圆周运动的物体,加速度的大小保持不变,所以是匀变速曲线运动D匀速圆周运动加速度的方向时刻都在变更,所以匀速圆周运动肯定是变加速曲线运动解析速度和加速度都是矢量,做匀速圆周运动的物体,虽然速度大小不变,但方向时刻在变更,速度时刻发生变更,必定具有加速度加速度大小虽然不变,但方向时刻变更,所以匀速圆周运动是变加速曲线运动故本题选B、D.【例4】在一个程度
17、圆盘上有一个木块P,随圆盘一起绕过O点的竖直轴匀速转动,下面说法正确的是( AC )圆盘匀速转动的过程中,P受到的静摩擦力的方向指向圆心O点。圆盘匀速转动的过程中,P受到的静摩擦力为0。在转速肯定得条件下,P受到的静摩擦力跟P到圆心O的间隔 成正比在P到圆心O的间隔 肯定的条件下,P受到的静摩擦力的大小跟圆盘匀速转动的角速度成正比。【例5】如右图所示,一小球用细绳悬挂于O点,将其拉离竖直位置一个角度后释放,则小球以O点为圆心做圆周运动,运动中小球所需的向心力是(CD)A绳的拉力B重力和绳的拉力的合力C重力和绳的拉力的合力沿绳方向的分力D绳的拉力和重力沿绳方向分力的合力【例6】一般的曲线运动可以
18、分成许多小段,每小段都可以看成圆周运动的一局部,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替如图14甲所示,曲线上的A点的曲率圆定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限状况下,这个圆就叫做A点的曲率圆,其半径叫做A点的曲率半径现将一物体沿及程度面成角的方向以速度v0抛出,如图乙所示则在其轨迹最高点P处的曲率半径是(C)图14A. B.C. D.答案C解析物体在最高点时速度沿程度方向,曲率圆的P点可看做该点对应的竖直平面内圆周运动的最高点,由牛顿第二定律及圆周运动规律知:mg,解得.【例7】如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点.左侧是一轮轴,大轮的半径为4r
19、,小轮的半径为2r.b点在小轮上,b到小轮中心的间隔 为r.c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上.若在传动过程中,皮带不打滑.则( AB)Aa点及b点的线速度大小相等Ba点及b点的角速度大小相等Ca点及c点的线速度大小相等Da点及d点的向心加速度大小相等 【解析】a和c是及皮带接触的两点,二者具有一样的线速度,b、c、d属于同轴传动,它们具有一样的角速度,由v=r、向心加速度的表达式和它们半径之间的关系,不难选出正确答案为AB。【例8】如图1所示,传动轮A、B、C的半径之比为2:1:2,A、B两轮用皮带传动,皮带不打滑,B、C两轮同轴,a、b、c三点分别处于A、B、C三轮的边缘,d点在A轮半径
20、的中点。试求:a、b、c、d四点的角速度之比,即a:b:c:d 1:2:2:1 ,线速度之比,即va:vb:vc:vc= 2:2:4:1 ;向心加速度之比,即:aa:ab:ac:ad= 2:4:8:1 .【例9】下列关于离心现象的说法正确的是(C)A当物体所受的离心力大于向心力时产生离心现象B做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消逝后,物体将做背离圆心的圆周运动C做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消逝后,物体将沿切线做直线运动D做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消逝后,物体将做曲线运动解析物体只要受到力,必有施力物体,但“离心力”是没有施力物体的,故所谓的离心力是不
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