高一物理圆周运动经典例题(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上课 题圆周运动典型例题教 学 目 的1掌握描述圆周运动的物理量及相关计算公式;2学会应用牛顿第二定律解决圆周运动问题3掌握分析、解决圆周运动动力学问题的基本方法和基本技能4. 会运用受力分析及向心力公式解决圆周运动的临界问题重 难 点会分析判断临界时的速度或受力特征;应用牛顿第二定律解决圆周运动的动力学问题教 学 内 容【基础知识网络总结】1变速圆周运动特点:(1)速度大小变化有切向加速度、速度方向改变有向心加速度故合加速度不一定指向圆心(2)合外力不全部提供作为向心力,合外力不指向圆心2处理圆周运动动力学问题般步骤(1)确定研究对象,进行受力分析,画出运动草图(2)
2、标出已知量和需求的物理量(3)建立坐标系,通常选取质点所在位置为坐标原点,其中一条轴与半径重合(4)用牛顿第二定律和平衡条件建立方程求解3火车转弯问题由于火车的质量比较大,火车拐弯时所需的向心力就很大如果铁轨内外侧一样高,则外侧轮缘所受的压力很大,容易损坏;实用中使外轨略高于内轨,从而重力和弹力的合力提供火车拐弯时所需的向心力 铁轨拐弯处半径为R,内外轨高度差为H,两轨间距为L,火车总质量为M,则: (1)火车在拐弯处运动的“规定速度”即内外轨均不受压的速度vP (2)若火车实际速度大于vP,则外轨将受到侧向压力(3)若火车实际速度小于vP,则内轨将受到侧向压力 4“水流星”问题 绳系装满水的
3、杯子在竖直平面内做圆周运动,即使到了最高点杯子中的水也不会流出,这是因为水的重力提供水做圆周运动的向心力。 (1)杯子在最高点的最小速度vmin(gL)1/2(2)当杯子在最高点速度为v1>vmin时,杯子内的水对杯底有压力,若计算中求得杯子在最高点速度v2<vmin,则杯子不能到达最高点若“水流星”问题中杯子中水的质量为m,当在最高点速度为v2>vmin时,水对杯底的压力为多大?5.斜面、悬绳弹力的水平分力提供加速度agtan的问题a斜面体和光滑小球一起向右加速的共同加速度agtan 因为F2FNcosmg F1FNsinma 所以agtan b火车、汽车拐弯处把路面筑成外
4、高内低的斜坡,向心加速度和的关系仍为agtan,再用tanh/L,av2/R解决问题 c加速小车中悬挂的小球、圆锥摆的向心加速度、光滑锥内不同位置的小球,都有agtan的关系6.典型的非匀速圆周运动是竖直面内的圆周运动这类问题的特点是:由于机械能守恒,物体做圆周运动的速率时刻在改变,物体在最高点处的速率最小,在最低点处的速率最大。物体在最低点处向心力向上,而重力向下,所以弹力必然向上且大于重力;而在最高点处,向心力向下,重力也向下,所以弹力的方向就不能确定了,要分三种情况进行讨论。1 如图所示,没有物体支撑的小球,在竖直面内作圆周运动通过最高点,弹力只可能向下,如绳拉球。这种情况下有即,否则不
5、能通过最高点。临界条件是绳子或轨道对小球没有力的作用,在最高点v=小球能通过最高点的条件是在最高点v>小球不能通过最高点的条件是在最高点v<2弹力只可能向上,如车过桥。在这种情况下有:,否则车将离开桥面,做平抛运动。3弹力既可能向上又可能向下,如管内转(或杆连球、环穿珠)。这种情况下,速度大小v可以取任意值。但可以进一步讨论:当时物体受到的弹力必然是向下的;当时物体受到的弹力必然是向上的;当时物体受到的弹力恰好为零。当弹力大小F<mg时,向心力有两解:mg±F;当弹力大小F>mg时,向心力只有一解:F +mg;当弹力F=mg时,向心力等于零。【重难点例题启发与
6、方法总结】1、如图所示,质量为m=0.1kg的小球和A、B两根细绳相连,两绳固定在细杆的A、B两点,其中A绳长LA=2m,当两绳都拉直时,A、B两绳和细杆的夹角1=30°,2=45°,g=10m/s2求:(1)当细杆转动的角速度在什么范围内,A、B两绳始终张紧?(2)当=3rad/s时,A、B两绳的拉力分别为多大?解析(1)当B绳恰好拉直,但TB=0时,细杆的转动角速度为1,有:TAcos30°=mg 解得:1=24 rad/s当A绳恰好拉直,但TA=0时,细杆的转动角速度为2,有:解得:2=3.15(rad/s)要使两绳都拉紧2.4 rad/s3.15 rad/
7、s(2)当=3 rad/s时,两绳都紧 TA=0.27 N, TB=1.09 N2、如图所示,倾斜放置的圆盘绕着中轴匀速转动,圆盘的倾角为37°.在距转动中心0.1 m处放一小木块,小木块跟随圆盘一起转动,小木块与圆盘的动摩擦因数为0.8,木块与圆盘的最大静摩擦力与相同条件下的滑动摩擦力相同.若要保持木块不相对圆盘滑动,圆盘转动的角速度最大值约为A.8 rad/s B.2 rad/sC.rad/s D.rad/s解析木块在最低点时容易相对圆盘滑动,此时木块相对圆盘将要滑动,圆盘的角速度最大,则mgcos37°mgsin37°=m2r= rad/s=2 rad/s所
8、以,选项B正确.3、如图所示,在倾角为=300的光滑斜面上,有一根长为L=0.8m的细绳,一端固定在O点,另一端系一质量为m=0.2kg的小球,沿斜面作圆周运动,试计算:(1)小球通过最高点A的最小速度;(2)小球通过最高点的最小速度。(3)若细绳的抗断拉力为Fmax=10N,小球在最低点B的最大速度是多少?ALOB图26解析(1)小球在最低点时的等效重力为G=mgsin小球在最高点A速度最小。 (2)根据动能定理:当小球在最高点速度最小时,在最低点速度一定最小解得最低点速度的最小值是(3)若绳子的抗断拉力为10N,根据牛顿第二定律解得小球在最低点B的最大速度是vBM=6m/s4、在一根长为L
9、的不计质量的细杆中点和末端各连一质量为m的小球B和C,如图所示,杆可以在竖直平面内绕固定点A转动,将杆拉到某位置放开,末端C球摆到最低位置时,杆BC受到的拉力刚好等于C球重的2倍求:(g=10m/s2)TABCABTBC=2mgmgmg(1)C球通过最低点时的线速度;(2)杆AB段此时受到的拉力解析(1)C球通过最低点时,受力如图且作圆周运动F向=TBC-mg即2mg-mg= 得c球通过最低点时的线速度为:vC= (2)以最低点B球为研究对象,其受力如图4-3-9所示,B球圆周运动的F向=TAB-mg-2mg即TAB-3mg=,且vB=vC 得杆AB段此时受到的拉力为:TAB=35mg 点评此
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