《圆周运动及其应用》.doc
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1、 第2讲 圆周运动及其应用考情直播1.考纲要求考纲内容能力要求考向定位1匀速圆周运动、角速度、线速度、向心加速度2匀速圆周运动的向心力3离心现象1了解线速度、角速度、周期、频率、转速等概念。理解向心力及向心加速度。2能结合生活中的圆周运动实例熟练应用向心力和向心加速度处理问题。3能正确处理竖直平面内的圆周运动。4知道什么是离心现象,了解其应用及危害。会分析相关现象的受力特点。 考纲对本讲知识点中的匀速圆周运动的向心力为级要求,其它考点均只作级要求,其中离心现象是新考纲增加的考点考纲实际上突出了对受力分析的要求,因为客观的受力分析能够体现出实事求是的科学态度,这与新课标的情感、态度、价值观的目标
2、是一脉相承的2考点整合考点1 描述圆周运动的物理量1线速度定义:质点做圆周运动通过的弧长S与通过这段弧长所用时间t的 叫做圆周运动的线速度线速度的公式为,方向为 作匀速圆周运动的物体的速度、方向时刻在变化,因此匀速圆周运动是一种 运动2角速度定义:用连接物体和圆心的半径转过的角度跟转过这个角度所用时间t的 叫做角速度公式为,单位是 3周期定义:做匀速圆周运动的物体运动 的时间,称为周期公式: 4描述匀速圆周运动的各物理量的关系.角速度与周期的关系是: .角速度和线速度的关系是: .周期与频率的关系是: ;.向心加速度与以上各运动学物理量之间的关系: 5描述圆周运动的力学物理量是向心力(F向),
3、它的作用是 描述圆周运动的运动学物理量和力学物理量之间的关系是: .例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,小轮的半径为2r.B点在小轮上,它到小轮中心的距离为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( )AA点与B点的线速度大小相等BA点与B点的角速度大小相等CA点与C点的线速度大小相等DA点与D点的向心加速度大小相等规律总结 在分析传送带或边缘接触问题时,要抓入的关系是:同转轴的各点角速度相同,而同一皮带(不打滑时)或相吻合的两轮边缘的线速度相同当分析既不同轴又不同皮带的问题时,往往需要找一个联系轴与皮带
4、的中介点作为桥梁考点2 匀速圆周运动、离心现象 1匀速圆周运动:质点沿圆周运动,如果在相等的时间内通过的 相等,这种运动就叫做匀速成圆周运动。2向心力:做匀速圆周运动的物体所受到的始终指向圆心的合力,叫做向心力。向心力只能改变速度的 ,不能改变速度的 。向心力的表达式为: 3向心力始终沿半径指向圆心, 是分析向心力的关键,而圆周运动的圆心一定和物体做圆周运动的轨道在 例如沿光滑半球内壁在水平面上做圆周运动的物体,匀速圆周运动的圆心在与小球同一水平面上的O而不在球心O点(如图1)4离心现象:做匀速圆周运动的物体,在合外力突然 ,或者 物体做圆周运动所需要的向心力时,即: 物体将做 ,这种现象叫做
5、离心现象特别提醒:向心力是根据效果来命名的一种力,而不是与重力、弹力、摩擦力相并列的另外一种性质的力因此,在分析圆周运动的质点的受力情况时,只能分析性质力(如重力、弹力),绝不可把向心力再分析进去 例2 如图3所示,水平的木板B托着木块A一起在竖直平面内做匀速圆周运动,从水平位置a沿逆时针方向运动到最高点b的过程中( )AB对A的支持力越来越大BB对A的支持力越来越小CB对A的摩擦力越来越大DB对A的摩擦力越来越小规律总结 圆周运动中的向心力分析,往往是解决问题的关键向心力的来源及作用可以归纳如下:向心力可能是物体受到的某一个力,也可能是物体受到几个力的合力,也可能是某一个力的分力物体做匀速圆
6、周运动时,合外力一定是向心力,指向圆心,只改变速度的方向而在变速圆周运动中(如竖直平面内的圆周运动),合外力沿半径方向的分力充当向心力,改变速度的方向;合外力沿轨道切线方向的分力,则会改变速度大小例3 如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力,作用下做匀速圆周运动,若小球运动到P点时,拉力F发生变化,关于小球运动情况的说法正确的是 ( ) A若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动 B若拉力突然变小,小球将沿轨迹pa做离心运动 C若拉力突然变大,小球将沿轨迹pb做离心运动 D若拉力突然变小,小球将沿轨迹pc做离心运动规律总结 要区分运动所需要的向心力与实际能提供的向心力:由可以看出,在轨道半径一
7、定的情况下,特定的速度对应着所需要的向心力大小也是特定的而物体实际所受到的各力能提供的力可能大于、等于、或小于所需要的向心力,只有实际能提供的向心力与所需要的向心力大小相等时,物体才可能做圆周运动实际提供的向心力不足时,物体就会做离心运动,能过对轨道半径的自动调节来使实际与所需相匹配反之则做向心运动考点3竖直平面内的圆周运动竖直平面内的圆周运动的模型主要有两种,即轻绳(单圆轨道)类与轻杆(双圆轨道)类它们的主要特点是:(1)轻绳(单圆轨道)(如图6)在最高点只能提供竖直向下的作用力因此,通过最高点的临界条件是,绳的拉力(单圆轨道对物体的作用力)为0,重力充当向心力, ,解得:,即时物体才能通过
8、最高点,所以:(2)轻杆(双圆轨道)(如图7)则由于杆既可以提供拉力,也可以提供支持力或不提供作用力,因此,杆作用物体到最高点时,其速度可以为0,此时杆提供的支持力与物体的重力平衡,所以v临界=0例3 (2009广东四校联考)如图,一光滑水平桌面AB与一半径为R的光滑半圆形轨道相切于C点,且两者固定不动一长L为0.8m的细绳,一端固定于O点,另一端系一个质量m1为0.2kg的球当球在竖直方向静止时,球对水平桌面的作用力刚好为零现将球提起使细绳处于水平位置时无初速释放当球m1摆至最低点时,恰与放在桌面上的质量m2为0.8kg的小铁球正碰,碰后m1小球以2m/s的速度弹回,m2将沿半圆形轨道运动,
9、恰好能通过最高点Dg=10m/s2,求:(1)m2在圆形轨道最低点C的速度为多大?(2)光滑圆形轨道半径R应为多大? 规律总结 竖直平面内的圆周运动,往往要以最高点和最低点做为分析的突破口,注意分析这两点间的向心力,而机械能守恒中的速度关系就是联系这两点的桥梁考点4圆周运动中的临界与最值问题例4 (2009中山市四校联考)如图所示,一个质量为m的小球由两根细绳拴在竖直转轴上的A、B两处,AB间距为L,A处绳长为L,B处绳长为L,两根绳能承受的最大拉力均为2mg,转轴带动小球转动。则:(1)当B处绳子刚好被拉直时,小球的线速度v多大?(2)为不拉断细绳,转轴转动的最大角速度多大?(3)若先剪断B
10、处绳子,让转轴带动小球转动,使绳子与转轴的夹角从45开始,直至小球能在最高位置作匀速圆周运动,则在这一过程中,小球机械能的变化为多大?规律总结 处理临界问题的解题思路是:确定临界位置,分析向心力的来源,由向心力的极值得出速度的极值,或反过来由速度的极值得出向心力的极值 高考重点热点题型探究热点1 匀速圆周运动真题1(2008年广东高考)有一种叫“飞椅”的游乐项目,示意图如图14所示,长为L的钢绳一端系着座椅,另一端固定在半径为r的水平转盘边缘。转盘可绕穿过其中心的竖直轴转动.当转盘以角速度匀速转动时,钢绳与转轴在同一竖直平面内,与竖直方向的夹角为,不计钢绳的重力,求转盘转动的角速度与夹角的关系
11、.名师指引 处理匀速圆周运动问题的一般步骤:(1)明确研究对象 (2)确定物体做圆周运动的轨道平面,找出圆心和半径 (3)对研究对象进行受力分析,判断哪些力参与提供向心力,并求出这些力的合力 (4)根据向心力公式及牛顿第二定律求解新题导练1(20072008广州市重点中学质检三)用细线吊着一个小球,使小球在水平面内做半径为R匀速圆周运动;圆周运动的水平面距离悬点h,距离水平地面H若细线突然在A处断裂,求小球在地面上的落点P与A的水平距离 热点2 竖直平面内的圆周运动 真题2 (2008年山东高考)某兴趣小组设计了如图所示的玩具轨道,其中“2008”四个等高数字用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,固定在
12、竖直平面内(所有数字均由圆或半圆组成,圆半径比细管的内径大得多),底端与水平地面相切。弹射装置将一个小物体(可视为质点)以va=5m/s的水平初速度由a点弹出,从b点进入轨道,依次经过“8002”后从p点水平抛出。小物体与地面ab段间的动摩擦因数u=0.3,不计其它机械能损失。已知ab段长L1. 5m,数字“0”的半径R0.2m,小物体质量m=0.01kg,g=10m/s2。求:(1)小物体从p点抛出后的水平射程。(2)小物体经过数这“0”的最高点时管道对小物体作用力的大小和方向。名师指引 本题取材新颖,考查了动能定理、平抛运动、竖直平面内的圆周运动等知识。同学们在面对这类问题时,不要被其新颖
13、的外衣所迷惑而产生畏惧,而要将题目还原成平时所熟悉的各种物理模型,问题就能迎刃而解。新题导练2( 2008上海联考)一根轻绳一端系一小球,另一端固定在O点,在O点有一个能测量绳的拉力大小的力传感器,让小球绕O点在竖直平面内做圆周运动,由传感器测出拉力F随时间t变化图像如图所示,已知小球在最低点A的速度vA6m/s,求:(1)小球做圆周运动的周期T;(2)小球的质量m;(3)轻绳的长度L;(4)小球在最高点的动能Ek三、抢分频道限时基础训练卷1(2008惠州三调)如图所示,一物块沿曲线从M点向N点运动的过程中,速度逐渐减小在此过程中物块在某一位置所受合力方向可能的是( ) A B C D 2如图
14、所示,某型号的自行车,其链轮(俗称牙盘与脚蹬相连)的齿数为44齿,飞轮(与后轮相连)的齿数为20齿,当链轮转动一周时,飞轮带动后轮转动n周;车轮的直径为26英寸(相当于车轮的周长为2.07m),若骑车人以每分钟60周的转速蹬链轮,自行车行驶的速度为,则( )A、n = 2.2,= 4.55m/s B、n = 8.8,= 2.07m/sC、n = 8.8,= 18.12m/sD、n = 0.45,= 0.94m/s3(2008广州统测)如图,绳子的一端固定在O点,另一端拴一重物在水平面上做匀速圆周运动( ) OA转速相同时,绳长的容易断B周期相同时,绳短的容易断C线速度大小相等时,绳短的容易断D
15、线速度大小相等时,绳长的容易断4(2009江苏泰兴)如图所示,水平转盘上的A、B、C三处有三块可视为质点的由同一种材料做成的正立方体物块;B、C处物块的质量相等为m,A处物块的质量为2m;A、B与轴O的距离相等,为r,C到轴O的距离为2r,转盘以某一角速度匀速转动时,A、B、C处的物块都没有发生滑动现象,下列说法中正确的是( ) AC处物块的向心加速度最大BB处物块受到的静摩擦力最小 C当转速增大时,最先滑动起来的是A处的物块D当转速继续增大时,最后滑动起来的是C处的物块 5(2009广州调研)如图所示,质量不计的轻质弹性杆P插入桌面上的小孔中,杆的另一端套有一个质量为m的小球,今使小球在水平
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- 圆周运动及其应用 圆周运动 及其 应用
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