2019学年高中物理第五章曲线运动微型专题3竖直面内的圆周运动学案新人教版必修2.pdf
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1、1微型专题 3 竖直面内的圆周运动 学习目标 1.了解竖直面内圆周运动的两种基本模型.2.掌握轻绳(或轻杆)约束下圆周运动的两个特殊点的相关分析.3.学会分析圆周运动问题的一般方法.一、竖直面内圆周运动的轻绳(过山车)模型如图 1 所示,甲图中小球受绳拉力和重力作用,乙图中小球受轨道的弹力和重力作用,二者运动规律相同,现以甲图为例.图 1(1)最低点运动学方程:FT1mgmv12L所以FT1mgmv12L(2)最高点运动学方程:FT2mgmv22L所以FT2mv22Lmg(3)最高点的最小速度:由于绳不可能对球有向上的支持力,只能产生向下的拉力,由FT2mgmv22L可知,当FT20 时,v2
2、最小,最小速度为v2gL.讨论:当v2gL时,拉力或压力为零.当v2gL时,小球受向下的拉力或压力.当v2gL,杆或管的外侧对球产生向下的拉力或弹力,mgFmv2L,所以Fmv2Lmg,F随v增大而增大.vgL,球在最高点只受重力,不受杆或管的作用力,F0,mgmv2L.0vgL,杆或管的内侧对球产生向上的弹力,mgFmv2L,所以Fmgmv2L,F随v的增大而减小.例 2长L0.5m 的轻杆,其一端连接着一个零件A,A的质量m2kg.现让A在竖直平面内绕O点做匀速圆周运动,如图4 所示.在A通过最高点时,求下列两种情况下A对杆的作3用力大小(g10m/s2).图 4(1)A的速率为1m/s;
3、(2)A的速率为4m/s.答案(1)16N(2)44N 解析以A为研究对象,设其受到杆的拉力为F,则有mgFmv2L.(1)代入数据v11m/s,可得Fm(v12Lg)2(120.510)N 16N,即A受到杆的支持力为 16N.根据牛顿第三定律可得A对杆的作用力为压力,大小为16N.(2)代入数据v24m/s,可得Fm(v22Lg)2(420.510)N 44N,即A受到杆的拉力为44N.根据牛顿第三定律可得A对杆的作用力为拉力,大小为44N.【考点】竖直面内的圆周运动分析【题点】竖直面内的“杆”模型例 3(多选)如图 5 所示,半径为L的圆管轨道(圆管内径远小于轨道半径)竖直放置,管内壁光
4、滑,管内有一个小球(小球直径略小于管内径)可沿管转动,设小球经过最高点P时的速度为v,则()图 5 A.v的最小值为gLB.v若增大,球所需的向心力也增大C.当v由gL逐渐减小时,轨道对球的弹力也减小D.当v由gL逐渐增大时,轨道对球的弹力也增大答案BD 解析由于小球在圆管中运动,在最高点速度可为零,A错误;根据向心力公式有Fnmv2L,4v若增大,球所需的向心力一定增大,B正确;因为圆管既可提供向上的支持力也可提供向下的压力,当vgL时,圆管受力为零,故v由gL逐渐减小时,轨道对球的弹力增大,C错误;v由gL逐渐增大时,轨道对球的弹力也增大,D正确.【考点】竖直面内的圆周运动分析【题点】竖直
5、面内的“杆”模型1.(轻绳作用下物体的运动)杂技演员表演“水流星”,在长为 1.6m 的细绳的一端,系一个与水的总质量为m0.5kg 的盛水容器,以绳的另一端为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图 6 所示,若“水流星”通过最高点时的速率为4 m/s,则下列说法正确的是(g 10 m/s2)()图 6 A.“水流星”通过最高点时,有水从容器中流出B.“水流星”通过最高点时,绳的张力及容器底部受到的压力均为零C.“水流星”通过最高点时,处于完全失重状态,不受力的作用D.“水流星”通过最高点时,绳子的拉力大小为5N 答案B 解析“水流星”在最高点的临界速度vgL4m/s,由此知绳的拉力恰为零,且水恰
6、不流出,故选B.【考点】竖直面内的圆周运动分析【题点】竖直面内的“绳”模型2.(轨道约束下小球的运动)(多选)如图 7 所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆环内侧做圆周运动.圆环半径为R,小球经过圆环内侧最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时下列表述正确的是()图 7 A.小球对圆环的压力大小等于mg5B.重力mg充当小球做圆周运动所需的向心力C.小球的线速度大小等于gRD.小球的向心加速度大小等于g答案BCD 解析因为小球经过圆环内侧最高点时刚好不脱离圆环,故在最高点时小球对圆环的压力为零,选项A错误;此时小球只受重力作用,即重力mg充当小球做圆周运动所需的向心力,满足mgmv2Rma
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