高中物理第二章圆周运动第二节第3课时生活中的向心力学案粤教版必修2.pdf
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1、小学+初中+高中+努力=大学小学+初中+高中+努力=大学第 3 课时生活中的向心力1汽车转弯路面种类分析汽车在水平路面上转弯汽车在内低外高的路面上转弯受力分析向心力来源静摩擦力f 重力和支持力的合力向心力关系式fmv2Rmgtan mv2R2.荡秋千通过最低点时:底座对人的支持力与人的重力的合力提供向心力,即FNmgmv2R.3汽车通过拱桥顶部时:桥面对汽车的支持力FN与汽车的重力的合力提供向心力,即mgFNmv2R.4人坐过山车通过最高点时:座位对人的支持力FN和人的重力的合力提供向心力,即FNmgmv2R.小学+初中+高中+努力=大学小学+初中+高中+努力=大学1判断下列说法的正误(1)高
2、速公路的弯道处,内轨高于外轨()(2)汽车行驶至凸形桥顶部时,对桥面的压力等于车重()(3)汽车行驶至凹形桥底部时,对桥面的压力大于车的重力()2飞机由俯冲转为拉起的一段轨迹可看成一段圆弧,如图1 所示,飞机做俯冲拉起运动时,在最低点附近做半径为r 180 m的圆周运动,如果飞行员质量m70 kg,飞机经过最低点P时的速度v 360 km/h,则这时飞行员对座椅的压力大小约为_(g取 10 m/s2)图 1 答案4 589 N 解析飞机经过最低点时,v 360 km/h100 m/s.对飞行员进行受力分析,飞行员在竖直面内共受到重力mg和座椅的支持力FN两个力的作用,根据牛顿第二定律得FNmg
3、mv2r,所以FNmgmv2r7010 N701002180N4 589 N,由牛顿第三定律得,飞行员对座椅的压力为4 589 N.【考点】向心力公式的简单应用【题点】竖直面内圆周运动中的动力学问题一、汽车转弯问题1物体做匀速圆周运动的条件:合外力大小不变,方向始终与线速度方向垂直且指向圆心2汽车在水平公路上转弯:车轮与路面间的静摩擦力f提供向心力,即fmv2R.3汽车在倾斜的路面上转弯:若重力和路面的支持力的合力完全提供向心力,此时汽车不受侧向的摩擦力,则有mgtan mv2R.由此可知:车速越快,弯道半径越小,汽车需要的向心力越大,倾斜的角度也越大4火车转弯问题(1)弯道的特点:在实际的火
4、车转弯处,外轨高于内轨,若火车转弯所需的向心力完全由重力和支持力的合力提供,即mgtan mv20R,如图 2所示,则v0gRtan,其中R为弯道半径,为轨道平面与水平面间的夹角,v0为转弯处的规定速度小学+初中+高中+努力=大学小学+初中+高中+努力=大学图 2(2)速度与轨道压力的关系当火车行驶速度v等于规定速度v0时,所需向心力仅由重力和弹力的合力提供,此时内外轨道对火车无挤压作用当火车行驶速度vv0时,外轨道对轮缘有侧压力当火车行驶速度vv0时,内轨道对轮缘有侧压力例 1为获得汽车行驶各项参数,汽车测试场内有各种不同形式的轨道如图3 所示,在某外高内低的弯道测试路段汽车向左拐弯,汽车的
5、运动可看成做半径为R的圆周运动设内外路面高度差为h,路基的水平宽度为d,路面的宽度为L.已知重力加速度为g.要使车轮与路面之间垂直前进方向的摩擦力等于零,则汽车转弯时的车速应等于()图 3 A.gRhLB.gRhdC.gRLhD.gRdh答案B 解析把路基看成斜面,设其倾角为,汽车在斜面上受到自身重力mg和斜面支持力FN,二者的合力提供向心力,即指向水平方向根据几何关系可得合力为mgtan,即向心力,所以mgtan mv2R,vgRtan,根据路基的高度差和水平宽度得tan hd,所以vgRhd.选项 B对针对训练1(多选)公路急转弯处通常是交通事故多发地带如图 4,某公路急转弯处是一圆小学+
6、初中+高中+努力=大学小学+初中+高中+努力=大学弧,当汽车行驶的速率为v0时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势则在该弯道处()图 4 A路面外侧高、内侧低B车速只要低于v0,车辆便会向内侧滑动C车速虽然高于v0,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动D当路面结冰时,与未结冰时相比,v0的值变小答案AC 解析当汽车行驶的速率为v0时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,即不受静摩擦力,此时由重力和支持力的合力提供向心力,所以路面外侧高、内侧低,选项A正确;当车速低于v0时,需要的向心力小于重力和支持力的合力,汽车有向内侧运动的趋势,受到的静摩擦力向外侧,并不一定会向内侧滑动,选项
7、B错误;当车速高于v0时,需要的向心力大于重力和支持力的合力,汽车有向外侧运动的趋势,静摩擦力向内侧,速度越大,静摩擦力越大,只有静摩擦力达到最大以后,车辆才会向外侧滑动,选项C 正确;由mgtan mv02r可知,v0的值只与路面与水平面的夹角和弯道的半径有关,与路面的粗糙程度无关,选项D 错误【考点】交通工具的转弯问题【题点】倾斜面内的转弯问题二、圆锥摆模型及其拓展1.圆锥摆结构和运动模型如图 5所示,一根不可伸长的绳,一端固定在O点,另一端拴一小球(可视为质点),给小球一水平初速度,不计空气阻力,小球在水平面内做匀速圆周运动图 5 2向心力来源(1)可认为绳子对小球的拉力和小球的重力的合
8、力提供向心力(2)也可认为是绳子拉力在水平方向的分力提供向心力3动力学方程及线速度、角速度与绳长的关系小学+初中+高中+努力=大学小学+初中+高中+努力=大学图 6 如图 6 所示,设小球的质量为m,绳与竖直方向的夹角为,绳长为l,则小球做圆周运动的半径为rlsin.由牛顿第二定律得mgtan mv2r或mgtan m2r.所以vgrtan glsin tan.gtan rglcos.4拓展(1)“飞车走壁”(光滑漏斗上小球的运动)(如图 7);(2)飞机在水平面内做匀速圆周运动(如图 8);(3)火车转弯(如图 9)图 7 图 8 图 9 例 2长为L的细线,一端固定于O点,另一端拴一质量为
9、m的小球,让其在水平面内做匀速圆周运动(这种运动通常称为圆锥摆运动),如图10 所示,摆线与竖直方向的夹角为,求:图 10(1)线的拉力大小;(2)小球运动的线速度的大小;(3)小球运动的周期答案(1)mgcos(2)gLcos sin(3)2 Lcos g解析(1)对小球受力分析如图所示,小球受重力mg和线的拉力FT作用,这两个力的合力mgtan 指向圆心,提供向心力,由受力分析可知,细线拉力FTmgcos.小学+初中+高中+努力=大学小学+初中+高中+努力=大学(2)(3)由Fmv2Rm42RT2mgtan,半径RLsin,得vgLsin2cos gLcos sin,T2Lcos g.圆锥
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