高中一年级物理圆周运动经典例题40808.pdf
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1、 1 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)标出已知
2、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,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,则轨将受到侧向压力 2 4“水流星”问题 绳系装满水
3、的杯子在竖直平面做圆周运动,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 v1vmin时,杯子的水对杯底有压力,若计算中求得杯子在最高点速度 v2vmin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高低的斜坡,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
4、中悬挂的小球、圆锥摆的向心加速度、光滑锥不同位置的小球,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mgRmvmgF2即gRv,否则不能通过最高点。临界条件是绳子或轨道对小球没有力的作用,在最高点v=Rg小球
5、能通过最高点的条件是在最高点vRg小球不能通过最高点的条件是在最高点vRg 3 2弹力只可能向上,如车过桥。在这种情况下有:gRvmgRmvFmg,2,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gRv 时物体受到的弹力必然是向下的;当gRv 时物体受到的弹力必然是向上的;当gRv 时物体受到的弹力恰好为零。当弹力大小Fmg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
6、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围,A、B 两绳始终紧?(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 021030sin30sinAALmT 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:mgTB045cos 022030sin45sinABLmT 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 30sin45sin30sin2ABALmTT mgTTBA45cos30cosTA=0.27 N,TB=1.09 N 4 2、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.124rad/s D.60rad/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
8、,则 mgcos37mgsin37=m2r=rg)(37sin37cos=1.06.08.08.010)(rad/s=2 rad/s 所以,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?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。smgLgLvA/2sinmin (2)根据动能定理
9、:2221212sinABmvmvLmg 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smvBm/52(3)若绳子的抗断拉力为 10N,根据牛顿第二定律 RvmmgF2sin 解得小球在最低点 B 的最大速度是vBM=6m/s A L O B 图 26 5 4、在一根长为L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)(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
10、(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=LvmC2 得 c 球通过最低点时的线速度为:vC=gL(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=2/2LvmB,且vB=21vC 得杆 AB 段此时受到的拉力为:TAB=35mg 点评此题涉及到两个物体,按常规要分别研究各个物体,分别列出方程,此时还不能求解,必须还要找到两个物体联系的量再列一个方程才能求解,因而,找到两个物体物理量间的联系是解题的关键;本题中两球固定在一轻杆上,它们的角速度相同是个隐含条件 5、如图所示,一
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- 高中 一年级 物理 圆周运动 经典 例题 40808
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