人教版高一物理必修第二冊第六章《圓周運動》章末復(fù)習(xí)課課件_第1頁
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第六章圓周運動章末復(fù)習(xí)課第六章圓周運動章末復(fù)習(xí)課1情境演示情境演示2勻速圓周運動線速度

角速度

周期向心力

向心加速度離心運動和近心運動基礎(chǔ)回顧概念重現(xiàn)勻速圓周運動基礎(chǔ)回顧概念重現(xiàn)31.答案

(1)×

(2)×

(3)×

(4)√

(5)√(6)×2.答案AB3.答案B自測題組易錯問題討論1.

勻速圓周運動是勻加速曲線運動嗎?2.常見的傳動方式(如自行車)其運動學(xué)參量的特點是什么?3.物體所受的力包括向心力嗎?1.答案(1)×(2)×(3)×(4)√(5)√4核心知網(wǎng)核心知網(wǎng)51.圓周運動基本物理量及其關(guān)系圓周運動的運動學(xué)問題1.圓周運動基本物理量及其關(guān)系圓周運動的運動學(xué)問題64、將2中各條件代入氣體公式中,求解未知量。4、最大靜摩擦力:fmax=Ff動=μFN:fmax與正壓力成正比,正壓力越大fmax也越大。②狀態(tài)法:根據(jù)物體的運動狀態(tài),利用共點力平衡條件判斷彈力是否存在.⑤放射性廢料容易處理2、鏈?zhǔn)椒磻?yīng):由重核裂變產(chǎn)生的中子使裂變反應(yīng)一代接一代繼續(xù)下去的過程。一、核聚變原子分解為核子時,質(zhì)量增加;核子結(jié)合成原子核時,質(zhì)量減少。原子核的質(zhì)量小于組成原子核的核子的質(zhì)量之和,叫做質(zhì)量虧損。(3)對環(huán)境的污染要比火力發(fā)電小。自然界中較輕的原子核、質(zhì)子數(shù)與中子數(shù)大致相等,但對于較重的原子核,中子數(shù)大于質(zhì)子數(shù),越重的元素,兩者相差越多,越容易發(fā)生核反應(yīng)。2.①△x:彈簧的形變量:△x=l-l0(伸長狀態(tài):長度-原長;壓縮狀態(tài):原長-長度);②氣體的質(zhì)量和壓強都不變。4、在限定條件下力的分解:已知合力的大小和方向彈簧的彈力:沿著彈簧指向恢復(fù)形變的方向。桿的彈力:不一定沿桿的方向1、對宇宙線的研究中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了正電子、u子、K介子、π介子、超子。①α衰變:α射線的實質(zhì)就是高速運動的氦核流

同軸轉(zhuǎn)動皮帶傳動齒輪傳動裝置A、B兩點在同軸的一個圓盤上兩個輪子用皮帶連接(皮帶不打滑),A、B兩點分別是兩個輪子邊緣上的點兩個齒輪嚙合,A、B兩點分別是兩個齒輪邊緣上的點特點角速度、周期相同線速度大小相等線速度大小相等規(guī)律2.同軸轉(zhuǎn)動和皮帶(齒輪)傳動4、將2中各條件代入氣體公式中,求解未知量。

同軸轉(zhuǎn)動皮帶傳7【例題1】在某次文藝演出中,芭蕾舞演員保持如圖所示姿勢原地旋轉(zhuǎn),此時手臂上A、B兩點角速度大小分別為ωA、ωB,線速度大小分別為vA、vB,則(

)A.ωA<ωBB.ωA>ωBC.vA<vBD.vA>vB

D【例題1】在某次文藝演出中,芭蕾舞演員保持如圖所示姿勢原地旋8②如果同時有大量粒子,或兩個粒子向來的時間間隔小于200μs,計數(shù)器也不能區(qū)分。1、氣體的壓強是:大量氣體分子對容器的碰撞引起的。根據(jù)徑跡的長短和粗細(xì),可以知道粒子的性質(zhì):把云室放在磁場中,從帶電粒子運動軌跡的彎曲方向,還可以知道粒子所帶電荷的正負(fù)。②解析法:三個力構(gòu)成矢量三角形,變力可以用恒力和三角函數(shù)表示,角度變化引起三角函數(shù)變化從而求解力的變化。二、核電站4、晾衣架問題:輕質(zhì)不可伸長的晾衣繩兩端分別固定在豎直桿M、N上的a、b兩點,懸掛衣服的衣架鉤是光滑的,掛于繩上處于靜止?fàn)顟B(tài).如果將繩b端上移到b’端,繩子上的張力如何變化?一定質(zhì)量的某種理想氣體,溫度保持不變時,分子的平均動能是一定的。在這種情況下體積減小時,分子的密集程度增大,氣體的壓強就增大。這就是玻意耳定律的微觀解釋。4、晾衣架問題:輕質(zhì)不可伸長的晾衣繩兩端分別固定在豎直桿M、N上的a、b兩點,懸掛衣服的衣架鉤是光滑的,掛于繩上處于靜止?fàn)顟B(tài).如果將繩b端上移到b’端,繩子上的張力如何變化?⑤放射性廢料容易處理19.4放射性的應(yīng)用與防護(hù)4、β射線是高速電子流。二、發(fā)現(xiàn)新粒子2、具有放射性的元素稱為放射性元素?!咀兪骄毩?xí)1】汽車在公路上行駛一般不打滑,輪子轉(zhuǎn)一周,汽車向前行駛的距離等于車輪的周長。某國產(chǎn)轎車的車輪半徑約為30cm,當(dāng)該型號轎車在高速公路上行駛時,駕駛員面前的速率計的指針指在“120km/h”上,可算出該車車輪的轉(zhuǎn)速約為(

)A.1000r/s B.1000r/minC.1000r/h D.2000r/s解析

由v=rω、ω=2πn聯(lián)立可得n=

r/s≈17.7r/s=1062r/min,故選B。B②如果同時有大量粒子,或兩個粒子向來的時間間隔小于200μs9圓周運動的動力學(xué)問題1.向心力來源

向心力是按力的作用效果命名的,可以是重力、彈力、摩擦力等各種力,也可以是幾個力的合力或某個力的分力,因此在受力分析中要避免再另外添加一個向心力。2.運動模型圓周運動的動力學(xué)問題1.向心力來源2.運動模型10【例題2】如圖1.1-4所示,A、B兩質(zhì)量相同的質(zhì)點被用輕質(zhì)細(xì)線懸掛在同一點O,在同一水平面上做勻速圓周運動,則(

)A.A的角速度一定比B的角速度大B.A的線速度一定比B的線速度大C.A的加速度一定比B的加速度大D.A所受細(xì)線的拉力一定比B所受的細(xì)線的拉力大BCD【例題2】如圖1.1-4所示,A、B兩質(zhì)量相同的質(zhì)點被用輕11

ABD

ABD12常見的傳動方式(如自行車)其運動學(xué)參量的特點是什么?向心力是按力的作用效果命名的,可以是重力、彈力、摩擦力等各種力,也可以是幾個力的合力或某個力的分力,因此在受力分析中要避免再另外添加一個向心力?!咀兪骄毩?xí)1】汽車在公路上行駛一般不打滑,輪子轉(zhuǎn)一周,汽車向前行駛的距離等于車輪的周長。解析由v=rω、ω=2πn聯(lián)立可得n==r/s≈17.解析由v=rω、ω=2πn聯(lián)立可得n==r/s≈17.某國產(chǎn)轎車的車輪半徑約為30cm,當(dāng)該型號轎車在高速公路上行駛時,駕駛員面前的速率計的指針指在“120km/h”上,可算出該車車輪的轉(zhuǎn)速約為()已知小球在最低點時對軌道的壓力大小為FN1,在最高點時對軌道的壓力大小為FN2。情境融合分析豎直平面內(nèi)圓周運動臨界問題的思路向心力向心加速度D.A所受細(xì)線的拉力一定比B所受的細(xì)線的拉力大C.1000r/h D.2000r/s兩個齒輪嚙合,A、B兩點分別是兩個齒輪邊緣上的點重力加速度大小為g,則FN1-FN2的值為()第六章圓周運動章末復(fù)習(xí)課第六章圓周運動章末復(fù)習(xí)課A.A的角速度一定比B的角速度大第六章圓周運動章末復(fù)習(xí)課豎直平面內(nèi)圓周運動的臨界問題球—繩模型球—桿模型最高點無支撐最高點有支撐受力示意圖力學(xué)方程mg+FN=mmg+FN=m常見的傳動方式(如自行車)其運動學(xué)參量的特點是什么?豎直平面13分析豎直平面內(nèi)圓周運動臨界問題的思路分析豎直平面內(nèi)圓周運動臨界問題的思路14【例題3】如圖1.1-6,光滑圓軌道固定在豎直面內(nèi),一質(zhì)量為m的小球沿軌道做完整的圓周運動。已知小球在最低點時對軌道的壓力大小為FN1,在最高點時對軌道的壓力大小為FN2。重力加速度大小為g,則FN1-FN2的值為(

)A.3mg B.4mg C.5mg D.6mg

D【例題3】如圖1.1-6,光滑圓軌道固定在豎直面內(nèi),一質(zhì)量為15

B

B16(1)與繩的彈力有關(guān)的臨界問題:此類問題要分析出繩恰好無彈力這一臨界狀態(tài)下的角速度(或線速度).(2)與支持面彈力有關(guān)的臨界問題:此類問題要分析出恰好無支持力這一臨界狀態(tài)下的角速度(或線速度).(3)因靜摩擦力而產(chǎn)生的臨界問題:此類問題要分析出靜摩擦力達(dá)到最大時這一臨界狀態(tài)下的角速度(或線速度).小微專題常見的三種臨界問題(1)與繩的彈力有關(guān)的臨界問題:此類問題要分析出繩恰好無彈力17

18兩個輪子用皮帶連接(皮帶不打滑),A、B兩點分別是兩個輪子邊緣上的點【變式練習(xí)1】汽車在公路上行駛一般不打滑,輪子轉(zhuǎn)一周,汽車向前行駛的距離等于車輪的周長。A.1000r/s B.1000r/min課堂小結(jié)常見的傳動方式(如自行車)其運動學(xué)參量的特點是什么?A.1000r/s B.1000r/minA、B兩點在同軸的一個圓盤上兩個輪子用皮帶連接(皮帶不打滑),A、B兩點分別是兩個輪子邊緣上的點1-6,光滑圓軌道固定在豎直面內(nèi),一質(zhì)量為m的小球沿軌道做完整的圓周運動。已知小球在最低點時對軌道的壓力大小為FN1,在最高點時對軌道的壓力大小為FN2。常見的傳動方式(如自行車)其運動學(xué)參量的特點是什么?(1)與繩的彈力有關(guān)的臨界問題:此類問題要分析出繩恰好無彈力這一臨界狀態(tài)下的角速度(或線速度).B.A的線速度一定比B的線速度大基礎(chǔ)回顧課堂小結(jié)基礎(chǔ)回顧已知小球在最低點時對軌道的壓力大小為FN1,在最高點時對軌道的壓力大小為FN2?!纠}1】在某次文藝演出中,芭蕾舞演員保持如圖所示姿勢原地旋轉(zhuǎn),此時手臂上A、B兩點角速度大小分別為ωA、ωB,線

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