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向心力來源之模型專題復習一、向心力、向心加速度公式回顧二、解題步驟總結(jié)三、模型歸類及向心力來源實例分析1向心力來源之模型專題復習5/8/2024一、向心力、向心加速度公式回顧記住一個,其它可根據(jù)已學公式推導2向心力來源之模型專題復習5/8/2024二、解題步驟總結(jié)1、確定研究對象及其做圓周運動的圓平面、圓心及半徑。2、建立相應模型并畫圖分析其受力情況。3、求出其指向圓心的合力(找出向心力的來源)。4、根據(jù)牛頓第二定律列出“合力=向心力”形式的方程。5、根據(jù)其他已知條件求解。1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)3向心力來源之模型專題復習5/8/2024三、模型歸類及向心力來源實例分析1、水平面內(nèi)圓周運動2、豎直面內(nèi)圓周運動(1)支撐面水平(2)支撐面傾斜(1)輕繩模型(2)輕桿模型(3)無支撐面(3)汽車過拱橋,過山車,飛機俯沖等4向心力來源之模型專題復習5/8/2024(1)支撐面水平
包含情況:汽車在水平路面轉(zhuǎn)彎、轉(zhuǎn)盤模型、小球在繩的牽引下在水平面內(nèi)做勻速圓周運動FNfmg三、模型歸類及向心力來源實例分析
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)1、水平面內(nèi)圓周運動5向心力來源之模型專題復習5/8/20241、水平面內(nèi)圓周運動(1)支撐面水平
包含情況:汽車在水平路面轉(zhuǎn)彎、轉(zhuǎn)盤模型、小球在繩或桿的牽引下在水平面內(nèi)做勻速圓周運動例:質(zhì)量相等的兩小球分別固定在輕桿的中點及端點,當桿在光滑的水平面上繞O點勻速轉(zhuǎn)動時,如圖所示,求桿的OA段及AB段對球的拉力之比。三、模型歸類及向心力來源實例分析
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)6向心力來源之模型專題復習5/8/20241、水平面內(nèi)圓周運動(2)支撐面傾斜(圓平面在水平面內(nèi))
包含情況:汽車在傾斜路面轉(zhuǎn)彎、火車轉(zhuǎn)彎、小球在圓錐形容器內(nèi)做勻速圓周運動、圓錐擺。三、模型歸類及向心力來源實例分析
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)7向心力來源之模型專題復習5/8/2024
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)8向心力來源之模型專題復習5/8/20241、水平面內(nèi)圓周運動(2)支撐面傾斜(圓平面在水平面內(nèi))
包含情況:汽車在傾斜路面轉(zhuǎn)彎、火車轉(zhuǎn)彎、小球在圓錐形容器內(nèi)做勻速圓周運動、圓錐擺。三、模型歸類及向心力來源實例分析
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)9向心力來源之模型專題復習5/8/2024例2:如圖所示,固定的錐形漏斗內(nèi)壁是光滑的,內(nèi)壁上有兩個質(zhì)量相等的小球A和B,在各自不同的水平面做勻速圓周運動,以下關(guān)系正確的是(
)A.角速度ωA>ωBB.線速度vA>vB
C.向心加速度aA>aBD.支持力NA>NB
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)10向心力來源之模型專題復習5/8/2024例3:長度為L的繩子一端固定在天花板上,另一端系著小球m,小球在水平面上做勻速圓周運動。已知繩子和豎直方向的夾角為α,求小球轉(zhuǎn)動的線速度v、角速度ω、周期T。
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)11向心力來源之模型專題復習5/8/20241、水平面內(nèi)圓周運動(3)無支撐面(圓平面在水平面內(nèi))
包含情況:洗衣機脫水桶、飛機在水平面內(nèi)做勻速圓周運動。三、模型歸類及向心力來源實例分析
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)12向心力來源之模型專題復習5/8/2024例4:如圖所示,半徑為R的半球形碗內(nèi),有一個具有一定質(zhì)量的物體A,A與碗壁間的動摩擦因數(shù)為μ,當碗繞豎直軸OO′勻速轉(zhuǎn)動時,物體A剛好能緊貼在碗口附近隨碗一起勻速轉(zhuǎn)動而不發(fā)生相對滑動,求碗轉(zhuǎn)動的角速度。
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)13向心力來源之模型專題復習5/8/20242、豎直面內(nèi)圓周運動三、模型歸類及向心力來源實例分析包含情況:單擺、水流星、物體在有外約束的圓形軌道內(nèi)運動(1)、輕繩模型運動特征:一般為非勻速圓周運動,通常只需分析特殊位置點。受力特征:指向圓心的合力提供向心力(改變線速度的方向),切線方向合力一般不為零(改變線速度的大?。?4向心力來源之模型專題復習5/8/2024
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)15向心力來源之模型專題復習5/8/20242、豎直面內(nèi)圓周運動包含情況:物體在剛性桿作用下做圓周運動、物體在有內(nèi)外約束的管道內(nèi)做圓周運動(2)、輕桿模型三、模型歸類及向心力來源實例分析16向心力來源之模型專題復習5/8/2024例6、如圖所示,細桿的一端與一小球相連,可繞過O點的水平軸自由轉(zhuǎn)動.現(xiàn)給小球一初速度使它做圓周運動,圖中a、b分別表示小球軌道的最低點和最高點,則桿對球的作用力可能是()A.a處為拉力,b處為拉力B.a處為拉力,b處為推力C.a處為推力,b處為拉力D.a處為推力,b處為推力如果細桿改為細繩,則應選擇()?
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)17向心力來源之模型專題復習5/8/2024例7、如圖所示為工廠中的行車示意圖,設鋼絲長為3m,用它吊著質(zhì)量為2.7t的鑄件,行車以2m/s的速度勻速行駛,當行車突然剎車時,鋼絲中受到的拉力為多少?
解題步驟1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)18向心力來源之模型專題復習5/8/20242、豎直面內(nèi)圓周運動三、模型歸類及向心力來源實例分析思考:物體在豎直面內(nèi)做圓周運動時通常哪一點速度最?。窟@個速度能否小到等于零?如果物體在最高點速度為零,接下來它將做什么運動?試畫出物體在最高點的受力圖并列出牛二律方程。小球能通過最高點的條件為:V>0小球能通過最高點的條件為:19向心力來源之模型專題復習5/8/20242、豎直面內(nèi)圓周運動三、模型歸類及向心力來源實例分析(3)、汽車過拱橋,過山車,飛機俯沖等當支持力等于零時,重力作為向心力,汽車騰空,做平拋運動,此時,速度為20向心力來源之模型專題復習5/8/2024例8:有一輛質(zhì)量為800kg的小汽車駛上圓弧半徑為50m的拱橋(地球半徑R=6400km,g=10m/s2)。則:(1)汽車到達橋頂時速度為5m/s,汽車對橋的壓力是多大?(2)汽車以多大速度經(jīng)過橋頂時恰好對橋沒有壓力而騰空?(3)如果拱橋的半徑增大到與地球半徑R一樣時,汽車要在橋面上騰空,速度要多大?答案:(1)7600N
(2)22.4m/s或
(3)8km/s21向心力來源之模型專題復習5/8/2024例10.如圖示,一傾斜的勻質(zhì)圓盤垂直于盤面的固定對稱軸以恒定的角速度ω轉(zhuǎn)動,盤面上離轉(zhuǎn)軸距離2.5m處有一小物體與圓盤始終保持相對靜止,物體與盤面間的動摩擦因數(shù)為
,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,盤面與水平面間的夾角為30°,g取10m/s2.則ω的最大值是(
)A.rad/s B.rad/sC.1.0rad/s D.0.5rad/s3、傾斜平面內(nèi)圓周運動一般也是非勻速圓周運動,通常只考查特殊點的情況。22向心力來源之模型專題復習5/8/2024小結(jié)一、公式回顧二、步驟總結(jié)三、模型歸類1、定:對象2、找:圓周(圓心?半徑?)3、建:模型(水平?豎直?)4、析:受力(畫受力圖求合力)5、列:方程(牛二律形式)1、水平面內(nèi)圓周運動(1)支撐面水平
(2)支撐面傾斜(3)無支撐面2、豎直面內(nèi)圓周運動(1)輕繩模型(2)輕桿模型(3)汽車過拱橋,過山車,飛機俯沖等3、傾斜平面內(nèi)圓周運動23向心力來源之模型專題復習5/8/2024解:求繩的拉力時,應選取杯子和杯子里的水這個整體為研究對象,它們做圓周運動的向心力是重力和繩子的拉力T的合力。由牛頓第二定律得:求水對杯底的壓力,應該以水為研究對象,先求杯底對水的壓力,然后根據(jù)牛頓第三定律得到水對杯底的壓力。水做圓周運動的向心力是重力和杯底對水的壓力的合力,由牛頓第二定律得:水不從杯子里流出的臨界
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