(新课标)2020版高考物理一轮复习第四章第3讲圆周运动课件.pptx
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1、第3讲 圆周运动,一 描述圆周运动的物理量,二 匀速圆周运动,三 离心运动,基础过关,考点一 圆周运动的动力学分析,考点二 水平面内的圆周运动,考点三 竖直面内的圆周运动,考点突破,基础过关,一、描述圆周运动的物理量 1.线速度:描述做圆周运动的物体通过弧长的快慢,v= = 。 2.角速度:描述物体绕圆心转动的快慢,= = 。 3.周期和频率:描述物体 转动的快慢 ,T= ,f= 。,4.向心加速度:描述物体 线速度方向 变化的快慢。an=r2= =v = r。 5.向心力:作用效果为产生 向心加速度 。Fn=man。 二、匀速圆周运动,1.匀速圆周运动的向心力 (1)大小:Fn=man= m
2、 = m2r = m r = mv = 42mf2r。,(2)方向:始终沿半径方向指向 圆心 ,时刻在改变,即向心力是一个 变 力。 (3)作用效果:向心力产生向心加速度,只改变线速度的 方向 ,不改 变线速度的 大小 。,2.匀速圆周运动与非匀速圆周运动的比较,三、离心运动 1.定义:做 圆周 运动的物体,在合力 突然消失 或者不足以 提供圆周运动所需的向心力的情况下,就做逐渐远离 圆心的运动。,2.供需关系与运动:如图所示,F为实际提供的向心力,则(1)当 F=m2r 时,物体做匀速圆周运动; (2)当 F=0 时,物体沿切线方向飞出; (3)当 Fm2r 时,物体逐渐远离圆心;,(4)当
3、 Fm2r 时,物体逐渐靠近圆心。,1.判断下列说法对错。 (1)匀速圆周运动是匀变速曲线运动。 ( ) (2)物体做匀速圆周运动时,其角速度是不变的。 ( ) (3)物体做匀速圆周运动时,其合外力是不变的。 ( ) (4)匀速圆周运动的向心加速度与半径成反比。 ( ) (5)匀速圆周运动的向心力是产生向心加速度的原因。 ( ) (6)摩托车转弯时速度过大就会向外发生滑动,这是摩托车受沿转弯半 径向外的离心力作用的缘故。 ( ),2.(2019云南临沧一中月考)如图所示为一种叫做“魔盘”的娱乐设施, 当转盘转动得很慢时,人会随着“魔盘”一起转动,当“魔盘”转动到 一定速度时,人会“贴”在“魔盘
4、”竖直壁上,而不会滑下。若魔盘半 径为r,人与魔盘竖直壁间的动摩擦因数为。在人“贴”在“魔盘”竖 直壁上随“魔盘”一起运动的过程中,下列说法正确的是 ( D ),A.人随“魔盘”转动过程中,受重力、弹力、摩擦力和向心力作用 B.人贴在竖直壁上,转速变大后,人与器壁之间的摩擦力变大 C.人贴在竖直壁上,转速变大后,人与器壁之间的弹力不变 D.“魔盘”的转速一定大于,3.如图所示,自行车的小齿轮A、大齿轮B、后轮C是相互关联的三个转 动部分,且半径RB=4RA、RC=8RA。当自行车正常骑行时,A、B、C三轮边 缘的向心加速度的大小之比aAaBaC等于 ( C )A.118 B.414 C.413
5、2 D.124,4.如图所示,乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面 内旋转,下列说法正确的是 ( D ),A.过山车通过最高点时人处于倒坐状态, 全靠保险带拉住,没有保险带人就会掉下来 B.人在最高点时对座位不可能产生大小为 mg的压力 C.人在最低点时对座位的压力等于mg D.人在最低点时对座位的压力大于mg,考点一 圆周运动的动力学分析,考点突破,1.圆周运动各物理量间的关系,2.常见的三种传动方式及特点,1.风速仪结构如图(a)所示。光源发出的光经光纤传输,被探测器接 收,当风轮旋转时,通过齿轮带动凸轮圆盘旋转,当圆盘上的凸轮经过透 镜系统时光被挡住。已知风轮叶片转动半径
6、为 r,每转动n圈带动凸轮 圆盘转动一圈。若某段时间t内探测器接收到的光强随时间变化关系 如图(b)所示,则该时间段内风轮叶片 ( ),A.转速逐渐减小,平均速率为 B.转速逐渐减小,平均速率为 C.转速逐渐增大,平均速率为 D.转速逐渐增大,平均速率为,答案 B 根据题意,从题图(b)可以看出,在t时间内,探测器接收到光 的时间在增长,凸轮圆盘的挡光时间也在增长,可以确定凸轮圆盘的转 速在减小;从题图(b)可以看出在t时间内有4次挡光,即凸轮圆盘转动4 圈,则风轮叶片转动了4n圈,风轮叶片转过的弧长为l=4n2r,叶片转动 的平均速率为 v= ,故选项B正确。,2.(多选)如图所示为某一皮带
7、传动装置。M是主动轮,其半径为r1,M半径也为r1,M和N在同一轴上,N和N的半径都为r2。已知主动轮做顺时针转动,转速为n,转动过程中皮带不打滑。则下列说法正确的是 ( BC ),A.N轮做的是逆时针转动 B.N轮做的是顺时针转动 C.N轮的转速为 n D.N轮的转速为 n,解析 根据皮带传动关系可以看出,N轮和M轮转动方向相反,N轮 和N轮的转动方向相反,因此N轮的转动方向为顺时针,A错误,B正确。 皮带与轮边缘接触处的速度大小相等,所以2nr1=2n2r2,得N(或M)轮的 转速为n2= ,同理2n2r1=2n2r2,得N轮转速n2= n,C正确,D错误。,考点二 水平面内的圆周运动,1
8、.向心力的确定 (1)确定圆周运动的轨道所在的平面,确定圆心的位置。 (2)分析物体的受力情况,所有的力沿半径方向指向圆心的合力就是向 心力。 2.运动实例:圆锥摆、汽车和火车转弯、飞机在水平面内做匀速圆周飞 行等。,3.四步骤求解圆周运动问题,例1 如图所示,用一根长为l=1 m的细线,一端系一质量为m=1 kg的小 球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角 =37,当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为时, 细线对小球的拉力为FT。(g取10 m/s2,结果可用根式表示),(1)若要小球离开锥面,则小球的角速度0至少为多大? (2)若细线与竖直方向的夹
9、角为60,则小球的角速度为多大? 【审题指导】 (1)小球离开锥面的临界条件是小球 仍沿锥面运动,支持力为零。 (2)细线与竖直方向夹角为60时,小球离开锥面,做圆锥摆运动。,解析 (1)若要小球刚好离开锥面,此时小球只受到重力和细线拉力,如 图所示。小球做匀速圆周运动的轨迹圆在水平面上,故向心力水平,在 水平方向运用牛顿第二定律及向心力公式得 mg tan =m l sin 解得 =,答案 (1) rad/s (2)2 rad/s,即0= = rad/s (2)同理,当细线与竖直方向成60角时,由牛顿第二定律及向心力公式得 mg tan =m2l sin 解得2= 即= =2 rad/s,考
10、向1 车辆转弯问题,1.(多选)如图所示为赛车场的一个水平“梨形”赛道,两个弯道分 别为半径R=90 m的大圆弧和r=40 m的小圆弧,直道与弯道相切。大、 小圆弧圆心O、O距离L=100 m。赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎 的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍。假设赛车在直道上做匀变 速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动。要使赛车不打滑,绕赛道一圈 时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g=10 m/s2,=3.14),则赛车 ( ),A.在绕过小圆弧弯道后加速 B.在大圆弧弯道上的速率为45 m/s C.在直道上的加速度大小为5.63 m/s2 D.通过小圆弧弯道的时间为5.58 s,
11、答案 AB 因赛车在圆弧弯道上做匀速圆周运动,由向心力公式有F= m ,则在大、小圆弧弯道上的运动速率分别为v大= = =45 m/s,v小= = =30 m/s,可知赛车在绕过小圆弧弯道后做加速运 动,则A、B项正确;由几何关系得直道长度为d= =50 m,由 运动学公式 - =2ad,得赛车在直道上的加速度大小为a=6.50 m/s2,则C 项错误;赛车在小圆弧弯道上运动时间t= =2.79 s,则D项错误。,考向2 圆锥摆模型 2.(多选)如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固 定在金属块Q上,Q放在带小孔(小孔光滑)的水平桌面上,小球在某一水 平面内做匀速圆周运动(圆锥摆
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