(浙江选考)2020版高考物理大一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天第3讲圆周运动课件.pptx
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1、,第四章 曲线运动 万有引力与航天,第3讲 圆周运动,NEIRONGSUOYIN,内容索引,过好双基关,研透命题点,课时作业,回扣基础知识 训练基础题目,细研考纲和真题 分析突破命题点,限时训练 练规范 练速度,过好双基关,1.匀速圆周运动 (1)定义:物体沿着圆周运动,并且线速度的 处处相等. (2)性质:加速度大小不变,方向总是指向 的变加速曲线运动. 2.描述匀速圆周运动的物理量 (1)线速度:描述物体圆周运动快慢的物理量.,大小,圆心,一、圆周运动、向心加速度、向心力,(2)角速度:描述物体绕圆心转动快慢的物理量.,(4)转速:物体单位时间内所转过的 .符号为n,单位:r/s(或r/m
2、in).(5)相互关系:v 2rf2nr. 3.向心加速度:描述 变化快慢的物理量.,(3)周期和频率:描述物体绕圆心 的物理量.,转动快慢,圈数,r,速度方向,v,自测1 (2016浙江10月选考5)在G20峰会“最忆是杭州”的文艺演出中,芭蕾舞演员保持如图1所示姿势原地旋转,此时手臂上A、B两点的角速度大小分别为A、B,线速度大小分别为vA、vB,则 A.AB C.vAvB,图1,1.作用效果 向心力产生向心加速度,只改变速度的 ,不改变速度的 . 2.大小,3.方向 始终沿半径方向指向 ,时刻在改变,即向心力是一个变力. 4.来源 向心力可以由一个力提供,也可以由几个力的 提供,还可以由
3、一个力的提供.,方向,大小,mr2,二、匀速圆周运动的向心力,圆心,合力,分力,自测2 (多选)下列关于做匀速圆周运动的物体所受向心力的说法正确的是 A.因向心力总是沿半径指向圆心,且大小不变,故向心力是一个恒力 B.因向心力指向圆心,且与线速度方向垂直,所以它不能改变线速度的大小 C.向心力由物体所受的合外力充当 D.向心力和向心加速度的方向都是不变的,1.火车转弯 特点:重力与支持力的 提供向心力.(火车应按设计速度转弯,否则将挤压内轨或外轨) 2.竖直面内的圆周运动 (1)汽车过弧形桥 特点:重力和桥面支持力的合力提供向心力. (2)水流星、绳模型、内轨道 最高点:当 时,能在竖直平面内
4、做圆周运动;当 时,不能到达最高点.,合力,三、生活中的圆周运动,3.离心运动定义 做匀速圆周运动的物体,在所受的合外力突然消失或不足以提供圆周运动的情况下,就会做逐渐远离圆心的运动,即离心运动. 4.受力特点 当F合 时,物体做匀速圆周运动; 当F合0时,物体沿 飞出; 当F合 时,物体逐渐远离圆心. 当F合m2r时,物体做近心运动.,所需的向心力,m2r,切线方向,m2r,自测3 下列现象中,与离心现象无关的是 A.运动员投掷铅球时,抛射角在42左右 B.通过旋转雨伞来甩干伞上的雨滴 C.汽车转弯时速度过大,乘客感觉往外甩 D.用洗衣机脱去湿衣服中的水,返回,研透命题点,1.对公式vr的理
5、解 当r一定时,v与成正比; 当一定时,v与r成正比; 当v一定时,与r成反比.在v一定时,a与r成反比;在一定时,a与r成正比.,命题点一 描述圆周运动的物理量间的关系,3.常见的传动方式及特点 (1)皮带传动:如图2甲、乙所示,皮带与两轮之间无相对滑动时,两轮边缘线速度大小相等,即vAvB.,图2,(2)摩擦传动和齿轮传动:如图3甲、乙所示,两轮边缘接触,接触点无打滑现象时,两轮边缘线速度大小相等,即vAvB.,图3,(3)同轴转动:如图4甲、乙所示,绕同一转轴转动的物体,角速度相同,AB,由vr知v与r成正比.,图4,例1 (多选)在如图5所示的齿轮传动中,三个齿轮的半径之比为236,当
6、齿轮转动的时候,下列关于小齿轮边缘的A点和大齿轮边缘的B点说法正确的是 A.A点和B点的线速度大小之比为11 B.A点和B点的角速度之比为11 C.A点和B点的角速度之比为31 D.以上三个选项只有一个是正确的,图5,答案,解析 题图中三个齿轮边缘线速度相等,则A点和B点的线速度大小之比为11,由vr可得,线速度一定时,角速度与半径成反比,则A点和B点角速度之比为31,故选项A、C正确,选项B、D错误.,变式1 东白山是东阳的第一高峰,因为景色秀美已成了远近闻名的旅游区,在景区内的小公园里有一组跷跷板,某日郭老师和他六岁的儿子一起玩跷跷板,因为体重悬殊过大,郭老师只能坐在靠近中间支架处,儿子坐
7、在对侧的边缘上.请问在跷跷板上下运动的过程中,以下说法中哪些是正确的 A.郭老师能上升是因为他的力气大 B.儿子能上升是因为他离支点远 C.郭老师整个运动过程中向心加速度都比较大 D.郭老师和儿子的运动周期是相等的,变式2 (2018嘉兴市期末)如图6所示是某品牌手动榨汁机,榨汁时手柄A绕O点旋转时,手柄上B、C两点的周期、角速度及线速度等物理量的关系是 A.TBTC,vBvC B.TBTC,vBC,vBvC D.BC,vBvC,答案,解析 由B、C共轴,故BC,即TBTC,又rBrC,由vr知vBvC,故B正确.,图6,变式3 (2018绍兴市选考诊断)如图7所示为一磁带式放音机的转动系统,
8、在倒带时,主动轮以恒定的角速度逆时针转动,P和Q分别为主动轮和从动轮边缘上的点,则 A.主动轮上的P点线速度方向不变 B.主动轮上的P点线速度逐渐变大 C.主动轮上的P点的向心加速度逐渐变大 D.从动轮上的Q点的向心加速度逐渐变大,图7,命题点二 水平面内的圆周运动,解决圆周运动问题的主要步骤: 1.审清题意,确定研究对象,明确物体做圆周运动的平面是至关重要的一环; 2.分析物体的运动情况,轨道平面、圆心位置、半径大小以及物体的线速度是否变化; 3.分析物体的受力情况,画出受力分析图,确定向心力的来源; 4.根据牛顿运动定律及向心力公式列方程.,例2 如图8所示,细绳一端系着静止在水平圆盘上质
9、量M0.5 kg的物体A,另一端通过圆盘中心的光滑小孔吊着质量m0.3 kg的物体B,物体A与小孔距离为r0.4 m(物体A可看成质点),已知A和水平圆盘的最大静摩擦力为2 N.现使圆盘绕中心轴线转动,角速度在什么范围内,B会处于静止状态?(g取10 m/s2),答案,图8,解析 设物体A和圆盘保持相对静止,当具有最小值时,A有向圆心O运动的趋势,所以A受到的静摩擦力方向沿半径向外. 当摩擦力等于最大静摩擦力时,对A受力分析有 FFfM12r, 又Fmg,,当具有最大值时,A有远离圆心O运动的趋势,A受到的最大静摩擦力指向圆心.对A受力分析有 FFfM22r,,又Fmg,,变式4 如图9所示,
10、照片中的汽车在水平路面上做匀速圆周运动,已知图中双向四车道的总宽度约为15 m,内车道内边缘间最远的距离为150 m,假设汽车受到的最大静摩擦力等于车重的0.7倍,g10 m/s2,则运动的汽车 A.所受的合力可能为零 B.只受重力和地面支持力作用 C.最大速度不能超过25 m/s D.所需的向心力由重力和支持力的合力提供,答案,图9,解析 汽车在水平面上做匀速圆周运动,合外力时刻指向圆心,拐弯时靠静摩擦力提供向心力,故A、B、D错误.,变式5 (2018浙江11月选考9)如图10所示,一质量为2.0103 kg的汽车在水平公路上行驶,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为1.4104 N,当汽车经过
11、半径为80 m的弯道时,下列判断正确的是 A.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力 B.汽车转弯的速度为20 m/s时所需的向心力为1.4104 N C.汽车转弯的速度为20 m/s时汽车会发生侧滑 D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过7.0 m/s2,答案,图10,解析 汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力,向心力是由摩擦力提供的,A错误;,变式6 (多选)摩擦传动是传动装置中的一个重要模型,如图11所示的两个水平放置的轮盘靠摩擦力传动,其中O、O分别为两轮盘的轴心,已知两个轮盘的半径之比为r甲r乙31,且在正常工作时两轮盘不打滑.今在两轮盘上分别放置两个同种材料制成的完全相同的
12、滑块A、B,两滑块与轮盘间的动摩擦因数相同,两滑块距离轴心O、O的间距RA2RB.若轮盘乙由静止开始缓慢地转动起来,且转速逐渐增加,则下列叙述正确的是(最大静摩 擦力等于滑动摩擦力) A.滑块A和滑块B在与轮盘相对静止时,角速度之比为AB13 B.滑块A和滑块B在与轮盘相对静止时,向心加速度的比值为aAaB29 C.转速增加后滑块B先发生滑动 D.转速增加后两滑块一起发生滑动,答案,图11,解析 由题意可知两轮盘边缘的线速度v大小相等,由vr,r甲r乙31,可得甲乙13,所以滑块相对轮盘滑动前,滑块A、B的角速度之比为13,故A正确; 滑块相对轮盘开始滑动前,根据加速度公式:aR2,则滑块A、
13、B的向心加速度之比为aAaBRAA2RBB229,故B正确; A、B两滑块的最大静摩擦力分别为 FfAmAg,FfBmBg,则最大静摩擦力之比为FfAFfBmAmB;转动中所受的静摩擦力之比为FfAFfBmAaAmBaBmA4.5mB,则滑块B先达到最大静摩擦力而先开始滑动,故C正确,D错误.,绳、杆模型涉及的临界问题,命题点三 竖直面内的圆周运动问题,模型1 轻绳模型 例3 (多选)如图12甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为FT,小球在最高点的速度大小为v,其FTv2图象如图乙所示,则,图12,答案,变式7 杂技
14、演员表演“水流星”,在长为1.6 m的细绳的一端,系一个与水的总质量为m0.5 kg的盛水容器,以绳的另一端为圆心,在竖直 平面内做圆周运动,如图13所示,若“水流星”通过最高点时的 速率为4 m/s,则下列说法正确的是(g10 m/s2) A.“水流星”通过最高点时,有水从容器中流出 B.“水流星”通过最高点时,绳的张力及容器底部受到的压力均为零 C.“水流星”通过最高点时,处于完全失重状态,不受力的作用 D.“水流星”通过最高点时,绳子的拉力大小为5 N,答案,图13,模型2 轻杆模型 例4 (2019届诸暨中学期末)如图14所示,长为l的轻杆,一端固定一个可视为质点的小球,另一端固定在光
15、滑的水平轴上,使小球在竖直平面内做圆周运动,小球过最高点的速度为v,下列叙述中不正确的是 A.v的值可以小于 B.当v由零逐渐增大时,小球在最高点所需向心力也逐渐增大 C.当v由 逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大 D.当v由 逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐减小,答案,图14,变式8 如图15所示,半径为R的光滑圆环轨道竖直放置,一质量为m的小球恰能在此圆轨道内做圆周运动,则小球在轨道最低点处对轨道的压力大小为 A.3mg B.4mg C.5mg D.6mg,答案,图15,解得FN6mg,根据牛顿第三定律,小球在轨道最低点处对轨道的压力大小FN6mg.故D正确.,模型3 凹形桥与拱形桥模型,例
16、5 一辆汽车匀速率通过一座圆弧形拱形桥后,接着又以相同速率通过一圆弧形凹形桥.设两圆弧半径相等,汽车通过拱形桥桥顶时,对桥面的压力FN1为车重的一半,汽车通过圆弧形凹形桥的最低点时,对桥面的压力为FN2,则FN1与FN2之比为 A.31 B.32 C.13 D.12,返回,答案,解析 汽车过圆弧形桥的最高点(或最低点)时,由重力与桥面对汽车的支持力的合力提供向心力.如图甲所示,汽车过圆弧形拱形桥的最高点时,由牛顿第三定律可知,汽车受桥面对它的支持力与它对桥面的压力大小相等,即FN1FN1 ,由得FN1FN213.,课时作业,1.洗衣机的脱水筒采用带动衣物旋转的方式脱水,下列说法中错误的是 A.
17、脱水过程中,衣物是紧贴筒壁的 B.水会从桶中甩出是因为水滴受到的向心力很大的缘故 C.加快脱水筒转动角速度,脱水效果会更好 D.靠近中心的衣物脱水效果不如四周的衣物脱水效果好,答案,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,解析 脱水过程中,衣物做离心运动而甩向筒壁,故A正确; 水滴依附衣物的附着力是一定的,当水滴因做圆周运动所需的向心力大于该附着力时,水滴被甩出,故B错误; Fmam2R,增大会使向心力F增大,而脱水筒有洞,不能提供足够大的向心力,水滴就会被甩出去,增大向心力,会使更多水滴被甩出去,故C正确; 靠近中心的衣服,R比较小,角速度一定,所
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