2020高考物理一轮复习第四章第3讲圆周运动及其应用学案(含解析).doc
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1、1圆周运动及其应用主干梳理 对点激活知识点 匀速圆周运动、角速度、线速度、向心加速度 匀速圆周运动的向心力 1.匀速圆周运动(1)定义:线速度大小 不变的圆周运动。01 (2)性质:加速度大小 不变,方向总是指向 圆心的变加速曲线运动。02 03 (3)条件:有初速度,受到一个大小不变,方向始终与速度方向 垂直且指向圆心的合04 外力。2描述圆周运动的物理量描述圆周运动的物理量主要有线速度、角速度、周期、频率、转速、向心加速度、向心力等,具体如下:2知识点 匀速圆周运动与非匀速圆周运动 3知识点 离心现象 1离心运动(1)定义:做 圆周运动的物体,在所受合外力突然消失或不足以提供圆周运动所需0
2、1 向心力的情况下,所做的逐渐远离圆心的运动。02 (2)本质:做圆周运动的物体,由于本身的 惯性,总有沿着圆周 切线方向飞出去的03 04 倾向。4(3)受力特点: Fn为提供的向心力。当 Fn m 2r 时,物体做 匀速圆周运动。05 当 Fnm 2r 时,物体将逐渐 靠近圆心,做近心运动。08 一 思维辨析1做圆周运动的物体,一定受到向心力的作用,所以分析受力时,必须指出受到的向心力。( )2匀速圆周运动是匀变速曲线运动,非匀速圆周运动是变加速曲线运动。( )3匀速圆周运动的向心加速度与半径成反比。( )4在光滑的水平路面上汽车不可以转弯。( )5摩托车转弯时速度过大就会向外发生滑动,这
3、是摩托车受沿转弯半径向外的离心力作用的缘故。( )6火车转弯速率小于规定的数值时,内轨受到的压力会增大。( )答案 1. 2. 3. 4. 5. 6.二 对点激活1. (人教版必修 2P25T3改编)如图所示,小物体 A 与水平圆盘保持相对静止,跟着圆盘一起做匀速圆周运动,则 A 受力情况是( )A重力、支持力B重力、向心力5C重力、支持力、指向圆心的摩擦力D重力、支持力、向心力、摩擦力答案 C解析 A 受三个力作用,重力和支持力平衡,指向圆心的摩擦力充当向心力,故 C 正确。2(人教版必修 2P22T1)(多选)甲、乙两物体都在做匀速圆周运动,下列哪种情况下甲的向心加速度比较大( )A它们的
4、线速度相等,乙的半径小B它们的周期相等,甲的半径大C它们的角速度相等,乙的线速度小D它们的线速度相等,在相同时间内甲与圆心的连线扫过的角度比乙的大答案 BCD解析 由 a 知当 v 相同的情况下, r 甲 r 乙 时, a 甲 r 乙 时,a 甲 a 乙 ,故 B 正确;由 a v 知当 相同情况下, v 甲 v 乙 时, a 甲 a 乙 ,故 C 正确;由 a v 知当 v 相同情况下, 甲 乙 时, a 甲 a 乙 ,故 D 正确。3(人教版必修 2P26T5)一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由 M 向 N 行驶,速度逐渐减小。如图 A、B、C、D 分别画出了汽车转弯时所受合力 F 的四种
5、方向,你认为正确的是( )答案 C解析 汽车沿曲线转弯,所以受到垂直速度方向指向轨迹凹侧的向心力 Fn,汽车的速度逐渐减小,所以还受到与速度方向相反沿轨迹切线方向的切向力 Ft,这两个力的合力方向如图 C 所示。4下列关于离心现象的说法正确的是( )A当物体所受的离心力大于向心力时产生离心现象B做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将做背离圆心的圆周运动C做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将沿切线做直线运动D做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将做曲线运动答案 C解析 物体只要受到力,必有施力物体,但“离心力”是没有施力物体的,故所谓
6、的6离心力是不存在的,只要向心力不足,物体就做离心运动,故 A 错误;做匀速圆周运动的物体,当所受的一切力突然消失后,物体将沿切线做匀速直线运动,故 B、D 错误,C 正确。考点细研 悟法培优考点 1 圆周运动的运动学分析1圆周运动各物理量间的关系2对公式 v r 的理解当 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。3对 a 2r 的理解v2r当 v 一定时, a 与 r 成反比;当 一定时, a 与 r 成正比。4常见的三种传动方式及特点(1)皮带传动:如图甲、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 vA vB。
7、(2)摩擦(齿轮)传动:如图丙所示,两轮边缘接触,接触点无打滑现象时,两轮边缘线7速度大小相等,即 vA vB。(3)同轴转动:如图丁所示,两轮固定在一起绕同一转轴转动,两轮转动的角速度大小相等,即 A B。例 1 如图所示的皮带传动装置中,右边两轮连在一起同轴转动。图中三轮半径的关系为: r12 r2, r31.5 r1, A、 B、 C 三点为三个轮边缘上的点,皮带不打滑,则 A、 B、 C三点的线速度之比为_;角速度之比为_;周期之比为_。解题探究 (1) A、 B 两点位于两轮边缘靠皮带传动,那么 vA与 vB有什么关系? A与 B有什么关系?提示: vA vB, 。 A B r2r1
8、(2)B、 C 为同轴转动的两点, vB与 vC、 B与 C的关系是什么?提示: B C, 。vBvC r2r3尝试解答 113_122_211。因为 A、 B 两轮由不打滑的皮带相连,所以相等时间内 A、 B 两点转过的弧长相等,即vA vB,由 v r 知 ,又 B、 C 是同轴转动,相等时间内转过的角度相等,即 A B r2r1 12 B C,由 v r 知 。所以vBvC r2r3 12r11.5r1 13vA vB vC113, A B C122,再由 T 可得,2TA TB TC1 211。12 12总结升华解决传动问题的关键(1)确定属于哪类传动方式,抓住传动装置的特点。8同轴转
9、动:固定在一起共轴转动的物体上各点角速度相同;皮带传动、齿轮传动和摩擦传动:齿轮传动和不打滑的摩擦(皮带)传动的两轮边缘上各点线速度大小相等。如例 1,右边两轮为同轴转动;左轮与右边小轮为皮带传动。(2)结合公式 v r , v 一定时 与 r 成反比, 一定时 v 与 r 成正比,判定各点v、 的比例关系。若判定向心加速度 a 的比例,可巧用 a v 这一规律。变式 1 (2018福州期末)如图是某共享自行车的传动结构示意图,其中是半径为 r1的牙盘(大齿轮),是半径为 r2的飞轮(小齿轮),是半径为 r3的后轮。若某人在匀速骑行时每秒踩脚踏板转 n 圈,则下列判断正确的是( )A牙盘转动角
10、速度为2nB飞轮边缘转动线速度为 2 nr2C牙盘边缘向心加速度为 2 n 2r2D自行车匀速运动的速度为2 nr1r3r2答案 D解析 脚踏板与牙盘同轴转动,二者角速度相等,每秒踩脚踏板 n 圈,因为转动一圈,相对圆心转的角度为 2,所以角速度 12 n,A 错误;牙盘边缘与飞轮边缘线速度的大小相等,据 v r 可知,飞轮边缘上的线速度 v12 nr1,B 错误;牙盘边缘的向心加速度 a (2 n)2r1,故 C 错误;飞轮角速度 2 ,自行车v21r1 2 nr1 2r1 v1r2 2 nr1r2后轮角速度与飞轮角速度相等,自行车匀速运动的速度 v 2r3 ,故 D 正确。2 nr1r3r
11、2考点 2 圆锥摆模型及其临界问题1圆锥摆模型的受力特点受两个力,且两个力的合力沿水平方向,物体在水平面内做匀速圆周运动。2运动实例93解题方法:对研究对象进行受力分析,确定向心力来源。确定圆心和半径。应用相关力学规律列方程求解。4规律总结(1)圆锥摆的周期如图摆长为 L,摆线与竖直方向夹角为 。受力分析,由牛顿第二定律得: mgtan m r4 2T2r Lsin10解得 T2 2 。Lcosg hg(2)结论摆高 h Lcos ,周期 T 越小,圆锥摆转的越快, 越大。摆线拉力 F ,圆锥摆转的越快,摆线拉力 F 越大。mgcos摆球的加速度 a gtan 。5圆锥摆的两种变形变形 1:具
12、有相同锥度角(长度不同)的圆锥摆,如图甲所示。由 a gtan 知 A、 B 的向心加速度大小相等。由 a 2r 知 AvB。变形 2:具有相同摆高、不同摆长和摆角的圆锥摆,如图乙所示。由 T2 知摆高 h 相同,则 TA TB, A B,由 v r 知 vAvB,由 a 2r 知hgaAaB。例 2 如图所示,用一根长为 l1 m 的细线,一端系一质量为 m1 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(sin370.6,cos370.8, g 取 10 m/s2,结果可用根式表示),问:11(1)若要小球离开锥面,则小球的角速度 0至少为多大?(2)
13、若细线与竖直方向的夹角 60,则小球的角速度 为多大?解题探究 (1)小球离开锥面的临界条件是什么?提示:锥面对小球支持力为零,且细线与竖直方向的夹角为 。(2)细线与竖直方向夹角为 60时,小球受几个力?提示:2 个,重力、细线的拉力。尝试解答 (1) rad/s (2)2 rad/s522 5(1)当小球刚要离开锥面时,锥面给小球的支持力为零,受力分析如图 1。由牛顿第二定律得mgtan m lsin20 0 rad/s。glcos 52212(2)当细线与竖直方向夹角 60时,小球已飞离斜面,受力分析如图 2。由牛顿第二定律得mgtan m 2rr lsin联立得 2 rad/s。glc
14、os 5总结升华解决圆锥摆临界问题的技巧圆锥摆的临界问题,主要就是与弹力有关的临界问题。(1)绳上拉力的临界条件是:绳恰好拉直且没有弹力。绳上的拉力恰好达最大值。(2)接触或脱离的临界条件是物体与物体间的弹力恰好为零。(3)对于火车转弯、半圆形碗内的水平圆周运动有两类临界情况:摩擦力的方向发生改变;发生相对滑动。变式 21 (2018通州模拟)如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒,其轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动。有一个质量为 m 的小球 A 紧贴着筒内壁在水平面内做匀速圆周运动,筒口半径和筒高分别为 R 和 H,小球 A 所在的高度为筒高的一半。已知重力加速度为g,则( )A小球 A 做匀速圆周
15、运动的角速度 2gHRB小球 A 受到重力、支持力和向心力三个力作用C小球 A 受到的合力大小为mgRH13D小球 A 受到的合力方向垂直于筒壁斜向上答案 A解析 小球受重力、支持力两个力作用,合力方向沿水平方向指向轴线,故 B、D 错误;受力分析如图所示,由牛顿第二定律得 m 2 ,得 ,mgtan R 2gRtan 2gRHR 2gHR故 A 正确;合力大小为 ,故 C 错误。mgtan mgHR变式 22 (多选)如图所示,物体 P 用两根长度相等、不可伸长的细线系于竖直杆上,它们随杆转动,若转动角速度为 ,则( )A 只有超过某一值时,绳子 AP 才有拉力B绳子 BP 的拉力随 的增大
16、而增大C绳子 BP 的张力一定大于绳子 AP 的张力D当 增大到一定程度时,绳子 AP 的张力大于绳子 BP 的张力答案 ABC解析 较小时,绳子 AP 处于松弛状态,只有 超过某一值,才产生拉力,A 正确;14当 AP、 BP 都产生张力之后,受力如图,FBPsin mg FAPsin FBPcos FAPcos m 2r由可知 FBPFAP,随 的增大 FBP、 FAP都变大,B、C 正确,D 错误。考点 3 水平转盘上运动物体的临界问题水平转盘上运动物体的临界问题,主要涉及到与摩擦力和弹力有关的临界极值问题。1如果只有摩擦力提供向心力,物体间恰好不发生相对滑动的临界条件是物体间恰好达到最
17、大静摩擦力,则最大静摩擦力 Fm ,方向指向圆心。mv2r2如果除摩擦力以外还有其他力,如绳两端连接物体随水平面转动,其临界情况要根据题设条件进行判断,如判断某个力是否存在以及这个力存在时的方向(特别是一些接触力,如静摩擦力、绳的拉力等)。3运动实例例 3 游乐场中有一种娱乐设施叫“魔盘” ,人坐在转动的大圆盘上,当大圆盘转速增加时,人就会自动滑向盘边缘。如图所示,有 a、 b、 c 三人坐在圆盘上, a 的质量最大,b、 c 的质量相差不多,但 c 离圆盘中心最远, a、 b 离圆盘中心的距离相等。若三人与盘面间的动摩擦因数均相等,且假定最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )A
18、当圆盘转速增加时,三人同时开始滑动B当圆盘转速增加时, b 首先开始滑动C当圆盘转速增加时, a 和 c 首先开始滑动15D当圆盘转速增加时, c 首先开始滑动解题探究 (1)人和水平圆盘何时发生相对滑动?提示:他们之间的摩擦力达最大值时。(2)如何分析谁先滑动?提示:谁的临界角速度小谁先滑动。尝试解答 选 D。设圆盘的角速度为 ,则人所受的向心力 F m 2R,且未滑动前圆盘上的人做共轴运动,角速度相同。圆盘上的人受到的最大静摩擦力为 Ff mg 。由题意得,当m 2Rmg ,即 2Rg 时,圆盘上的人开始滑动, c 离圆盘中心最远,当圆盘转速增加时, c 先开始滑动,之后 a、 b 再同时
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- 2020 高考 物理 一轮 复习 第四 圆周运动 及其 应用 解析 DOC
