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    粤教版高中物理必修第二册第2章素养培优课2水平面和竖直平面内的圆周运动课件+学案+素养落实含答案
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    素养培优课() 水平面和竖直平面内的圆周运动

    培优目标1.掌握水平面内圆周运动问题的分析方法。2.掌握竖直面内圆周运动问题的分析方法。

    水平面内圆周运动问题

    1水平面内的圆周运动是指物体做圆周运动的轨迹在水平面内多以生活中常见实例或水平圆周运动模型为例分析向心力及临界条件问题。

    (1)水平面内圆周运动的摩擦力模型是指依靠静摩擦力提供物体在水平面内做圆周运动的向心力。

    (2)水平面内圆周运动的弹力模型是指依靠弹力提供物体在水平面内做圆周运动的向心力。

    (3)水平面内圆周运动的圆锥摆模型是指依靠弹力(细线拉力或倾斜面弹力)和物体重力的合力使物体在水平面内做圆周运动。

    2两类情况分析

    (1)不滑动

    质量为m的物体在水平面上做圆周运动或随圆盘一起转动(如图所示)静摩擦力提供向心力当静摩擦力达到最大值Ffm物体运动的速度也达到最大Ffmm解得vm

    (2)绳子被拉断

    质量为m的物体被长为l的轻绳拴着(如图所示)且绕绳的另一端O在水平面内做匀速圆周运动当绳子的拉力达到最大值Fm物体的速度最大Fmm解得vm。这就是物体在半径为l的圆周上运动的临界速度

    【典例1 如图所示在匀速转动的圆盘上沿半径方向放置以细线相连的质量均为mAB两个小物块A离轴心距离r120 cmB离轴心距离r230 cmAB与盘面间相互作用的最大静摩擦力为其重力的g10 m/s2求:

    (1)若细线上没有张力圆盘转动的角速度ω应满足什么条件?

    (2)欲使AB与盘面间不发生相对滑动则盘转动的最大角速度多大?

    (3)当圆盘转速达到AB刚好不滑动时烧断细线AB将怎样运动?

    [解析] (1)当物块B所需向心力FBfmax细线上张力为零随着角速度的增大FBfmaxkmgr2ω0 rad/s rad/s

    ωω0 rad/s细线上不会有张力。

    (2)AB所受静摩擦力均达到最大静摩擦力时圆盘的角速度达到最大值ωmax超过ωmaxAB将相对圆盘滑动(设细线中张力为T)

    AkmgT·r1

    BkmgT·r2

    解得ωmax rad/s4.0 rad/s

    (3)烧断细线时A做圆周运动所需向心力FAr10.32mg最大静摩擦力为0.4mgA随盘一起转动。B此时所需向心力为FBr20.48mg大于它的最大静摩擦力0.4mg因此B将做离心运动离圆心越来越远。

    [答案] (1)ω rad/s (2)4.0 rad/s (3)A随圆盘一起转动B做离心运动

    水平面内圆周运动的临界问题的通解思路

    1(多选)如图所示两个质量均为m的小木块ab(可视为质点)放在水平圆盘上a与转轴OO的距离为lb与转轴OO的距离为2l。木块与圆盘间的最大静摩擦力为木块重力的k重力加速度大小为g。若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动ω表示圆盘转动的角速度下列说法正确的是(  )

    Ab一定比a先开始滑动

    Bab所受的静摩擦力始终相等

    Cωb开始滑动的临界角速度

    Dωa所受摩擦力的大小为kmg

    AC [两个木块与圆盘间的最大静摩擦力相等木块随圆盘一起转动静摩擦力提供向心力由牛顿第二定律得木块所受的静摩擦力f2rmω相等时f r所以b所受的静摩擦力较大随着ω增大b所受的静摩擦力先达到最大静摩擦力所以b先滑动A项正确B项错误;b处于临界状态时有kmg2·2lωC项正确;当ωa分析有famlω2mlkmgfmkmga所受摩擦力为静摩擦力大小为kmgD项错误。]

    竖直平面内圆周运动的问题

    1运动性质

    物体在竖直平面内做圆周运动时受弹力和重力两个力的作用物体做变速圆周运动,常见两类模型。

    2模型分析

    (1)轻绳和轻杆模型概述

    在竖直平面内做圆周运动的物体运动至轨道最高点时的受力情况可分为两类。一是无支撑(如球与绳连接沿内轨道的过山车)称为轻绳模型;二是有支撑(如球与杆连接小球在弯管内运动等)称为轻杆模型

    (2)两类模型分析对比

     

    轻绳模型

    轻杆模型

    常见类型

    均是没有支撑的小球

    均是有支撑的小球

    过最高点

    的临界条件

    v

    v0

    论分析

    (1)能过最高点时vFNmgm绳、轨道对球产生弹力FN

    (2)不能过最高点时v在到达最高点前小球已经脱离了圆轨道如图所示

    (1)v0FNmgFN为支持力沿半径背离圆心

    (2)0vFNmgmFN背离圆心v的增大而减小

    (3)vFN0

    (4)vFNmgmFN指向圆心并随v的增大而增大

    在最高点的FN图线

    取竖直向下为正方向

    取竖直向下为正方向

    角度1:轻绳模型

    【典例2 用长L0.6 m的绳系着装有m0.5 kg水的小桶在竖直平面内做圆周运动成为水流星g10 m/s2。求:

    (1)最高点水不流出的最小速度为多少?

    (2)若过最高点时速度为3 m/s此时水对桶底的压力多大?

    [解析] (1)水做圆周运动在最高点水不流出的条件是:水的重力不大于水所需要的向心力。当重力恰好提供向心力时对应的是水不流出的最小速度v0

    以水为研究对象mgm

    解得v0 m/s2.45 m/s

    (2)因为v3 m/s>v0所以重力不足以提供向心力要由桶底对水向下的压力补充此时所需向心力由以上两力的合力提供。

    设桶底对水的压力为F则由牛顿第二定律有mgFm

    解得Fmmg0.5×N2.5 N

    根据牛顿第三定律F=-F

    所以水对桶底的压力F=-2.5 N负号表示方向竖直向上。

    [答案] (1)2.45 m/s (2)2.5 N

    角度2:轻杆模型

    【典例3 如图所示,轻杆长为2L中点装在水平轴OAB两端分别固定着小球ABA球的质量为mB球的质量为2m两者一起在竖直平面内绕O轴做圆周运动。

    (1)A球在最高点时A端恰好不受力求此时A球的速度大小;

    (2)B球到最高点时的速度等于则此时杆A端的受力大小和方向;

    (3)若杆的转速可以逐渐变化能否出现O轴不受力的情况若不能用公式推导说明理由。若能则求出此时AB球的速度大小。

    [解析] (1)A球在最高点时A端恰好不受

    mgm解得v

    (2)由于两球的线速度大小相等A球的速度也为

    A球有TOAmgm

    解得TOA2mg方向竖直向上。

    由牛顿第三定律可知此时杆A端的受力大小为2mg方向竖直向下。

    (3)要使O轴不受力根据B球的质量大于A球的质量可判断B球应在最高点。

    B球有TOB2mg2m

    ATOAmgm

    O轴不受力时TOATOB又有vAvB

    解得vAvB

    [答案] (1) (2)2mg方向竖直向下 (3)O轴能不受力  

    竖直平面内圆周运动的分析方法

    (1)明确运动的模型是轻绳模型还是轻杆模型。

    (2)明确物体的临界状态即在最高点时物体具有最小速度时的受力特点。

    (3)分析物体在最高点或最低点的受力情况根据牛顿第二定律列式求解。

    2(角度1)细绳一端固定另一端系一小球在竖直平面内做完整的圆周运动设绳长为L重力加速度为g(  )

    A小球通过最高点时速度大小一定为

    B小球运动的过程中所受合力一定指向圆心

    C小球通过最低点时一定受到绳子的拉力作用

    D小球运动过程中可能受到绳子的拉力、重力和向心力

    C [在最高点且细绳拉力为零时:mgmv。当有拉力时速度v>A错;小球做圆周运动的过程中在最高点和最低点合力提供向心力指向圆心在其他位置合力不指向圆心B错;在最低点合力提供向心力所以小球一定受细绳的拉力C对;向心力是物体所受合力沿指向圆心方向的分力D错。]

    3(角度2)(多选)如图甲所示一长度l未知的轻杆一端穿在过O点的水平转轴上另一端固定一质量m未知的小球整个装置绕O点在竖直面内转动。小球通过最高点时轻杆对小球的弹力F与其速度平方v2的关系如图乙所示,已知重力加速度为g下列说法正确的是(  )

    甲     乙

    A轻杆长度l

    B小球质量m=-

    Cv2<a轻杆中的弹力表现为向下的拉力

    D仅换用长度较短的轻杆做实验图线b点的位置不变

    BD [小球在最高点当速度为零时向心力为零球的重力与轻杆对小球的弹力大小相等方向相反据题图乙可知-bmg解得球的质量为m=-B正确;在最高点重力和杆的作用力的合力充当向心力由牛顿第二定律可得Fmgm化简可得FmmgF­v2图像的斜率可得k解得轻杆的长度为lA错误;由题图乙可知v2a轻杆中的弹力为零故由竖直平面内的圆周运动的临界条件可知当v2<a轻杆中的弹力表现为向上的支持力C错误;由于纵轴截距的绝对值等于球的重力大小故仅换用长度较短的轻杆做实验图线b点的位置不变D正确。]

     

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