圆周运动(一轮复习)
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第四章 曲线运动
第三节 圆周运动
一、匀速圆周运动的物理量
判断:对于做匀速圆周运动的物体,正确的是( )
A、物体在做匀速运动;
B、物体在做匀变速曲线运动。 C、物体受到恒力作用;
DEFG
D、合力方向一定指向圆心的。
源自文库
E、向心加速度越大,速度的方向改变越快;
F、向心力是根据力的效果命名的;
G、向心力只改变速度的方向,而不改变速度的大小。
飞车走壁问题
θ
晃动几下,可 使小球沿光滑 壁做匀速圆周 运动
问1:什么力提供向 心力?圆周运动的 半径?
问2:写出向心力 方程?
飞车走壁:
马戏团演员在表演飞车走壁时,人车在一个水平面 上沿竖直粗糙墙壁上做匀速圆周运动。已知车与壁
之间的摩擦系数为,墙壁圆半径为R。车运动时角
速度至少多大?
情景探究:火车转弯
小结:
1.匀速圆周运动是速度大小不变的变加速曲线运动
2.向心加速度是描述线速度方向改变快慢的物理 量
思考:描述匀速圆周运动的其它物 理量中,哪些物理量是不变的?
例1:用细线拴着一个小球,在光滑水平面上作 匀速圆周运动,有下列说法( ) ①小球线速度大小一定时,线越长越容易断 ②小球线速度大小一定时,线越短越容易断 ③小球角速度一定时,线越长越容易断 ④小球角速度一定时,线越短越容易断
• 讲义第5题
二、常见的模型
圆盘模型: ω
小木块A随盘一起做 匀速圆周运动
问1:木块受到几个力 作用?
问2:已知m,r, ω,求
摩擦力Ff=?
问3:若圆盘的角速度继续增大,小物 块会怎么运动?
变化1:
A
BC
问1:若A、B、C三个物块质量相等,当圆盘 的角速度逐渐增大,哪个物体先动?
问2:A物体的质量是B、C质量的2倍,那个 物体先动?
(1)细绳模型:
v2
(2)轻杆问题:
O
v1
雷同模型: c
b a
v2 v1
雷同模型
细管子问题
球穿在环上
• 60 页例4 60页变式题组8
例:一汽车在丘陵地带匀速行驶,由于轮胎太 旧,途中爆胎,问最可能爆胎的地带是( )
a
c
b
d
当火车转弯 时,我们说 它做圆周运 动,那么是 什么力提供 火车的向心 力呢?
1.内外轨道一样高时
FN
F
G
2.当外轨略高于内轨时:
情景:
问:什么力提供 向心力?
59页递进题组3
三、重要实例分析(竖直平面内的圆周运动)
竖直平面内的圆周运动,是典型的变速圆
周运动,在中学物理中只研究物体通过最高点 和最低点的情况,并经常出现临界状态。
第三节 圆周运动
一、匀速圆周运动的物理量
判断:对于做匀速圆周运动的物体,正确的是( )
A、物体在做匀速运动;
B、物体在做匀变速曲线运动。 C、物体受到恒力作用;
DEFG
D、合力方向一定指向圆心的。
源自文库
E、向心加速度越大,速度的方向改变越快;
F、向心力是根据力的效果命名的;
G、向心力只改变速度的方向,而不改变速度的大小。
飞车走壁问题
θ
晃动几下,可 使小球沿光滑 壁做匀速圆周 运动
问1:什么力提供向 心力?圆周运动的 半径?
问2:写出向心力 方程?
飞车走壁:
马戏团演员在表演飞车走壁时,人车在一个水平面 上沿竖直粗糙墙壁上做匀速圆周运动。已知车与壁
之间的摩擦系数为,墙壁圆半径为R。车运动时角
速度至少多大?
情景探究:火车转弯
小结:
1.匀速圆周运动是速度大小不变的变加速曲线运动
2.向心加速度是描述线速度方向改变快慢的物理 量
思考:描述匀速圆周运动的其它物 理量中,哪些物理量是不变的?
例1:用细线拴着一个小球,在光滑水平面上作 匀速圆周运动,有下列说法( ) ①小球线速度大小一定时,线越长越容易断 ②小球线速度大小一定时,线越短越容易断 ③小球角速度一定时,线越长越容易断 ④小球角速度一定时,线越短越容易断
• 讲义第5题
二、常见的模型
圆盘模型: ω
小木块A随盘一起做 匀速圆周运动
问1:木块受到几个力 作用?
问2:已知m,r, ω,求
摩擦力Ff=?
问3:若圆盘的角速度继续增大,小物 块会怎么运动?
变化1:
A
BC
问1:若A、B、C三个物块质量相等,当圆盘 的角速度逐渐增大,哪个物体先动?
问2:A物体的质量是B、C质量的2倍,那个 物体先动?
(1)细绳模型:
v2
(2)轻杆问题:
O
v1
雷同模型: c
b a
v2 v1
雷同模型
细管子问题
球穿在环上
• 60 页例4 60页变式题组8
例:一汽车在丘陵地带匀速行驶,由于轮胎太 旧,途中爆胎,问最可能爆胎的地带是( )
a
c
b
d
当火车转弯 时,我们说 它做圆周运 动,那么是 什么力提供 火车的向心 力呢?
1.内外轨道一样高时
FN
F
G
2.当外轨略高于内轨时:
情景:
问:什么力提供 向心力?
59页递进题组3
三、重要实例分析(竖直平面内的圆周运动)
竖直平面内的圆周运动,是典型的变速圆
周运动,在中学物理中只研究物体通过最高点 和最低点的情况,并经常出现临界状态。