匀速圆周运动的实例分析1

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匀速圆周运动的实例分析例题

匀速圆周运动的实例分析例题

匀速圆周运动的实例分析典型例题1——关于汽车通过不同曲面的问题分析1.一辆质量t的小轿车,驶过半径m的一段圆弧形桥面,求:(重力加速度)(1)若桥面为凹形,汽车以20m/s的速度通过桥面最低点时,对桥面压力是多大?(2)若桥面为凸形,汽车以10m/s的速度通过桥面最高点时,对桥面压力是多大?(3)汽车以多大速度通过凸形桥面顶点时,对桥面刚好没有压力?解:典型例题2——细绳牵引物体做圆周运动的系列问题1.一根长的细绳,一端拴一质量的小球,使其在竖直平面内绕绳的另一端做圆周运动,求:(1)小球通过最高点时的最小速度?(2)若小球以速度通过周围最高点时,绳对小球的拉力多大?若此时绳突然断了,小球将如何运动.典型例题3——转动系统中的惯性力1.一辆质量为的汽车以速度在半径为的水平弯道上做匀速圆周运动.汽车左、右轮相距为,重心离地高度为,车轮与路面之间的静摩擦因数为.求:(1)汽车内外轮各承受多少支持力;(2)汽车能安全行驶的最大速度是多少?2、关于地球的圆周运动例1:把地球看成一个球体,在地球表面上赤道某一点A,北纬60°一点B,在地球自转时,A与B两点角速度之比为多大?线速度之比为多大?3、关于皮带传送装置的圆周运动特点例2:如图所示,皮带传送装置A、B为边缘上两点,O1A=2O2B,C为O1A中点,皮带不打滑.求:(1)νA:νB:νC=(2)ωA:ωB:ωC=4、如图5-26所示,O1皮带传动装置的主动轮的轴心,轮的半径为r1;O2为从动轮的轴心,轮的半径为r2;r3为与从动轮固定在一起的大轮的半径.已知r2=1.5r1,r3=2r1.A、B、C分别是三个轮边缘上的点,那么质点A、B、C的线速度之比是_________ ,角速度之比是_________ ,向心加速度之比是__________ ,周期之比是_________.关于汽车通过不同曲面的问题分析例1:一辆质量m=2.0t的小轿车,驶过半径R=90m的一段圆弧形桥面,求:(重力加速度g=10m/s2)(1)若桥面为凹形,汽车以20m/s的速度通过桥面最低点时,对桥面压力是多大?(2)若桥面为凸形,汽车以10m/s的速度通过桥面最高点时,对桥面压力是多大?(3)汽车以多大速度通过凸形桥面顶点时,对桥面刚好没有压力?2、当小汽车以10m/s的速度通过一座拱桥的最高点,拱桥半径50m,求此车里的一名质量为60kg的乘客对座椅的压力4、关于光滑水平面上物体的圆周运动如图所示,长0.40m的细绳,一端拴一质量为0.2kg的小球,在光滑水平面上绕绳的另一端做匀速圆周运动,若运动的角速度为5.0rad/s,求绳对小球需施多大拉力?5、关于静摩擦力提供向心力的问题如图所示,小物体A与圆盘保持相对静止,跟着圆盘一起作匀速圆周运动,则A的受力情况是()A、受重力、支持力B、受重力、支持力和指向圆心的摩擦力C、重力、支持力、向心力、摩擦力D、以上均不正确6、明确向心力的来源如图所示,半径为R的半球形碗内,有一个具有一定质量的物体A,A与碗壁间的动摩擦因数为,当碗绕竖直轴匀速转动时,物体A刚好能紧贴在碗口附近随碗一起匀速转动而不发生相对滑动,求碗转动的角速度.一圆筒绕其中心轴OO1匀速转动,筒内壁上紧挨着一个物体与筒一起运动相对筒无滑动,如图2所示,物体所受向心力是()A.物体的重力B.筒壁对物体的静摩擦力C.筒壁对物体的弹力D.物体所受重力与弹力的合力7、关于绕同轴转动物体的圆周运动如图所示,两个质量分别为m1=50g和m2=100g的光滑小球套在水平光滑杆上.两球相距21cm,并用细线连接,欲使两球绕轴以600r/min的转速在水平面内转动而光滑动,两球离转动中心各为多少厘米?绳上拉力是多少?8、细绳牵引物体做圆周运动的系列问题一根长的细绳,一端拴一质量的小球,使其在竖直平面内绕绳的另一端做圆周运动,求:(1)小球通过最高点时的最小速度?(2)若小球以速度通过周围最高点时,绳对小球的拉力多大?若此时绳突然断了,小球将如何运动.。

圆周运动的实例分析

圆周运动的实例分析

物体沿圆的内轨道运动
A
mg
N
N
N
【例题5】质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道内侧运动,若经最高点不脱离轨道的临界速度为v,则当小球以2v速度经过最高点时,小球对轨道的压力大小为( ) 0 mg 3mg 5mg
C
2、轻杆模型
五、竖直平面内圆周运动
质点被一轻杆拉着在竖直面内做圆周运动
质点在竖直放置的光滑细管内做圆周运动
过最高点的最小速度是多大?
V=0

R
【例题6】用一轻杆栓着质量为m的物体,在竖直平面内做圆周运动,则下列说法正确的是( ) A.小球过最高点时,杆的张力可以为零 B.小球过最高点时的最小速度为零 C.小球刚好过最高点是的速度是 D.小球过最高点时,杆对小球的作用力可以与球所受的重力方向相反
BD
【例题4】如图所示,火车道转弯处的半径为r,火车质量为m,两铁轨的高度差为h(外轨略高于内轨),两轨间距为L(L>>h),求: 火车以多大的速率υ转弯时,两铁轨不会给车轮沿转弯半径方向的侧压力? υ是多大时外轨对车轮有沿转弯半径方向的侧压力? υ是多大时内轨对车轮有沿转弯半径方向的侧压力?
四、汽车过拱形桥
T
mg
T
mg
过最高点的最小速度是多大?
O
【例题1】如图所示,一质量为m的小球用长为L的细绳悬于O点,使之在竖直平面内做圆周运动,小球通过最低点时速率为v,则小球在最低点时细绳的张力大小为多少? O mg T
【例题2】用细绳栓着质量为m的物体,在竖直平面内做圆周运动,圆周半径为R。则下列说法正确的是 A.小球过最高点时,绳子的张力可以为零 B.小球过最高点时的最小速度为零 C.小球刚好过最高点是的速度是 D.小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与球所受的重力方向相反

圆周运动的实例分析

圆周运动的实例分析

圆周运动的实例分析圆周运动是指物体在固定圆周上做匀速旋转的运动。

它在生活中有着广泛的应用,例如车轮的旋转、地球绕太阳的公转等。

本文将通过分析两个具体实例来说明圆周运动的特点和应用。

实例一:车轮的旋转当车辆行驶时,车轮就会以一个轴为中心进行匀速旋转,这就是典型的圆周运动。

车轮的旋转不仅能够驱动车辆前进,还可以改变行驶方向。

根据牛顿第一定律,车轮受到的作用力与向心加速度成正比。

当车辆加速时,作用力增加,车轮的旋转速度也会增加,从而使车辆更快地行驶。

相反,当车辆减速或停止时,车轮的旋转速度也会相应减小或停止。

这种以车轮为例的圆周运动,为我们提供了便利的交通工具。

实例二:地球绕太阳的公转地球围绕太阳做匀速的圆周运动,这就是地球的公转。

这种公转使地球维持着相对稳定的轨道,保持了恒定的距离和倾斜角度,从而使我们能够有四季的交替和昼夜的变化。

地球公转的轨迹是一个近似于椭圆的轨道,太阳位于椭圆焦点之一。

地球公转的周期是365.24天,也就是一年的长度。

这个周期的长短决定了季节的变化和地球上生物的繁衍。

除了以上两个实例,圆周运动还广泛应用于其他领域。

例如,在工程中,我们常常需要使用电机来驱动各种设备的旋转,如风扇、洗衣机等。

这些旋转运动都是圆周运动的实例。

在体育竞技中,篮球、足球等球类运动都有着明显的圆周运动特点。

球员的投篮和射门都需要进行准确的角度和力度的控制,以确保球能够按照预定的轨道运动。

总之,圆周运动在我们的生活中随处可见,它是物体在固定圆周上做匀速旋转的运动。

不仅在自然界中存在着典型的实例,如车轮的旋转和地球的公转,而且在我们的日常生活和工程技术中也广泛应用。

圆周运动的特点和应用使得我们的生活更加便利、丰富多样,并为科学研究和技术发展提供了基础。

6.4圆周运动的实例分析1(火车转弯)

6.4圆周运动的实例分析1(火车转弯)
c大. 当于火火车车行转驶弯速所度需V的<向V0心时力,重,火力车与力.
N
向心 F力
G
火车弯道内低外高,这样的设计有什么道理?
1.铁路弯道的特点:弯道处外轨 略高于 内轨
2.火车转弯时铁轨对火车的支持力不是竖直向 上的,而是斜向弯道的 内侧 .支持力与重力的 合力指向 圆心 .
火车质量为m在倾角为θ、半径为r的轨道上转 弯时,若铁轨不受侧向压力,求此时火车的 这个速度多大?
mgtan m v2
第4节 生活中的圆周运动
实例一:旋转秋千
1、“旋转秋千”中揽绳跟中心 轴的夹角与哪些因素有关? 2、体重不同的人做在秋千上旋 转时,揽绳与中心轴的夹角相 同吗?

F合
mg
实例二:火车转弯
在铁道弯道处,稍微留意一下, 就能发现内、外轨道的高度略 有不同。你能解释其中的原因 吗?
一、火车转弯
如果轨道高度相同,火车转弯向心力谁来提供? 如果铁道弯道的内外轨一样高,火车转弯时, 由外轨对轮缘的弹力提供向心力,由于质量太 大,因此需要很大的向心力,靠这种方法得到 向心力,不仅铁轨和车轮极易受损,还可能使 火车侧翻.
r
v gr tan
高速公路转弯处和场地自行车比赛的赛道,路 面往往有一定的倾斜度。说说这样设计的原因。
拓展:改变速度
讨论:
a. 当火车转弯所需的向心力完全由重力 与轨道对它的支持力的合力提供时,轮 缘与内外轨均无测向压力,此时火车行 使的速度称为理想行驶速度V0.
F = mV20/R.
b. 当火车行驶速度V> V0 时,重力与支持 的合力不足以提供火车转弯所需的向心 力,火车轮缘与外轨相互挤压,外轨对轮缘 有测向压力.

匀速圆周运动公式

匀速圆周运动公式

匀速圆周运动公式1. 引言匀速圆周运动是一个物体以恒定的速度在圆周路径上运动的过程。

在研究匀速圆周运动时,我们需要使用一些公式来描述和计算相关的物理量。

本文将介绍匀速圆周运动的基本概念和公式,并给出一些例子来帮助读者更好地理解这些公式。

2. 匀速圆周运动的定义匀速圆周运动是指一个物体以恒定的速度绕着圆周路径进行运动的过程。

在匀速圆周运动中,物体的速度大小保持不变,但速度的方向随着时间而改变。

3. 匀速圆周运动的物理量在研究匀速圆周运动时,我们关心的物理量主要有:半径、角速度、线速度、周期、频率和圆周时刻。

下面我们将逐一介绍这些物理量及其相互之间的关系。

3.1 半径半径是指从圆心到圆的边缘的距离,用符号 r 表示。

半径是匀速圆周运动中一个重要的物理量,它决定了物体绕圆周运动的大小。

3.2 角速度角速度是指物体绕圆周运动的每单位时间内绕中心点转过的角度。

用符号ω 表示,单位是弧度/秒。

角速度与线速度之间的关系由圆周率π 决定,即线速度v = rω。

3.3 线速度线速度是指物体在匀速圆周运动过程中的实际速度大小。

用符号 v 表示,单位是米/秒。

线速度与角速度之间的关系为v = rω。

3.4 周期周期是指物体绕圆周运动的一个完整循环所需要的时间。

用符号 T 表示,单位是秒。

周期和角速度之间的关系为 T = 2π/ω。

3.5 频率频率是指物体绕圆周运动的单位时间内完成的循环数。

用符号 f 表示,单位是赫兹(Hz)。

频率和周期之间的关系为 f= 1/T。

3.6 圆周时刻圆周时刻是指物体运动到某个特定位置所需的时间。

用符号 t 表示,单位是秒。

圆周时刻可以通过角速度和角度计算得到,即t = θ/ω,其中角度θ 为物体在圆周运动中转过的角度。

4. 匀速圆周运动的公式基于上述物理量的定义和关系,我们可以得到匀速圆周运动的一些重要公式。

1.圆周时刻公式:t = θ/ω,其中 t 为圆周时刻,θ 为角度,ω 为角速度。

匀速圆周运动实例分析

匀速圆周运动实例分析

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【例题1】如图所示,一质量为m=2kg的小球,在半径大小
为R=1.6m的轻绳子作用下在竖直平面内做圆周运动。
(1)小球恰好经过最高点的速度V2=?此时最低点要给 多大的初速度V1=?(2)若在最低点的速度V1=10m/s, 则在最高点绳的拉力为多大?
T
解:(1)依题意得,物体恰好经过最高点,mg提供做
3、汽车过凹形桥时,车对桥的压力大于 自身重力。此时汽车处于超重状态。
3
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例一 、当汽车通过桥面粗糙的拱形桥顶时拱形桥顶的速度为10m/s
时,车对桥顶的压力为车重的3/4,如果汽车行驶至该桥顶时刚好不
受摩擦力作用,则汽车通过桥顶时速度应为 ( B )
A、25m/s
B、20m/s
C、15m/s
离心运动本质: (1)离心现象的本质是物体惯性的表现。 (2)离心运动是物体逐渐远离圆心的一 种物理现象。
15
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离心运动的应用:
1、洗衣机脱水桶
原理:利用离心运动把附 着在衣物上的水分甩掉。
解释当:脱水桶快速转动时,
衣物对水的附着力F不足以
ν
提供水随衣服转动所需的向 心力 F,于是水滴做离心运 动,穿过网孔,飞到脱水桶
一、汽车过拱形桥
在各种公路上拱形桥是常 见的,质量为m的汽车在 拱桥上以速度v前进,桥 面的圆弧半径为R,分析 汽车通过桥的最高点时对 桥面的压力。
问题:汽车通过桥顶时重力G和支持 力N相等吗,为什么?
1
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分析:
1、当汽车在桥面上运动到最高点时,重力G和桥的支持 力N在一条直线上,它们的合力是使汽车做圆周运动的向 心力F向。

自学学案高一必修二2.3匀速圆周运动的实例分析

自学学案高一必修二2.3匀速圆周运动的实例分析

2.3匀速圆周运动的实例分析
一、汽车匀速过拱形桥
1、在图中画出汽车过桥最高点时的受力分析图
2、汽车在最高点所受合力方向为
3、已知汽车质量为m、速度为v、桥的半径为R、重力加速
度为g,求汽车对桥的压力。

4、汽车速度为多大时,汽车对桥面的压力恰好为零?
二、旋转秋千中缆绳与中心轴夹角的影响因素
1、抓住关键因素、忽略次要因素,简化建立物理模型,画出简化图和受力分析图并通过计算说明
三、火车转弯
1、修建铁路时,在转弯处,使外轨
略 内轨(填“高于”或“低于”),
从而使火车转弯时铁轨对火车的支持力 F N 的
方向不再是竖直的,而是指向轨迹圆
的 (填“外侧”或“内侧”),为火车转弯提供了一部分。

若转弯时,火车速度过快,需要
的向心力(填“更大”或“更小”),对 产生挤压(填“外轨”或“内轨”)。

四、离心运动
1、做圆周运动的物体,一旦所受合外力消失,物体就
沿 飞去
2、做圆周运动的物体,所受合外力不足以提供所需向心力,
物体就 圆心(填“远离”或“靠近”)
五、练习
1、质量为 25 kg 的小孩坐在秋千板上,小孩离系绳子的横梁 2.5 m 。

如果秋千板摆到最低点时,小孩运动速度的大小是 5 m/s ,她对秋千板的压力是多大?
(在方框中画受力分析图)
外轨 内轨。

匀速圆周运动实例分析

匀速圆周运动实例分析

v2 正确理解公式 F向 = m 中 , 提 供 的 F提 r
与需要的向心力F需之间的关系。对于匀速 圆周运动的试题, 一定要分析需要的向心 力与提供的向心力,这样才不能弄错。
(2)汽车在水平路面上转弯:由摩擦力
提供向心力。类似:单车、摩托车在水平 面上转弯。
(3)旋转的磨盘上的物体:由静摩 擦力提供向心力。
五、离心运动 物体做圆周运动所的向心力
F需 = m r
2
= mw 2 r
=m
2p T
2
r
= mw v
当外界所提供的向心力恰好等于它做圆周运动 所需要的向心力时,则物体做圆周运动、、、、
个提供呢?ຫໍສະໝຸດ 做匀速圆周运动的物体由合外力提供
所需要的向心力。 看下面具体的实例分析。
一、火车转弯问题
水平轨道上匀速行驶的火车所受合 外力为零,在水平弯道上匀速行驶的火 车,做匀速圆周运动,需要向心力,是 什么力提供这个向心力呢?
N F合

G
火车做圆周运动,先找圆心和半径。其 圆心就是弯道的圆心,半径是弯道的半径。
——对桥面有压力作用。
三、汽车过凹桥的情况
如图所示,若汽车经过如图所示的
凹桥的最低点时呢?
提示:汽车对凹桥的压力大小为:
v F =Gm R
2

讨论:汽车经过凸桥最高点容易爆胎
还是在凹桥最低点容易爆胎?
四、航天器中的失重现象 航天器作近地圆周运动时: 1、轨道半径近似等于地球半径 2、航天器所受引力近似等于它 在地球表时所测得的重力
匀速圆周运动实例分析
回顾:匀速圆周运动的有关公式
向心加速度:
v2 an = r = w 2r 2p = r T

高中物理--向心力--总结

高中物理--向心力--总结
2、物体作离心运动的条件:
F合 0或F合 mr 2
F合
v2 m
r
mw 2r
向心力的来源:可以是重力、弹力、摩擦力等各种性质 的力,也可以是几个力的合力,还可以是某个力的分力。
物体做匀速圆周运动时,由合力提供向心力。
非匀速圆周运动:
F向 F合
F F F 向是 合的指向圆心方向的分力 n
练习 例1:关于向心力说法中正确的是(B )
A、物体由于做圆周运动而产生的力叫向心力;
第七节: 向心力
一、向心力
1、定义:
做匀速圆周运动的物体受到的合外力指向圆心的,这个力叫 做向心力。
2、方向: 总指向圆心,与速度垂直,方向不断变化。
二、向心力的大小
Fn man
v2 m
r
mr 2
只改变速度的方向,不改变速度的大小。
验证向心力公式:
(1)设计实验:控制变量法
保持r、ω一定 保持r、m 一定 保持m、ω一定
A B
fB 4fA
rB 2rA
N
fA
AB mg
匀 速圆 周运动 实例分析
圆周运动中的临界问题
本节课的学习目标
1、知道向心力是物体沿半径方向所受的合外力提供的。 2、知道向心力、向心加速度的公式也适用于变速圆周运动。 3、会在具体问题中分析向心力的来源,并进行有关计算。
一、汽车过桥问题
1.求汽车以速度v 过半径为r 的拱桥时对拱桥的压力?
F向
mgtan
mv2 R
v临 Rg tan 火车转弯规定临界速度
1.v=V临时,车轮对内、外都无侧压力。 2.V>V临时,车轮对外轨有侧压力。 3.V<V临时,车轮对内轨有侧压力。

圆周运动实例分析

圆周运动实例分析

质量为m的汽车以速度 通过半径为 的凹型桥。 质量为 的汽车以速度V通过半径为 的凹型桥。它经桥 的汽车以速度 通过半径为R的凹型桥 的最低点时对桥的压力为多大?比汽车的重量大还是小? 的最低点时对桥的压力为多大?比汽车的重量大还是小? 速度越大压力越大还是越小? 速度越大压力越大还是越小?
解: 根据牛顿第二定律
N
v F合 = N − m = m g R
2
v N= m +m g R
2
mg
的增大, 如何变化? 随V的增大,N如何变化? N逐渐增大
拓展:汽车以恒定的速率 通过半径为 的凹型桥面, 拓展 汽车以恒定的速率v通过半径为 的凹型桥面,如图 汽车以恒定的速率 通过半径为r的凹型桥面 所示,求汽车在最底部时对桥面的压力是多少? 所示,求汽车在最底部时对桥面的压力是多少?
V2 F向=N1 G =m R V2 N1 =m +G R 由上式和牛顿第三定律可知 由上式和牛顿第三定律可知 牛顿第三定律 汽车对桥的压力N ( 1 )汽车对桥的压力 1´= N1 (2)汽车的速度越大 R
O
N1
V
G
汽车对桥的压力越大
比较三种桥面受力的情况
N
G N
v N = G- m r
2
v N = G+ m r
N
Fn
mg
竖直平面内的变速圆周运动
1、竖直平面内圆周运动的类型: (1)、拱形桥问题:
(2)、轻杆支撑型的圆周运动:
(3)、轻绳牵拉型的圆周运动:
黄 石 长 江 大 桥
N
桥面的圆心在无穷远处
mg
v F 心 = m −N= m = 0 g 向 R
N=mg
2

《匀速圆周运动》课件

《匀速圆周运动》课件
详细描述
在钟表中,时针、分针和秒针均以恒 定的角速度进行转动,形成匀速圆周 运动。它们的线速度大小也保持不变 ,但方向时刻改变。
电风扇叶轮的转动
总结词
电风扇叶轮的转动也是一种匀速圆周运动,其角速度和线速度保持恒定。
详细描述
电风扇叶轮在旋转时,其角速度和线速度均保持恒定,使得风扇叶片在旋转过程中始终保持匀速运动 。
《匀速圆周运动》ppt课件
目 录
• 匀速圆周运动的基本概念 • 匀速圆周运动中的物理量 • 匀速圆周运动的公式和定理 • 匀速圆周运动的实例分析 • 匀速圆周运动的应用
01
匀速圆周运动的基本概念
圆周运动的定义
总结词
描述物体绕圆心做曲线运动
详细描述
圆周运动是指物体围绕一个固定点做曲线运动,这个固定点称为圆心,曲线称 为圆周。
02
匀速圆周运动中的物理量
线速度
01
02
03
04
定义
质点沿圆周运动,在任意时刻 ,质点在圆周上所对应的弧长
与所用时间的比值。
公式
$v = frac{s}{t}$,其中s为质 点在t时间内所经过的弧长。
物理意义
描述质点在圆周上运动的快慢 程度。
方向
质点在圆周上运动时,线速度 方向时刻改变,始终沿着圆周
公式
$F_{n} = mfrac{v^{2}}{r}$,其中m为质点 的质量。
来源
向心力可以由重力、弹力、摩擦力等提供, 具体来源取决于圆周运动的情境。
03
匀速圆周运动的公式和定 理
周期和频率
总结词
描述圆周运动物体完成一个周期所需的时间和单位时间内完 成的周期数。
详细描述
周期是指圆周运动物体完成一个周期所需的时间,用希腊字 母表示。频率是指单位时间内完成的周期数,用字母f表示。 两者之间的关系是倒数关系,即T=1/f。

第六节 匀速圆周运动实例分析

第六节 匀速圆周运动实例分析

第六节 匀速圆周运动实例分析例1:一辆质量 2.0m =t 的小轿车,驶过半径90R =m 的一段圆弧形桥面,重力加速度210m/s g =.求:(1)若桥面为凹形,汽车以20 m /s 的速度通过桥面最低点时,对桥面压力是多大?(2)若桥面为凸形,汽车以10 m /s 的速度通过桥面最高点时,对桥面压力是多大?(3)汽车以多大速度通过凸形桥面顶点时,对桥面刚好没有压力?解:(1)汽车通过凹形桥面最低点时,在水平方向受到牵引力F 和阻力f .在竖直方向受到桥面向上的支持力1N 和向下的重力G mg =,如图(甲)所示.圆弧形轨道的圆心在汽车上方,支持力1N 与重力G mg =的合力为1N mg -,这个合力就是汽车通过桥面最低点时的向心力,即1F N mg =-向.由向心力公式有:21v N mg m R-=, 解得桥面的支持力大小为21v N m mg R=+ 2420(2000200010)N 902.8910N=⨯+⨯=⨯ 根据牛顿第三定律,汽车对桥面最低点的压力大小是42.8910⨯N .(2)汽车通过凸形桥面最高点时,在水平方向受到牵引力F 和阻力f ,在竖直方向受到竖直向下的重力G mg =和桥面向上的支持力2N ,如图(乙)所示.圆弧形轨道的圆心在汽车的下方,重力G mg =与支持力2N 的合力为2mg N -,这个合力就是汽车通过桥面顶点时的向心力,即2F mg N =-向,由向心力公式有22v mg N m R-=, 解得桥面的支持力大小为222410(2000102000)N 901.7810Nv N mg m R =-=⨯-⨯=⨯ 根据牛顿第三定律,汽车在桥的顶点时对桥面压力的大小为41.7810⨯N .(3)设汽车速度为m v 时,通过凸形桥面顶点时对桥面压力为零.根据牛顿第三定律,这时桥面对汽车的支持力也为零,汽车在竖直方向只受到重力G 作用,重力G mg =就是汽车驶过桥顶点时的向心力,即F mg =向,由向心力公式有2m v mg m R=, 解得:210m/s g = 汽车以30 m /s 的速度通过桥面顶点时,对桥面刚好没有压力.例2:如图所示,飞机以15/v m s =的恒定速率沿半径10R m =的外切圆轨道,在竖直平面内做特技飞行,求质量为60M kg =的飞行员在A .B .C .D 各点对机座或保险带的作用力?选题目的:考查向心力的实际应用和计算.解析:设机座对飞行员的支持力为N F ,保险带对飞行员的拉力为F(1)在A 点时,0A F =. 根据向心力公式,有2NA v F Mg M R-= (2)在B 点时,N F .F 均为零的临界速度为010/v Rg m s ==因为0v v >,所以0NB F =,根据向心力公式,有2B g v F M M R+= ∴ 2()750B v F M g N R=-= (3)在C 点时,0NC F =, 同理2C v F Mg M R -= ∴ 2()1950C v F M g N R=+= (4)在D 点时,因为0v v >,所以0D F = 同理2ND v F Mg M R += ∴ 2()750ND v F M g N R=-=例3:一辆载重汽车的质量为4m ,通过半径为R 的拱形桥,若桥顶能承受的最大压力为3F mg =,为了安全行驶,汽车应以多大速度通过桥顶?选题目的:考查向心力的实际应用.解析:如图所示,由向心力公式得244N v mg F m R-= ∴ 244N v F mg m R=- …… ① 为了保证汽车不压坏桥顶,同时又不飞离桥面,根据牛顿第三定律,支持力的取值范围为03N F mg ≤≤ …… ②将①代入②解得 12Rg v Rg ≤≤ 例4:如图所示,用细绳拴着质量为m 的物体,在竖直平面内做圆周运动,圆周半径为R 则下列说法正确的是( )A .小球过最高点时,绳子张力可以为零B .小球过最高点时的最小速度为零C .小球刚好过最高点时的速度是RgD .小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与球所受的重力方向相反选题目的:考查圆周运动的受力分析及速度计算.解析:小球在最高点时,受重力mg .绳子竖直向下的拉力F (注意:绳子不能产生竖直向上的支持力).向心力为n F mg F =+根据牛顿第二定律得2v mg F mR+=可见,v越大时,F越大,v越小时,F越小当0F=时,2nvF mg mR==得v Rg=最小讨论:(1)v很小时,可保证小球通过最高点,但F很小.(2)当v很小并趋近于零时,则2vmR很小并趋近于零,由于重力一定,重力大于小球所需向心力,小球偏向圆心方向,不能达到最高点,在到最高点之前已做斜抛运动离开圆轨道.(3)当v Rg=时,0F=,即刚好通过.所以,正确选项为A.C.例5:如图(a)所示,质量为m的物体,沿半径为R的圆形轨道自A点滑下,A点的法线为水平方向,B点的法线为竖直方向,物体与轨道间的动摩擦因数为μ,物体滑至B点时的速度为v,求此时物体所受的摩擦力.选题目的:考查圆周运动的向心力的分析.解析:物体由A滑到B的过程中,受到重力.轨道对其弹力.及轨道对其摩擦力作用,物体一般做变速圆周运动.已知物体滑到B点时的速度大小为v,它在B点时的受力情况如图(b)所示.其中轨道的弹力NF.重力G的合力提供物体做圆周运动的向心力,方向一定指向圆心.故2 Nv F mg mR -=2N vF mg mR =+则滑动摩擦力为2 1()Nv F F mg mR μμ==+注意:解决圆周运动问题关键在于找出向心力的来源.向心力公式.向心加速度公式虽然是从匀速圆周运动这一特例得出,但它同样适用于变速圆周运动.同步练习一.选择题1.若火车按规定速率转弯时,内、外轨对车轮的轮缘皆无侧压力,则火车以较小速率转弯时()A.仅内轨对车轮的轮缘有侧压力B.仅外轨对车轮的轮缘有侧压力C.内.外轨对车轮的轮缘都有侧压力D.内.外轨对车轮的轮缘均无侧压力2.把盛水的水桶拴在长为l的绳子一端,使这水桶在竖直平面做圆周运动,要使水在水桶转到最高点时不从桶里流出来,这时水桶的线速度至少应该是()A.2gl B./2gl C.gl D.2gl3.如图所示,水平圆盘可绕过圆的竖直轴转动,两个小物体M和m之间连一根跨过位于圆心的定滑轮的细线,M与盘间的最大静摩擦力为mF,物体M随圆盘一起以角速度ω匀速转动,下述的ω取值范围已保证物体M 相对圆盘无滑动,则A .无论取何值,M 所受静摩擦力都指向圆心B .取不同值时,M 所受静摩擦力有可能指向圆心,也有可能背向圆心C .无论取何值,细线拉力不变D .ω取值越大,细线拉力越大4.汽车在倾斜的弯道上拐弯,如图所示,弯道的倾角为θ(半径为r ),则汽车完全不靠摩擦力转弯,速率应是( )A .sin gl θB .cos gr θC .tan gr θD .cot gr θ5.在一段半径为R 的圆弧形水平弯道上,已知地面对汽车轮胎的最大摩擦力等于车重的μ倍(1μ<)则汽车拐弯时的安全速度是()A .v Rg ω≤B .Rgv μ≤C .2v Rg μ≤D .v Rg ≤6.质量为m 的小球在竖直平面内的圆形轨道内侧运动,若经最高不脱离轨道的临界速度为v ,则当小球以2v 速度经过最高点时,小球对轨道压力的大小为()A .0B .mgC .3mgD .5mg7.如图所示,小球m 在竖直放置的光滑形管道内做圆周运动.下列说法中正确的有()A .小球通过最高点的最小速度为v Rg =B .小球通过最高点的最小速度为0C .小球在水平线ab 以下管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力D .小球在水平线ab 以上管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力8.长为L 的细绳,一端系一质量为m 的小球,另一端固定于某点,当绳竖直时小球静止,再给小球一水平初速度0v ,使小球在竖直平面内做圆周运动,并且刚好能过最高点,则下列说法中正确的是()A .小球过最高点时速度为零B .小球开始运动时绳对小球的拉力为20v m LC .小球过最高点时绳对小球的拉力为mgD .小球过最高点时速度大小为Lg9.一个物块从内壁粗糙的半球形碗边下滑,在下滑过程中由于摩擦力的作用,物块的速率恰好保持不变,如图所示,下列说法正确的是( )A .物块所受合外力为零B .物块所受合外力越来越大C .物块所受合外力大小不变,方向时刻改变D .物块所受摩擦力大小不变10.如图所示,长度0.5m L =的轻质细杆OP ,P 端有一质量 3.0kg m =的小球,小球以O 点为圆心在竖直平面内做匀速圆周运动,其运动速率为2.0m/s ,则小球通过最高点时杆OP 受到(g 取210m/s )A .6.0N 的拉力B .6.0N 有压力C .24N 的拉力D .54N 的拉力参考答案:1.A 2.C 3.BC 4.C 5.A 6.C 7.BC 8.D 9.C 10.B二.填空题1.M 为在水平传送带上被传送的物体,A 为终端皮带轮。

最新高中物理§4-3-1向心力的实例分析(一)--水平面内匀速圆周运动

最新高中物理§4-3-1向心力的实例分析(一)--水平面内匀速圆周运动

§4-3-1向心力的实例分析(一)—水平面内匀速圆周运动【学习目标】1、进一步认识匀速圆周运动,知道其合外力提供向心力。

2、能够运动牛顿运动定律,处理圆周运动模型。

3、能够根据匀速圆周运动的规律,分析生活中一些现象并能够加以解释和运用。

【重难点】1、运动圆周运动的动力学分析。

2、匀速圆周运动的实例分析。

读一读【备用知识】一、匀速圆周运动1.定义:做圆周运动的物体,若在相等的时间内通过的圆弧长相等,就是匀速圆周运动。

2.特点:加速度大小不变,方向始终指向圆心,是变加速运动。

3.条件:合外力大小不变、方向始终与速度方向垂直且指向圆心,匀速圆周运动的合外力为变力。

二、匀速圆周运动的向心力1.作用效果:向心力产生向心加速度,只改变速度的方向,不改变速度的大小。

2.大小:F =m v 2r =mω2r =m 4π2T 2r =mωv =4π2mf 2r 。

3.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。

4.来源:向心力可以由一个力提供,也可以由几个力的合力提供,还可以由一个力的分力提供。

5.实质:做匀速圆周运动的物体,速度大小不变,速度方向时刻改变,因此合外力方向始终应与速度方向垂直、沿半径指向圆心。

可见做匀速圆周运动的物体合外力就是向心力或合外力提供向心力。

1.汽车转弯问题讨论:(1)在水平面:(2)在斜面:思考:为什么在设计高速路和赛车跑道的弯道时,要让内侧低于外侧?例1、随着我国综合国力的提高,近年我国的高速公路网发展迅猛,在高速公路转弯处,采用外高内低的斜坡式弯道,可使车辆通过弯道时不必大幅减速,从而提高通过能力且节约燃料,若某处这样的弯道为半径r =100 m 的水平圆弧,其横截面如图所示。

tanθ=0.4,g 取10 m/s2,11.25=3.36。

(1)求最佳通过速度,即不出现侧向摩擦力的速度;(2)若侧向动摩擦因数μ=0.5,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求最大通过速度。

5.7生活中的匀速圆周运动

5.7生活中的匀速圆周运动

结论
1.临界速度v0 2.当火车速率v>v0时,外轨对轮缘有压力; 当火车速率v<v0时,内轨对轮缘有压力。
补充:汽车拐弯
若在水平路面上转弯,静摩擦力提供向心力; 若在倾斜路面上转弯,则和火车类似。
三、汽车过拱桥 最高点和临界速度 四、汽车过凹桥
汽车在过凹桥时对地面的作用力大于自身 重力而易爆胎,r越小,汽车越易爆胎
质量为m=5×103kg的汽车,以不变的速率 先后经过凹形和凸形路面,路面的曲率半径 均为R=15m,为保证安全,要求汽车对路面 的压力不得超过F=2×105N,问:汽车的最 大行驶速率是多少?
五.轻绳和轻杆问题
长为L=0.5m的轻杆,其一端连接一个零件A, A的质量m=1kg,现让A在竖直平面内绕O点做 匀速圆周运动,在A通过最高点时,求下列两种 情况下,A对杆的作用力(g=10m/s2) : ⑴A的速度为2m/s;⑵A的速度为4m/s; ⑶讨论:如果把轻杆换成轻绳,A能否以1m/s 的速度通过最高点?A能通过最高点的最小速度 是多少?
h O
v0
R
B
多解问题二
如图,直径为d的纸 质圆筒以角速度ω绕 垂直纸面的轴O匀速 转动(图示为截面)。 从枪口发射的子弹在 圆筒旋转不到半周时, 在圆筒上留下a、b 两个弹孔,已知aO 与bO的夹角为θ,求 子弹的速度。
ω
O
枪口
θ a
b
有时候为什么我们会觉得吊 扇明明是开的,却看起来是 不动的,或者有倒转的现象?
向心力
1.向心力可以是一个力,也可以是几个力的合力,也 可以是某个力的分力,总之,向心力是物体所受的合 力在指向圆心方向上的合力分量。 2.各种性质不同的力都可以提供向心力。(弹力、摩擦 力、万有引力等) 3.不能说受到向心力,向心力是按力的作用效果来命 名的。 4.做匀速圆周运动的物体所受合力为向心力,但做变 速圆周运动的物体所受合力不等于向心力。合力不一 定就是向心力,加速度不一定就是向心加速度。

匀速圆周运动实例分析-火车转弯分析

匀速圆周运动实例分析-火车转弯分析
一、火车转弯问题
在平直轨道上匀速行驶的火车,火车受到 几个力的作用?这几个力的关系如何? 火车转弯时,情况会有何不同? 需要提供向心力
1、火车在平直的轨道上匀速行驶时,所 受的合力等于零。
2、火车转弯时,火车做曲线运动,所受的 合外力不等于零,合外力又叫向心力,方 向指向圆心。 外轨对轮缘的弹 力就是使火车转 弯的向心力
2、当火车行驶速率 轨道对轮缘有侧压力
3、当火车行驶速率 轨道对轮缘有侧压力
sin tan


h
L
h F 综合有 , L Mg 2 又因为F M R


ghR L
实际中,铁轨修好以后h、R、L确定,g又 为定值,所以火车转弯时的车速为一定值。 1、当火车行驶速率 外轨道对轮缘都没有压力
ghR 时,F=F向,内 L ghR 时,F〈F向,外 L ghR L 时,F〉F向,内
圆心0
为了使铁轨不容易损坏,在转弯处使外轨略高于 内轨,受力图如下,重力和支持力的合力提供了 向心力;这样,外轨就不受轮缘的挤压了。
同理:汽车转弯做圆周运动时,也需要 向心力,是由地面给的摩擦力提供向心 力的,所以汽车在转弯的地方,路面也 是外高内低,靠合力提供向心力。
那么什么情况下可以完全使铁轨和轨缘间的 挤压消失呢? F h

教科版物理必修2 第二章 第3节 圆周运动的实例分析1 火车、汽车拐弯的动力学问题(讲义)

教科版物理必修2 第二章 第3节 圆周运动的实例分析1 火车、汽车拐弯的动力学问题(讲义)

教科版物理必修2 第二章第3节圆周运动的实例分析 1 火车、汽车拐弯的动力学问题(讲义)(1)对火车进行受力分析:火车受铁轨支持力N 的方向不再是竖直向上,而是斜向弯道的内侧,同时还有重力G 。

(2)支持力与重力的合力水平指向内侧圆心,成为使火车转弯所需的向心力。

【规律总结】转弯处要选择内外轨适当的高度差,使转弯时所需的向心力完全由重力G 和支持力N 来提供,这样外轨就不受轮缘的挤压了。

3. 限定速度v分析:火车转弯时需要的向心力由火车重力和轨道对它的支持力的合力提供。

F 合=mgtanα=r vm 2① 由于轨道平面和水平面的夹角很小,可以近似地认为tanα≈sinα=h/d ②②代入①得:mg d h =r vm 2思考:在转弯处:(1)若列车行驶的速率等于规定速度,则两侧轨道是否受车轮对它的侧向压力。

(2)若列车行驶的速率大于规定速度,则___轨必受到车轮对它向___的压力(填“内”或“外”)。

(3)若列车行驶的速率小于规定速度,则___轨必受到车轮对它向___的压力(填“内”或“外”)。

二、汽车转弯中的动力学问题1. 水平路面上的转弯问题:摩擦力充当向心力umg=mv2/r。

由于摩擦力较小,故要求的速度较小,否则就会出现离心现象,发生侧滑,出现危险。

2. 实际的弯道都是外高内底,以限定速度转弯,受力如图。

Mgtanθ=Mv2/r v=θtanrg,侧向下摩擦力的水平分力补充当v >θtanrg不足的合外力;,侧向上摩擦力的水平分力抵消部v <θtanrg分过剩的合外力;,沿斜面方向的摩擦力为零,重力v =θrgtan和支持力的合力提供向心力。

例题1在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的最大速度为108 km/h。

汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.4倍。

(g取10 m/s2)(1)如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?(2)如果高速公路上设计了圆弧拱桥,要使汽车能够安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?思路分析:(1)汽车在水平路面上拐弯,可视为汽车做匀速圆周运动,其向心力由车与路面间的静摩擦力提供。

匀速圆周运动的实例分析

匀速圆周运动的实例分析

匀速圆周运动的实例分析引言匀速圆周运动是物理学中常见且重要的一类运动形式,它指的是一个物体沿着圆周以恒定的速度运动。

在实际生活中,我们可以观察到许多匀速圆周运动的例子,比如地球围绕太阳的公转、月球围绕地球的运动等。

本文将通过分析一个常见的匀速圆周运动的实例,深入探讨匀速圆周运动的特点和相关的物理概念。

实例分析假设有一个质点A在水平桌面上以匀速做圆周运动。

质点A的半径为R,运动的周期为T,角速度为ω。

运动的特点匀速圆周运动具有以下几个特点:1.质点在圆周上的位移大小保持恒定,即每经过一个周期T,质点的位移为2πR。

2.质点在圆周上的速度大小保持恒定,即质点A每单位时间所走过的弧长相等。

3.质点所受的向心力大小为常数,向心力的方向指向圆心。

运动的物理概念在分析匀速圆周运动时,我们需要了解以下几个重要的物理概念:1.角速度(ω):角速度指的是物体在单位时间内绕定点旋转的角度,单位为弧度/秒。

2.周期(T):周期指的是物体完成一个完整循环所需要的时间,单位为秒。

3.向心力(F):向心力指的是物体在匀速圆周运动中所受的向心方向的力,其大小由以下公式给出:向心力公式向心力公式其中,m为质点的质量,v为质点在圆周上的速度大小,R为圆周的半径。

运动的实例分析在本实例中,质点A以匀速做圆周运动,角速度为ω。

根据角速度和周期的关系,我们可以得到以下公式:周期与角速度的关系周期与角速度的关系根据质点A运动的周期和半径,我们可以计算出质点A在圆周上的速度大小v:速度公式速度公式根据向心力的公式,可以计算出质点A所受的向心力F:向心力公式向心力公式实例分析的结论通过对这个匀速圆周运动实例的分析,我们可以得出以下结论:1.在匀速圆周运动中,质点的位移大小和速度大小保持恒定。

2.匀速圆周运动的周期与角速度成反比关系,周期越大,角速度越小。

3.匀速圆周运动中,质点所受的向心力大小与速度的平方成正比,与半径的倒数成反比。

结论匀速圆周运动是一个重要的物理概念,我们可以通过实际例子和物理公式来深入理解和分析匀速圆周运动的特点。

匀速圆周运动的实例分析

匀速圆周运动的实例分析

课题:第六节匀速圆周运动的实例分析第一课时一、教学三维目标(一)知识目标:1、提高对向心力的认识2 、知道向心力、向心加速度的公式也适用于变速圆周运动。

3、会在具体问题中分析向心力的来源。

4 、会用圆周运动的动力学方程解决生活的圆周运动(注意临界)(二)能力目标培养学生独立观察、分析问题、解决问题的能力。

提高学生概括总结知识的能力。

(三)德育目标:通过对几个实例的分析,使学生明确具体问题必须具体分析。

渗透理论联系实际、学以致用的观点二、重点难点重点:认识向心力,找出向心力的来源。

能够利用向心力公式解决实际问题难点:向心力来源的寻找,学生对生活现象的观察能力三、教学用具:投影仪、投影片、过山车、水流星四、教学方法:创设情景法、讨论法、归纳法、五、教学过程:提问:1、什么叫向心力?2、圆周运动的动力学方程实质是什么?新课引入:我们学习了匀速圆周运动知道了匀速圆周需要向心力,知道了圆周运动的动力学方程了。

那么我们要学有所用/ 来解决实际生活中的圆周运动。

提问:在日常生活中有那些是做圆周运动的实例呢?学生讨论:很多圆周运动的实例:骑自行车、摩托车转弯,汽车、火车转弯,飞机作俯冲运动、汽车过拱桥等都是圆周运动或圆周运动的一部分,这些运动的向心力的来源是什么?这节课我们就来讨论在实际生活中的圆周运动。

背景问题一:汽车过桥的问题提问:1汽车过最高点时可以看作圆周运动,那么此时什么力提供作圆周运动所需的向心力?2、为何不见凹形桥而多见凸形桥,优点在什么地方?分析:汽车在拱桥上前进,桥面的圆弧半径为R,当它经过最高点时速度为分析汽车过桥的最高点或最低点时对桥面的压力?过凸形桥面:G —Fn=mv2/RFn= G —mv2/R由牛顿第三定律FnvG (失重)2vN = G m —r例题:一辆质量为1000千克的小汽车,以某一速度通过一拱形桥,已知桥孔的半径是10米。

求下列情况下,车对桥面的压力?1)V=5m/s 时,2)V=10m/s 时3)V=15m/s 时思考:1、在一半径为R的桥面上行使的汽车,它的最大行使速度不得大于多少?# *探索情景:1“水流星”杂技表演中有一个“水流星”的节目:实验演示,在一只水杯中装上水,然后让桶在竖直平面内做圆周运动,水不会洒出一、G 八F—* 7 I 来。

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小结
1、分析向心力来源 2、运用向心力公式解题的步骤
3、实例分析: 火车转弯问题 汽车过拱桥 圆锥摆 杂技“水流星”
作业
• 练习六(课本page97) (2)(4)(5)
aF r2 v2
m
r
关于向心力:
1:来源:分析和解决匀速圆周运动的问题, 关键的是要把向心力的来源搞清楚。
2:说明: a:向心力是按效果命名的力 Nhomakorabea b:任何一个力或几个力的合力只要它的作 用效果是使物体产生向心加速度,它就是物 体所受的向心力;
c:不能认为做匀速圆周运动的物体除了 受到另外物体的作用外,还要另外受到向心 力。
一根绳子系者一个盛水的杯子,演员抡起
绳子,杯子就在竖直面内做圆周运动,到最
高点时,杯口朝下,但杯中的水不会流下来,
为什么呢?
作圆周运动的物体总需要
由向心力。如图所示,当杯
G
子以速度v转过最高点时,杯
中的向心力的方向向下;
对杯中的水,
F

mg
v2 m
r
即:v g r
杯中的水恰不流出
若转速增大,m v 2 m g 时,即v g r 时,杯中
六 匀速圆周运动的 实例分析
复习思考题:
1.描述匀速圆周运动快慢的各个物 理量及其相互关系。
2.向心力的求解公式有哪几个?
3.如何求解向心加速度?
(1).线速度、角速度和周期关系
v s 2r
tT
2
tT
v r 消去T
向心力公式: Fmr2
v
r
Fm r2
F
m
v2 r
向心加速度公式:
2、外轨略高于内轨时
θ
L
H
θ(
设车轨间距为L,两轨间高 度差为H,转弯半径为R, 质量为M的火车运行。
θ
L
H
θ(
据三角形边角关系:
sin H
L
对火车受力情况分析: 重力和支持力的合力 提供向心力,对内外 轨都无压力
tan F
Mg
又因为θ很小所以 sintan
综合有 H F
L Mg
θ
L
故 F H Mg L
又 F M v2
R
H
θ(
所以 v gHR
L
实际中,铁轨修好后H、R、L定,又g给定值,所
以火车拐弯时的车速为一定值。
飞机转 弯
汽车过拱桥
汽车过凸形桥
FN
取向心加速度方 向为正方向
F合=G - FN
F向=mv2/r
由 F合= F向 G - FN= mv2/r FN=G - mv2/r <G
请你根据上面分析汽车通过凸形桥的思路,分
析一下汽车通过凹形桥最低点时对桥的压力。这
时的压力比汽车的重量大还是
小? F合=FN
-G
FFNN
F向=mv2/r
由 F合= F向
FN -G =mv2/r
VV
FN =G+mv2/r >G
比较三种桥面受力的情况
G FN
mv2 r
FN
G
v2 m
r
FN=G
杂技 “水流星”
火车转弯
火车在平 直轨道上匀速 行驶时,所受 的合力等于0, 那么当火车转 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
a:此时火车车轮受三个力:重力、支持力、 c外:b轨:由对外于轮轨该缘对弹的轮力弹缘是力的由。弹轮力缘F和提外供轨向的心挤力压。 产生 的,且由于火车质量很大,故轮缘和外轨 间的相互作用力很大,易损坏铁轨。
思考与讨论
根据上面的分析可以看出,汽车行驶的 速度越大,汽车对桥的压力越小。试分析一 下,当汽车的速度不断增大时,会有什么现 象发生呢?
根据牛顿第三定律:F压=FN
即: F压FNmgmvr2
由上式可知,v增大时,F压减小,当 v gr
时,F压=0;当 v gr 时,汽车将脱离桥面,
发生危险。
思考与讨论
试求其角速度的大小?
FT
对小球而言,只受两个
力,重力和细线拉力,这两 个力的合力 mgtanθ 提供向 心力,知道半径r=Lsinθ
所以由F m2r 得
mtganm2Lsin
r
G
g
L cos
解圆周运动问题的基本步骤
1.确定作圆周运动的物体作为研究对象。 2.确定作圆周运动的轨道平面、圆心位置 和半径。 3.对研究对象进行受力分析画出受力示意 图。 4.运用平行四边形定则或正交分解法(取向 心加速度方向为正方向)求出向心力F。 5.根据向心力公式,选择一种形式列方程 求解
水还有远离圆心r的趋势,水当然不会流出,此
时杯底是有压力,即
FN
mg
m
v2 r
由此可知,v越大,水对
杯子的压力越大。
FN G
表演“水流星”节目的演员,只要保持杯子
在圆周运动最高点的线速度不得小于v gl
即∶ v g r
圆锥摆
质量为m的小球用长为L的细线连接
着,使小球在水平面内作匀速圆周
运动,细线与竖直方向夹角为θ ,
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