高考物理一轮复习专题4.3圆周运动精讲深剖

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高三物理一轮复习 第4章 第3讲圆周运动课件 新人教版

高三物理一轮复习 第4章 第3讲圆周运动课件 新人教版

4.圆周运动中的动力学方程 无论是匀速圆周运动,还是非匀速圆周运动,向心力和向 心加速度关系仍符合牛顿第二定律即:Fn=man=mvr2=mω2r =4mπ2f2r=m4Tπ22r。
离心现象及其应用
• 基础自测 • 3.在离心浇铸装置中,电动机带动两个支承轮同向转动,管
状模型放在这两个轮上靠摩擦转动,如图所示,铁水注入之 后,由于离心作用,铁水紧紧靠在模型的内壁上,从而可得 到密实的铸件,浇铸时转速不能过低,否则,铁水会脱离模 型内壁,产生次品。已知管状模型内壁半径R,则管状模型 转动的最低角速度ω为( )
的小球。给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做 匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方 向的夹角为θ。下列说法中正确的是( ) • A.小球受重力、绳的拉力和向心力作用 • B.小球做圆周运动的半径为L • C.θ越大,小球运动的速度越大 • D.θ越大,小球运动的周期越大 • [答案] C
• 2.向心力的来源
• 向心力可以是重力、弹力、摩擦力等各种力,也可以是各力 的合力或某力的分力,总之,只要达到维持物体做圆周运动 效果的力,就是向心力。向心力是按力的作用效果来命名的。 对各种情况下向心力的来源应明确。
• 如:水平圆盘上跟随圆盘一起匀速转动的物体[如图(a)]和水 平地面上匀速转弯的汽车,其摩擦力是向心力;圆锥摆[如 图(b)]和以规定速度转弯的火车,向心力是重力与弹力的合 力。
走向高考 ·物理
人教版 ·高考总复习
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
第一部分 同步复习讲练 第四章
万有引力

第四章 第3讲 圆 周 运 动
1 考点体验 2 题型突破
3 学科特色素养 4 课时作业
考点体验

【名师一号】高三物理一轮复习 第四章 第三讲 圆周运动课件 新人教版

【名师一号】高三物理一轮复习 第四章 第三讲 圆周运动课件 新人教版

答案 B
5.如图所示,半径为 R 的光滑半圆球固定在水平面上, 顶部有一小物体,现给小物体一个水平初速度 v0= gR,则 物体将( )
A.沿球面滑至 M 点 B.按半径大于 R 的新圆弧轨道运动 C.立即离开球面做平抛运动 D.先沿球面滑至某点再离开球做斜下抛运动
解析 在半圆球的顶部,当 v0= gR时,物体做圆周运 动所需要的向心力 F=mvR20=mg,即重力 mg 刚好提供向心 力,物体与球之间无相互作用力.假设物体能沿球面下滑, 物体速度增大,其做圆周运动所需要的向心力也增大,而此 时只是由重力的指向圆心方向的分力与背离球心方向的球面 对物体弹力的合力(小于重力 mg)提供向心力,“供不应求”, 物体将做离心运动而离开球面,所以物体不可能沿球面下滑, 而是立即离开球面做平抛运动,选项 C 正确.
因为 rA>rB,所以 vA>vB,ωA<ωB,TA>TB,又由 NA=smingα, NB=smingα知,支持力 NA=NB,由牛顿第三定律知,A 球对漏 斗壁的压力等于 B 球对漏斗壁的压力.
[答案] AD
[点评] ①向心力是按力的作用效果命名的,可以是重 力、弹力、摩擦力等各种力,也可以是几个力的合力或某个 力的分力;②受力分析中不要加上向心力,它只能由其他性 质的力提供.
答案
1 (1)2π
μg R
3μmgR (2)kR-4μmg
题型四 竖直平面内的圆周运动
【例 4】 如图所示,长为 L 的细绳,一端系一质量为 m 的小球,另一端固定于 O 点,当绳竖直时小球静止,现给 小球一水平初速度 v0,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( )
答案 D
4.如图所示,质量不计的轻质弹性杆 P 插入桌面上的小 孔中,杆的另一端套有一个质量为 m 的小球,今使小球在水 平面内做半径为 R 的匀速圆周运动,且角速度为 ω,则杆的 上端受到球对其作用力的大小为( )

高考物理一轮复习 4-3圆周运动的规律及应用课件

高考物理一轮复习 4-3圆周运动的规律及应用课件

16 向心 力. (3)合外力即产生向心加速度的力,充当□ 17 垂直且指 (4)条件:合外力大小不变,始终与速度方向□ 18 圆心 向□
四、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 19 远离 圆心的运动, 供圆周运动所需向心力情况下,就做 □ 这种运动叫离心运动. 3.条件 做圆周运动的质点,当它受到的沿着半径指向圆心的合 外力突然变为零或不足以提供圆周运动所需向心力.
圆周运动的规律及应用
第 3讲
圆周运动的规律及应用
回扣教材 抓基础
题型分类 学方法
开卷速查 规范特训
回扣教材
抓基础
夯实基础 厚积薄发
知识梳理 一、描述圆周运动的物理量
二、向心力 1.定义 向心力是按效果命名的力,向心力产生向心加速度,即 只改变线速度方向,不会改变线速度的大小. 2.大小
v2 F=ma 向= 10 m r 4π2r =mω2r= 11 m T2 =m4π2f2r.
答案:B
3.(多选题 )[2013· 广州市综合测试 ]摩天轮顺时针匀速转 动时,重为 G 的游客经过图 4-3-3 中 a、b、c、d 四处时, 座椅对其竖直方向的支持力大小分别为 FNa、 FNb、 FNc、 FNd, 则( )
图 4-3-3 A.FNa<G C.FNc>G B.FNb>G D.FNd<G
πnr2r3 B. r1 2πnr2r3 D. r1 此装置中大齿轮与小齿轮边缘线速度大小相
等,小齿轮与后轮的角速度相等.
解析:前进速度即为Ⅲ轮边缘的线速度,由同一个轮上 的点角速度相等,同一链条上的点线速度大小相等可得:ω1r1 2πnr1r3 =ω2r2,ω3=ω2,又有 ω1=2πn,v=ω3r3,所以 v= , r2 A 正确.

高考物理一轮总复习 专题四 第3讲 匀速圆周运动及其应用课件 新人教版

高考物理一轮总复习 专题四 第3讲 匀速圆周运动及其应用课件 新人教版
第3讲 匀速圆周运动及其应用
一、描述圆周运动的物理量 1.线速度:描述质点做圆周运动快慢的物理量.某点的线
速度方向沿圆弧上该点的___切__线___方向,大小为 v=st,s 指质 点通过的弧长.
2.角速度:描述质点绕圆心转动快慢的物理量,大小为
ω=θt ,国际单位为___r_a_d_/s__.
3.周期和频率:运动一周所用的时间叫周期,用 T 表示; 质点在单位时间内绕圆心转过的圈数叫频率,用 f 表示.
比为 RB∶RC=3∶2,A 轮的半径大小与 C 轮相同,它与 B 轮紧 靠在一起,当 A 轮绕过其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,
B 轮也随之无滑动地转动起来.a、b、c 分别为三轮边缘的三个
点,则 a、b、c 三点在运动过程中的( ) A.线速度大小之比为 3∶2∶2
B.角速度之比为 3∶3∶2
【基础检测】 3.世界一级方程式锦标赛新加坡大奖赛赛道单圈长 5.067
公里,共有 23 个弯道,如图 4-3-2 所示,赛车在水平路面上转 弯时,常常在弯道上冲出跑道,则以下说法正确的是( )
图 4-3-2
A.是由于赛车行驶到弯道时,运动员未能及时转动方向 盘才造成赛车冲出跑道的
B.是由于赛车行驶到弯道时,运动员没有及时加速才造 成赛车冲出跑道的
5.向心加速度 (1)物理意义:描述某点线速度方向改变的快慢.
(2)大小:a=v2 =ω2r. r
(3)方向:总是指向___圆__心___,与线速度方向垂直.
【基础检测】
1.(2015 年广西桂林模拟)如图 4-3-1 所示,B 和 C 是一组 塔轮,即 B 和 C 半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之
圆心的运动.
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___飞出去的倾向.

【创新设计】高考物理一轮复习第4章第3讲圆周运动的规律及其应用PPT课件

【创新设计】高考物理一轮复习第4章第3讲圆周运动的规律及其应用PPT课件

误的划“×”.
(1)随圆盘一起匀速转动的物块受重力、支持力和向心力的
作用.
()
(2)做圆周运动的物体所受合外力突然消失,物体将沿圆周
切线方向做匀速直线运动.
()Leabharlann (3)摩托车转弯时,如果超过一定速度,摩托车将发生滑
动,这是因为摩托车受到沿半径方向向外的离心力作用.
()
答案 (1)× (2)√ (3)×
和圆周相切
①描述物体绕圆心 转动快慢 角速度 的物理量(ω)
②中学不研究其方向
①ω=ΔΔθt =_2T_π___ ②单位:rad/s
梳理深化 强基
多思维课 建堂 模 热 素点 养
定义、意义
公式、单位
周期和
①周期是物体沿圆周运动 _一__周__的时间(T) ②转速是物体单位时间转
①T=2vπr 单位:s
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2.(多选)质点做匀速圆周运动,则
( ).
A.在任何相等的时间里,质点的位移都相同
B.在任何相等的时间里,质点通过的路程都相等
C.在任何相等的时间里,连接质点和圆心的半径转过的
角度都相等
D.在任何相等的时间里,质点运动的平均速度都相同
解析 由匀速圆周运动的定义知B、C正确;位移和平均
3.受力特点 当F=_m__r_ω_2_时,物体做匀速圆周运动; 当F=0时,物体沿_切__线__方__向___飞出; 当F<_m__rω__2_时,物体逐渐远离圆心,F为实际提供的向 心力,如图4-3-1所示.
图4-3-1
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判断正误,正确的划“√”,错
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2024年高考物理一轮复习(新人教版) 第4章 第3讲 圆周运动

2024年高考物理一轮复习(新人教版) 第4章 第3讲 圆周运动

g lcos
θ=
gh,所以小球 A、B 的角速度相等,
线速度大小不相等,故 A 正确,B 错误;
对题图乙中 C、D 分析,设绳与竖直方向的夹角为 θ,小球的质量为 m,绳上拉力为 FT,则有 mgtan θ=man,FTcos θ=mg,得 an=gtan θ,FT =cmosgθ,所以小球 C、D 所需的向心加速度大小相等,小球 C、D 受 到绳的拉力大小也相等,故 C、D 正确.
当转速较大,FN指向转轴时, 则FTcos θ+FN′=mω′2r 即FN′=mω′2r-FTcos θ 因ω′>ω,根据牛顿第三定律可知,小球对杆的压力 不一定变大,C错误; 根据F合=mω2r可知,因角速度变大,则小球所受合外力变大,D正确.
例5 (2022·全国甲卷·14)北京2022年冬奥会首钢滑雪大跳台局部示意图
例7 如图所示,质量相等的甲、乙两个小球,在光滑玻璃漏斗内壁做 水平面内的匀速圆周运动,甲在乙的上方.则 A.球甲的角速度一定大于球乙的角速度
√B.球甲的线速度一定大于球乙的线速度
C.球甲的运动周期一定小于球乙的运动周期 D.甲对内壁的压力一定大于乙对内壁的压力
对小球受力分析,小球受到重力和支持力,它们的合力提供向心力,
√B.弹簧弹力的大小一定不变
C.小球对杆压力的大小一定变大
√D.小球所受合外力的大小一定变大
对小球受力分析,设弹簧弹力为FT,弹簧与水平方向 的夹角为θ, 则对小球竖直方向有 FTsin θ=mg,而 FT=kcMosPθ-l0 可知θ为定值,FT不变,则当转速增大后,小球的高度 不变,弹簧的弹力不变,A错误,B正确; 水平方向当转速较小,杆对小球的弹力FN背离转轴时,则FTcos θ- FN=mω2r 即FN=FTcos θ-mω2r

高考物理一轮复习 4.3圆周运动

高考物理一轮复习 4.3圆周运动
解析:由题意知RB=2RA=2RC,而vA=vB,ωARA=ωBRB, ωA∶ωB=RB∶RA=2∶1,又有ωB=ωC,由v=ω·R,知vB=2vC, 故A、B、C三点线速度之比为2∶2∶1,
角速度之比为 2∶1∶1,因 T=2ωπ,故周期之比为 1∶2∶ 2,由 an=ω2R,可知向心加速度之比为(22×1)∶(12×2)∶ (12×1)=4∶2∶1,故选项 C 正确.
(2)合力的作用.
①合力沿速度方向的分量Fτ产生切向加速度,Fτ=maτ,它 只改变速度的 大小 .
②合力沿半径方向的分量Fn产生向心加速度,Fn=man,它 只改变速度的 方向 .
特别提醒 做匀速圆周运动的物体,向心力就是物体所受的合外力,方 向总是指向圆心;做变速圆周运动的物体,向心力只是物体所受 合外力在沿半径方向上的一个分力.
[基础自测] 2.质点做匀速圆周运动,则( ) A.在任何相等的时间里,质点的位移都相同 B.在任何相等的时间里,质点通过的路程都相等 C.在任何相等的时间里,连接质点和圆心的半径转过的角 度都相等 D.在任何相等的时间里,质点运动的平均速度都相同
解析:质点做匀速圆周运动时,在相等时间内,质点通过的 弧长相等,即质点在相等时间内通过的路程相等,半径转过的圆 心角相等,故选项B、C正确,选项A、D错误.
公式、单位

心 加
①描述速度方向变化快慢的物理 量(an)
①an=vr2= rω2
速 ②方向指向圆心
②单位:m/s2

①作用效果是产生向心加速度,
向 只改变线速度的 方向 心 线速度的 大小 力 ②方向指向 圆心
,不改变 ①Fn= mω2r =mvr2 ②单位:N
定义、意义
公式、单位
相 ①v= rω =2Tπr=2πrf

高三物理一轮复习 第4章 第3讲 圆周运动课件

高三物理一轮复习 第4章 第3讲 圆周运动课件

(1)同一转轴上各点的角速度ω相同,而线速度v=ωr与半径r成正比,向心加
速度a=ω2r与半径r成正比。
(2)当皮带不打滑时,用皮带连接的两轮边缘上各点的线速度大小相等,由
ω= v 可知,ω与r成反比,由a= v 2 可知,a与r成反比。
r
r
(3)靠静摩擦力传动的两轮边缘上的点,线速度大小相等,ω与r成反比。
5. 答案
A
对于物体A,由图线知aA∝
1 r
,与a=v 2
r
相比较,则推知vA大小不
变;对于物体B,由图线知,aB∝r,与公式a=ω2r相比较可知ωB不变,故选项A正
确。
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10
重难突破
重难一 传动装置中各物理量之间的关系
在分析传动装置中各物理量之间的关系时,要抓住不等量和相等量
的关系,具体情况如下:
4. 答案 D 由a= v 2 知,只有在v一定时,a才与r成反比,如果v不一定,则a与
r
r不成反比;同理,只有当ω一定时,a才与r成正比;只有当v一定时,ω与r才成反 比;因2π是定值,故B两物体做匀速圆周运动时向心加速度a随半径r变化的 图线,由图线可知 ( ) A.A物体的线速度大小不变 B.A物体的角速度不变 C.B物体的线速度大小不变 D.B物体的角速度与半径成正比
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2
(2)角速度:物体与圆心的连线扫过的⑨ 角度 与所用⑩ 时间 的比
值,符号为 ω ,表达式为 ω=
,单位为 rad/s 。
(3)周期、频率:运动 一周 所用的时间叫周期,用符号 T 表示,
单位为 s ; 单位时间 内绕圆心转过的 圈数 叫频率,用
符号 f 表示,单位为 Hz 。 θ
t
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专题4.3 圆周运动(一)真题速递1.(2017新课标Ⅱ 14)如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力A.一直不做功B.一直做正功C.始终指向大圆环圆心D.始终背离大圆环圆心【答案】A5.(2014·全国卷ⅡT17)如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g.当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为( )A.Mg-5mg B.Mg+mgC.Mg+5mg D.Mg+10mg【答案】C【解析】解法一以小环为研究对象,设大环半径为R,根据机械能守恒定律,得mg·2R=1 2mv2,在大环最低点有F N-mg=m2vR,得F N=5mg,此时再以大环为研究对象,受力分析如图,由牛顿第三定律知,小环对大环的压力为F N ′=F N ,方向竖直向下,故F =Mg +5mg , 由牛顿第三定律知C 正确.3.(2016·全国卷甲T 16)小球P 和Q 用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P 球的质量大于Q 球的质量,悬挂P 球的绳比悬挂Q 球的绳短。

将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示。

将两球由静止释放。

在各自轨迹的最低点( )A .P 球的速度一定大于Q 球的速度B .P 球的动能一定小于Q 球的动能C .P 球所受绳的拉力一定大于Q 球所受绳的拉力D .P 球的向心加速度一定小于Q 球的向心加速度 【答案】C4. (2016·全国卷丙T 20)如图所示,一固定容器的内壁是半径为R 的半球面;在半球面水平直径的一端有一质量为m 的质点P .它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中,克服摩擦力做的功为W .重力加速度大小为g .设质点P 在最低点时,向心加速度的大小为a ,容器对它的支持力大小为N ,则( )A .a =2mgR W mR (-)B .a =2mgR WmR -C .N =3mgR WR-2D .N =2mgR W R(-)【答案】AC-mg =ma ,N =3mgR WR-2,选项C 正确,选项D 错误.5.(2014·全国卷ⅠT 20)如图.两个质盘均为m 的小木块a 和b (可视为质点)放在水平圆盘上,a 与转轴OO '的距离为l ,b 与转轴的距离为2l 。

木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k 倍,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,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )A .b 一定比a 先开始滑动B . a 、b 所受的摩擦力始终相等C .lkg2=ω是b 开始滑动的临界角速度 D .当lkg32=ω时,a 所受摩擦力的大小为kmg 【答案】A C【解析】两物块共轴转动,角速度相等,b 的转动半径是a 的2倍,所以b 物块最先达到最 大静摩擦,最先滑动,A 对的;两物块的向心力由静摩擦力提供的,由于半径不等,所以向 心力不等,B 错误的;当b 要滑动时kmg =m ω22l ,所以C 对的;同理a 要滑动时,kmg =m ω2l ,解得其临界角速度,显然实际角速度小于临界角速度,a 还没达到最大静摩擦力,D 错误的。

6. (2014·全国卷ⅡT 21)公路急转弯处通常是交通事故多发地带。

如图,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为v c时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,则在该弯道处( )A.路面外侧高内侧低B.车速只要低于v c,车辆便会向内侧滑动C.车速虽然高于v c,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动D.当路面结冰时,与未结冰时相比,v c的值变小【答案】AC7.(2017江苏卷,5)如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F。

小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动。

小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g。

下列说法正确的是(A)物块向右匀速运动时,绳中的张力等于2F (B)小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2F(C)物块上升的最大高度为2 2v g(D)速度v【答案】D(二)考纲解读本讲共3个考点,一个二级考点,两个一级考点,可见考试多从二级考点命制试题,选择题相对不是特别难,但是比较多综合题往往要结合功和能动量等知识命制(三)考点精讲 考向一 圆周运动的分析1.圆周运动中的运动学分析 (1)对公式v =ωr 的理解 当r 一定时,v 与ω成正比; 当ω一定时,v 与r 成正比; 当v 一定时,ω与r 成反比.(2)对a =v 2r=ω2r =ωv 的理解在v 一定时,a 与r 成反比;在ω一定时,a 与r 成正比. 2.圆周运动中的动力学分析 (1)向心力的来源向心力是按力的作用效果命名的,可以是重力、弹力、摩擦力等各种力,也可以是几个力的合力或某个力的分力,因此在受力分析中要避免再另外添加一个向心力. (2)向心力的确定①确定圆周运动的轨道所在的平面,确定圆心的位置.②分析物体的受力情况,找出所有的力沿半径方向指向圆心的合力就是向心力.【例1】 (多选)(2016·浙江理综·20)如图6所示为赛车场的一个水平“梨形”赛道,两个弯道分别为半径R =90 m 的大圆弧和r =40 m 的小圆弧,直道与弯道相切.大、小圆弧圆心O 、O ′距离L =100 m .赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍,假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动,要使赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g =10 m/s 2,π=3.14),则赛车( )图6A .在绕过小圆弧弯道后加速B .在大圆弧弯道上的速率为45 m/sC .在直道上的加速度大小为5.63 m/s 2D .通过小圆弧弯道的时间为5.58 s 关键词:绕赛道一圈时间最短. 【答案】AB【解析】在弯道上做匀速圆周运动时,根据径向静摩擦力提供向心力得,kmg =m v2m r,当弯道半径一定时,在弯道上的最大速率是一定的,且在大弯道上的最大速率大于小弯道上的最大速率,故要想时间最短,可在绕过小圆弧弯道后加速,选项A 正确;在大圆弧弯道上的速率为v m R =kgR = 2.25×10×90 m/s =45 m/s ,选项B 正确;直道的长度为x =L 2-R -r2=50 3 m ,在小弯道上的最大速率为:v m r =kgr = 2.25×10×40 m/s =30 m/s ,在直道上的加速度大小为a =v 2m R -v 2m r 2x =452-3022×503m/s 2≈6.50 m/s 2,选项C 错误;由几何关系可知,小圆弧轨道的长度为2πr 3,通过小圆弧弯道的时间为t =2πr3v m r =2×3.14×403×30 s≈2.80 s,选项D 错误. 阶梯练习1.如图7所示,“旋转秋千”中的两个座椅A 、B 质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上.不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是( )图7A .A 的速度比B 的大B .A 与B 的向心加速度大小相等C .悬挂A 、B 的缆绳与竖直方向的夹角相等D .悬挂A 的缆绳所受的拉力比悬挂B 的小 【答案】D2.(多选)如图8所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的( )图8A.周期相同B.线速度的大小相等C.角速度的大小相等D.向心加速度的大小相等【答案】AC考向二水平面内圆周运动的临界问题【例2】如图9所示,用一根长为l =1 m 的细线,一端系一质量为m =1 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θ=37°,当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω时,细线的张力为F T .(g 取10 m/s 2,结果可用根式表示)求:(1)若要小球刚好离开锥面,则小球的角速度ω0至少为多大? (2)若细线与竖直方向的夹角为60°,则小球的角速度ω′为多大?关键词①小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动;②若要小球刚好离开锥面. 【答案】 (1)522 rad/s (2)2 5 rad/s水平面内圆周运动临界问题的分析技巧1.在水平面内做圆周运动的物体,当角速度ω变化时,物体有远离或向着圆心运动的趋势.这时要根据物体的受力情况,判断某个力是否存在以及这个力存在时方向朝哪(特别是一些接触力,如静摩擦力、绳的拉力等).2.三种临界情况(1)接触与脱离的临界条件:两物体相接触或脱离,临界条件是:弹力F N=0.(2)相对滑动的临界条件:两物体相接触且处于相对静止时,常存在着静摩擦力,则相对滑动的临界条件是:静摩擦力达到最大值.(3)绳子断裂与松驰的临界条件:绳子所能承受的张力是有限度的,绳子断与不断的临界条件是绳中张力等于它所能承受的最大张力,绳子松弛的临界条件是:F T=0.阶梯练习3.(多选)如图10所示,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为l,b与转轴的距离为2l,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k 倍,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,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )图10A.b一定比a先开始滑动B.a、b所受的摩擦力始终相等C.ω=kg2l是b开始滑动的临界角速度D.当ω=2kg3l时,a所受摩擦力的大小为kmg【答案】AC考向三竖直面内的圆周运动1.竖直面内圆周运动两类模型一是无支撑(如球与绳连接、沿内轨道运动的过山车等),称为“绳(环)约束模型”,二是有支撑(如球与杆连接、在弯管内的运动等),称为“杆(管)约束模型”.2.竖直平面内圆周运动的两种模型特点及求解方法重力、弹力,弹力方向向下或重力、弹力,弹力方向向下、等于零或向上【例3】 小球P 和Q 用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P 球的质量大于Q 球的质量,悬挂P 球的绳比悬挂Q 球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图11所示.将两球由静止释放.在各自轨迹的最低点()图11A .P 球的速度一定大于Q 球的速度B .P 球的动能一定小于Q 球的动能C .P 球所受绳的拉力一定大于Q 球所受绳的拉力D .P 球的向心加速度一定小于Q 球的向心加速度关键词①P 球的质量大于Q 球的质量;②由静止释放;③在各自轨迹的最低点. 【答案】C【例4】如图12所示,一质量为m =0.5 kg 的小球,用长为0.4 m 的轻绳拴着在竖直平面内做圆周运动.g 取10 m/s 2,求:图12(1)小球要做完整的圆周运动,在最高点的速度至少为多大?(2)当小球在最高点的速度为4 m/s 时,轻绳拉力多大?(3)若轻绳能承受的最大张力为45 N ,小球的速度不能超过多大?关键词①轻绳拴着在竖直平面内做圆周运动;②小球要做完整的圆周运动;③最大张力为45 N. 【答案】(1)2 m/s (2)15 N (3)4 2 m/s【解析】(1)在最高点,对小球受力分析如图甲,由牛顿第二定律得mg +F 1=mv 2R①由于轻绳对小球只能提供指向圆心的拉力,即F 1不可能取负值,亦即F 1≥0②联立①②得v ≥gR ,阶梯练习4.(多选)“水流星”是一种常见的杂技项目,该运动可以简化为细绳一端系着小球在竖直平面内的圆周运动模型,如图13所示,已知绳长为l ,重力加速度为g ,则( )图13A .小球运动到最低点Q 时,处于失重状态B .小球初速度v 0越大,则在P 、Q 两点绳对小球的拉力差越大C .当v 0>6gl 时,小球一定能通过最高点PD .当v 0<gl 时,细绳始终处于绷紧状态 【答案】CD【解析】小球运动到最低点Q 时,由于加速度向上,故处于超重状态,选项A 错误;小球在最低点时:F T1-mg =m v 20l ;在最高点时:F T2+mg =m v 2l ,其中12mv 20-mg ·2l =12mv 2,解得F T1-F T2=6mg ,故在P 、Q 两点绳对小球的拉力差与初速度v 0无关,选项B 错误;当v 0=6gl时,得v =2gl ,因为小球能经过最高点的最小速度为gl ,则当v 0>6gl 时小球一定能通过最高点P ,选项C 正确;当v 0=gl 时,由12mv 20=mgh 得小球能上升的高度h =12l ,即小球不能越过与悬点等高的位置,故当v 0<gl 时,小球将在最低点位置来回摆动,细绳始终处于绷紧状态,选项D 正确.5.如图14所示,轻杆长3L ,在杆两端分别固定质量均为m 的球A 和B ,光滑水平转轴穿过杆上距球A 为L 处的O 点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球B 运动到最高点时,杆对球B 恰好无作用力.忽略空气阻力.则球B 在最高点时( )图14A .球B 的速度为零 B .球A 的速度大小为2gLC .水平转轴对杆的作用力为1.5mgD .水平转轴对杆的作用力为2.5mg 【答案】C斜面上圆周运动的临界问题在斜面上做圆周运动的物体,因所受的控制因素不同,如静摩擦力控制、轻绳控制、轻杆控制,物体的受力情况和所遵循的规律也不相同.下面列举三类实例:1.静摩擦力控制下的圆周运动图15【典例1】如图15所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴距离2.5 m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止.物体与盘面间的动摩擦因数为32(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面的夹角为30°,g取10 m/s2.则ω的最大值是( )A. 5 rad/sB. 3 rad/sC.1.0 rad/s D.0.5 rad/s【答案】C2.轻绳控制下的圆周运动【典例2】如图16所示,一块足够大的光滑平板放置在水平面上,能绕水平固定轴MN调节其与水平面所成的倾角.板上一根长为l=0.60 m的轻细绳,它的一端系住一质量为m的小球P,另一端固定在板上的O点.当平板的倾角固定为α时,先将轻绳平行于水平轴MN拉直,然后给小球一沿着平板并与轻绳垂直的初速度v 0=3.0 m/s.若小球能保持在板面内做圆周运动,倾角α的值应在什么范围内?(取重力加速度g =10 m/s 2)图16【答案】 0°≤α≤30°【解析】 小球在倾斜平板上运动时受到绳子拉力、平板弹力、重力.在垂直平板方向上合力为0,重力在沿平板方向的分量为mg sin α小球在最高点时,由绳子的拉力和重力沿平板方向的分力的合力提供向心力,有F T +mg sin α=mv21l①研究小球从释放到最高点的过程,根据动能定理有3.轻杆控制下的圆周运动【典例3】如图17所示,在倾角为α=30°的光滑斜面上,有一根长为L =0.8 m 的轻杆,一端固定在O 点,另一端系一质量为m =0.2 kg 的小球,沿斜面做圆周运动,取g =10 m/s 2,若要小球能通过最高点A ,则小球在最低点B 的最小速度是( )图17A .4 m/sB .210 m/sC .2 5 m/sD .2 2 m/s 【答案】A【解析】小球受轻杆控制,在A 点的最小速度为零,由2mgL sin α=12mv 2B 可得v B =4 m/s ,A正确.(四)知识还原 第3节 圆周运动一、描述圆周运动的物理量1.线速度:描述物体圆周运动快慢.v =Δs Δt =2πr T. 2.角速度:描述物体转动快慢. ω=ΔθΔt =2πT.3.周期和频率:描述物体转动快慢.T =2πr v ,T =1f.4.向心加速度:描述线速度方向变化快慢的物理量.a n =r ω2=v 2r =ωv =4π2T2r .二、向心力1.作用效果: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 =m ω2r =m 4π2r T2=m ωv =4π2mf 2r3.方向:总是沿半径方向指向圆心,时刻在改变,即向心力是一个变力.4.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. 三、圆周运动、向心运动和离心运动 1.匀速圆周运动与非匀速圆周运动 两种运动具体比较见下表:2.离心运动(1)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倾向. (2)受力特点(如图所示)①当F=mrω2时,物体做匀速圆周运动;②当F=0时,物体沿切线方向飞出;③当F<mrω2时,物体逐渐远离圆心,F为实际提供的向心力.④当F>mrω2时,物体逐渐向圆心靠近,做向心运动.[自我诊断]1.判断正误(1)匀速圆周运动是匀变速曲线运动.(×)(2)物体做匀速圆周运动时,其角速度是不变的.(√)(3)物体做匀速圆周运动时,其合外力是不变的.(×)(4)匀速圆周运动的向心加速度与半径成反比.(×)(5)匀速圆周运动的向心力是产生向心加速度的原因.(√)(6)比较物体沿圆周运动的快慢看线速度,比较物体绕圆心转动的快慢,看周期或角速度.(√)(7)做匀速圆周运动的物体,当合外力突然减小时,物体将沿切线方向飞出.(×)(8)摩托车转弯时速度过大就会向外发生滑动,这是摩托车受沿转弯半径向外的离心力作用的缘故.(×)2.(多选)某质点绕圆轨道做匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )A.因为该质点速度大小始终不变,所以它做的是匀速运动B.该质点速度大小不变,但方向时刻改变,是变速运动C.该质点速度大小不变,因而加速度为零,处于平衡状态D.该质点做的是变速运动,具有加速度,故它所受合力不等于零【答案】选BD.【解析】匀速圆周运动的速度大小不变,但方向时刻改变,所以不是匀速运动,A错误,B正确;由于速度的方向改变,所以速度是变化的,一定存在加速度,不是处于平衡状态,合力不等于零,C错误,D正确.3.(多选)一质点做匀速圆周运动,其线速度大小为4 m/s,转动周期为2 s,则( ) A.角速度为0.5 rad/sB.转速为0.5 r/sC.轨迹半径为4πm D.加速度大小为4π m/s2【答案】选BCD4. 有一个惊险的杂技节目叫“飞车走壁”,杂技演员骑摩托车先在如图所示的大型圆筒底部做速度较小,半径较小的圆周运动,通过逐步加速,圆周运动的半径逐步增大,最后能以较大的速度在竖直筒壁上做匀速圆周运动,这时使车和人整体做匀速圆周运动的向心力是( )A.圆筒壁对车的静摩擦力B.筒壁对车的弹力C.摩托车本身的动力D.重力和摩擦力的合力【答案】选B【解析】:.在竖直筒壁上的摩托车只受三个力作用,其中竖直方向上重力与摩擦力是一对平衡力,水平方向上筒壁对车的弹力提供了车和人整体做匀速圆周运动的向心力,B正确.。

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