物理57向心力教案新人教版必修2课件

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人教版高中物理必修第二册:向心力【精品课件】

人教版高中物理必修第二册:向心力【精品课件】

F1=
4m 2n2r t2
,钢球所受合力的表达式F2=
mg r h
。下面是一次实验得到的数据,代入上式
计算结果F1= 0.101N,F2= 0.098 N,图中细线与竖直方向的夹角θ 比较小,可认为tan
θ=sin θ。(g取9.80 m/s2,π2≈9.86,计算结果保留三位小数)
m/kg
r/m
n/转
Fn=mvr 2 Fn=m ω2r Fn =m4Tπ22r
4、变速圆周运动中的合力并非向心力
在匀速圆周运动中合力充当向心力
当堂检测
1.如图所示是游乐园转盘游戏,游客坐在匀速转动的水平转盘上,与转盘相对静止,关于他 们的受力情况和运动趋势,下列说法中正确的是( C ) A.游客在匀速转动过程中处于平衡状态 B.受到重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用 C.游客受到的静摩擦力方向沿半径方向指向圆心 D.游客相对于转盘的运动趋势与其运动方向相反
3.[多选]如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有
两个小球A和B紧贴内壁,且A球的质量为B球的2倍,分别在如图所示的水平面内做匀速
圆周运动,则( AB )
A.A球的线速度大于B球的线速度
B.A球的角速度小于B球的角速度
C.A球运动周期小于B球运动周期
D.A球对筒壁的压力小于B球对筒壁的压力
,由于mA=2mB,则知FA=2FB,根据牛顿第三定律得,小球对
筒壁的压力F′A=2F′B。
4.[多选]如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上,有一物体随圆筒一起转动而
未滑动。当圆筒的角速度增大以后,下列说法正确的是( BC )
A.物体所受弹力增大,摩擦力增大 B.物体所受弹力增大,摩擦力不变 C.物体所受弹力和加速度都增大 D.物体所受弹力增大,摩擦力减小

高中物理(新人教版)必修第二册:向心力【精品课件】

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2.向心力的特点 (1)向心力方向时刻发生变化(始终指向圆心且与
v
速度方向垂直)。
F OF
F v
(2)向心力的作用:只改变线速度的方向不改变速
度大小。 (3)力是矢量,向心力的方向时刻发生改变,所以
v
向心力是变力。
一、向心力 2.向心力的特点
那么向心力是怎样产生的他是物体受到的吗?
rO ω
(4)向心力并不是像重力、弹力、摩擦力那样作为具有某种性质的力来命名的。 (5)向心力是根据力的作用效果来命名的,它可以是某一个力,或者是几个力 的合力来提供。
2.如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上紧靠着一个物体,
物体随圆筒一起转动,物体所需的向心力由下面哪个力
来提供( B )
A.重力
B.弹力
C.静摩擦力
D.滑动摩擦力
3.如图,半径为r的圆筒绕竖直中心轴转动,小橡皮块紧帖在圆筒内壁上,它 与圆筒的摩擦因数为μ,现要使小橡皮不落下,则圆筒的角速度至少多大?
三、变速圆周运动和一般曲线运动的受力特点 1.变速圆周运动的受力特点
F Fn
同时具有向心加速度和切向加速度的 圆周运动就是变速圆周运动 ,匀速 圆周运动切向加速度为零。
当物体做圆周运动的线速度逐渐减小 时,物体所受合力的方向与速度方向 的夹角是大于 90°还是小于 90°呢?
三、变速圆周运动和一般曲线运动的受力特点 2.一般曲线运动的受力特点
向心力
学习目标
1.知道向心力,通过实例认识向心力的作用及向心力的来源 。 2.通过实验,理解向心力的大小与哪些因素有关,能运用向 心力公式进行计算。 3.知道向心加速度及其公式,能用牛顿第二定律分析匀速圆 周运动的向心力和向心加速度。
新课导入

向心力—人教版高中物理必修二ppt课件

向心力—人教版高中物理必修二ppt课件

持力的作用,物体在转动过程中,有背离圆
心的运动趋势,因此受到指向圆心的静摩擦
力,且静摩檫力提供向心力,故ACD错误,B
正确。
15
【例题4】
16
5.6
人教版高中物理必修二课件
【例题4】
5.6
人教版高中物理必修二课件
17
5.6
人教版高中物理必修二课件
【例题5】
5.6
人教版高中物理必修二课件
18
5.6
D、向心产生向心加速度,使物体运动方向不断变化
答案:D 分析:A、向心加速度的方向时刻指向圆心,A错误; 向心加速度方向时刻与向心力方向相同,B错误; C、施力物体不可能是物体本身;C错误 故选B
11
5.6
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【例题2】
5.6
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5.6
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5.6
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【例题1】
(单选题)一个物体做匀速圆周运动,关于向心力和向心加速度说法正确的是( ) A、 向心加速度大小不变,所以匀速圆周运动是匀变速曲线运动
B、 向心加速度的方向与向心力不同
C、向心力是物体维持匀速圆周运动的条件,施力物体时物体的本身
D、向心产生向心加速度,使物体运动方向不断变化
5.6
人教版高中物理必修二课件
10
5.6
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【例题1】
(单选题)一个物体做匀速圆周运动,关于向心力和向心加速度说法正确的是( ) A、 向心加速度大小不变,所以匀速圆周运动是匀变速曲线运动
B、 向心加速度的方向与向心力不同

新人教版必修2高中物理向心力课件

新人教版必修2高中物理向心力课件

相关计算. 3.知道在变速圆周运动中向心力为合
3.通过实例学会分析向心力的来
力沿半径方向的分力.
源,掌握向心力公式的应用.
知识构建
活动与探究1:
❖ 物体为何作圆周运动?
❖ 向心力的来源
v
O f静
❖向心力
1、定义:做匀速圆周运动的物 体,会受到指向圆心的合力,这 个合力叫做向心力。
2、方向:沿着半径指向圆心, 始终与线速度方向垂直。向心 力的作用效果只是改变线速度 的方向而不改变线速度的大小。
F
G
这一 样个 的人 人所 才受 有的 学教 问育 。超
过 了 自 己 的 智 力 ,
You made my day!
我们,还在路上……
线运动
一般曲线运动各个 地方的弯曲程度不 一样,如何研究?
r2 r1
(1)把一般曲线分割为许多极短的 小段,每一段都可以看作一小段圆弧, 这样,物体在每一小段的运动都可看 作圆周运动的一部分。通常这些圆弧 的弯曲程度是不一样的,我们用曲率 半径来表示圆弧的弯曲程度。
(2)将物体所受的合外力沿曲线的 切线方向和法线方向进行分解,沿切 线方向的分力使物体产生切向加速度, 使物体加速或减速;沿法线方向的分 力使物体产生向心加速度。
①Ft切向分力,产生切向
Ft v
加速度,改变速度的大小.
F
Fn O
②Fn向心分力,产生向心 加速度,改变速度的方向.
小结:仅有向心加速度的
运动是匀速圆周运动,同
做变速圆周运动 的物体所受的力
时具有向心加速度和切向 加速度的圆周运动就是变
速圆周处理一般曲线运动方法
N
挡板 变速塔轮
F G
根据牛顿第二定律,写出向心 力表达式

向心力-人教版新高中物理必修第二册课件-ppt精品课件

向心力-人教版新高中物理必修第二册课件-ppt精品课件

O F
N
V
F OF
F
GV
V
绳子的拉力提供合力,合力总指向圆心。
6.2向心力-人教版(2019)高中物理 必修第 二册课 件(共17 张PPT)
轻绳栓一小球,在光滑水平面做匀速圆周运动。 小球向心加速度的产生原因?
FN F OO
G 小球受到的桌面支持力FN、小球的重力G、绳子的拉 力合力产生向心加速度。 匀速圆周运动的合力指向圆心,
称为向心力。 F合= F向= man 向心加速度的表达式?能写出向心力的公式么?
6.2向心力-人教版(2019)高中物理 必修第 二册课 件(共17 张PPT)
6.2向心力-人教版(2019)高中物理 必修第 二册课 件(共17 张PPT)
(1)做匀速圆周运动的物体的加速度有什么特 点?写出向心加速度的公式。
2 F向=m( T
)2 R
Hale Waihona Puke F向=mv2 r
6.2向心力-人教版(2019)高中物理 必修第 二册课 件(共17 张PPT)
6.2向心力-人教版(2019)高中物理 必修第 二册课 件(共17 张PPT)
练习
质量m=0.2kg的质点,在圆轨道上做 匀速圆周运动,求解下列几种情况下,小 球 做圆周运动所需要的向心力: 1、轨道半径50m,线速度20m/s时,需要向心力__1_.6_N__ 2、轨道半径50m,角速度2rad/s时,需要向心力__4_0_N__ 3、轨道半径10m,转速0.5r/s时,需要向心力___2_π_2N_ 4、轨道半径100m,周期10s时,需要向心力__0_.8_π__2N
⑵A:一般圆周运动中,沿半径方向的分力的合力, 是做圆周运动所需的向心力。 B: 物体做匀速圆周运动时,由所有力的合力提供 向心力, 即合力一定沿着半径指向圆心,大小等于mω2R。

物理必修2人教版向心力(29张)-PPT优秀课件

物理必修2人教版向心力(29张)-PPT优秀课件

物理必修2人教版 5.6向心力 (共29张PPT)

种 物体相对转盘静止,
常 见
随盘做匀速圆周运动 FN


谁充当向

心力?


ω
mg
回顾:A、B一起向左加 速,分析A的受力情况。
a
F静 A
F
B
物理必修2人教版 5.6向心力 (共29张PPT)
物理必修2人教版 5.6向心力 (共29张PPT)

FN
θ
m
r F合O
mgθ ω
竖直方向:FN cosθ=mg 水平方向:F合=mg tanθ
物理必修2人教版 5.6向心力 (共29张PPT)
物理必修2人教版 5.6向心力 (共29张PPT)

种 物体相对转盘静止, 常 随盘做匀速圆周运动 见


谁充当向

心力?


ω
物理必修2人教版 5.6向心力 (共29张PPT)
ω


O


θ
l


周m
O'


ω


O


θ
l

FT

周 运
m F合 O'

ω
mg


O


θ
l

FT

周 运
m F合 O'

ω
mg
Ff FN
G


O


θ
l

《向心力》教学PPT课件【高中物理必修2(人教版)】

《向心力》教学PPT课件【高中物理必修2(人教版)】
何产生的?
根据牛顿第二定律可知物体一定受到了指向 圆心的合力,这个合力叫做向心力。
新课学习
1、定义:做匀速圆周运动的物体所受到的
指向圆心的合力,叫向心力。
向心力是不是一
向 心
因2为、在符运号动:方F向n 上
所受的合外力为0,
种新的性质力? 即向心力是不是 与重力、弹力、

这个方向上的加速
摩擦力一样都是
第五章·第六节
向心力
复习旧课
1.定义:匀速圆周运动的加速度 2.意义:描述速度方向变化的快慢
3.大小:
an
=
v2 r
an =rω2
4.方向:始终指向圆心(时刻改变) 匀速圆周运动是变加速动
课前导入
方向始终指向圆心
做匀速圆周运动物体的加速度指向圆心,
这个加速度称为向心加速度 an
an 哪来的? 即an 是如
3、实验器材有哪些? 铁架台、细线、钢球、白纸、刻度尺、秒表
4、实验过程中产生误差的原因主要有哪些?
头脑风暴
注意事项
1. h 并不等于纸面距悬点的高度。
2. 小球与纸面不能接触。
3. 测 t 时不能太久。
4. 启动小球时应确保小球做的 是匀速圆周运动。
O
lθ h
r O'
新课学习
变 速 圆 周 运 动
T
O
F合=T =Fn
G
在匀速圆周运动中,合力提供向心力
新课学习
滚筒洗衣机中物体跟着滚筒匀速转动时; 向心力由什么力提供?
f N
G
在匀速圆周运动中, 合力提供向心力
新课学习
1、向心力是按照效果命名的力,并不是物体额外受到的一个力;

人教版高中物理必修二 第五章第六节《向心力》课件(共27张PPT)

人教版高中物理必修二 第五章第六节《向心力》课件(共27张PPT)

由牛顿第二定律得:mg tan = mv 2,
由几何关系得:r=Lsin
r
所以,小球做匀速圆周运动线速度的
大小为 v gLtan sin
v
小球运动的角速度ω= r =
gL tan sin L sin
=
g
L cos
小球运动的周期T=


=2π
L cos
g
2.如图所示,质量为m的小
假如一辆200多千克的摩托车对网壁的作用力有 12000多牛,体重50千克的演员这时相对于网壁就有 3000多牛重了。这时,即使摩托车失去动力,由于 惯性作用,车子也会在呈喇叭形的网壁内慢慢滑行 而下。
现在你是不是也跃跃欲试了,别着急,再看看 你的身体怎么样?由于高速运动可以使飞车走壁获 得成功,但它同时给演员的身体以极大的挑战。身 体素质一般的人是很难承受得了如此超重状态下做 着各种轻松自如的动作。换句话说,演员们实际上 等于在一个重力加速度比地球大5倍的星球上表演各 种动作。
结论:
(1)向心力指向圆心,方向不断变化。
(2)向心力的作用效果——只改变运动物 体的速度方向,不改变速度大小。
(3)向心力是根据力的作用效果来命名的, 受力分析时不要把向心力当作一个独立的力。
(4)向心力通常由重力、弹力、摩擦力中 的某一个力,或者是某个力的分力,或几个 力的合力所提供。
3.向心力的大小
同理,在最低点:T2-mgsinθ=
以T2=
m
v22 R
+
mgsinθ
mv22
R
,所
你也能“飞车走壁”
你看过“飞车走壁”表演 吗?这可是惊险、刺激、危险 的杂技节目。
“飞车走壁”节目中,摩 托车飞驰在一个高约9米,底部 和顶部直径约为9米和l2米的铁 网 (或木桶)内壁上做特技表演。别看网壁峻峭陡立, 其实表演这个节目的科学原理很简单。
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第五章曲线运动5.7 向心力★教学目标(一)知识与技能1.知道什么是向心力,理解它是一种效果力2.知道向心力大小与哪些因素有关。

理解公式的确切含义,并能用来进行计算3.结合向心力理解向心加速度4.理解变速圆周运动中合外力与向心力的关系(二)过程与方法5.从受力分析来理解向心加速度,加深对牛顿定律的理解。

6.通过用圆锥摆粗略验证向心力的表达式的实验来了解向心力的大小与哪些因素有关,并理解公式的含义。

7.经历从匀速圆周运动到变速圆周运动再到一般曲线运动的研究过程,让学生领会解决问题从特殊到一般的思维方法。

并学会用运动和力的观点分析、解决问题。

(三)情感态度与价值观8.通过亲身的探究活动,使学生获得成功的乐趣,培养学生参与物理活动的兴趣。

9.经历从特殊到一般的研究过程,培养学生分析问题、解决问题的能力。

10.实例、实验紧密联系生活,拉近科学与学生的距离,使学生感到科学就在身边,调动学生学习的积极性,培养学生的学习兴趣。

★教学重点1.理解向心力的概念和公式的建立。

2.理解向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小。

3.运用向心力、向心加速度的知识解释有关现象。

★教学难点1.理解向心力的概念和公式的建立。

2.运用向心力、向心加速度的知识解释有关现象。

★教学过程一、引入师:同学们,在上节课的学习中,我们单纯从运动学角度用公式t v v a t 0-=对匀速圆周运动的加速度进行了研究,得到的结论是:匀速圆周运动的加速度大小为v a R a Rv a ωω===或或22,方向总是与速度方向垂直,始终指向圆心。

于是我们把匀速圆周运动的加速度又称作向心加速度。

师:今天我们将结合物体受力从动力学角度用公式m Fa =来研究向心加速度。

师:现在我们已知知道了匀速圆周运动的加速度的特点,有哪位同学能告诉我:物体做匀速圆周运动时所受的合外力有什么特点?生:根据公式m Fa =,我们知道做匀速圆周运动的物体所受的合外力应该是v m R m Rv m ma F ωω或或22==,方向总是与速度垂直指向圆心。

二、向心力师:由于做匀速圆周运动的物体受到的合外力始终指向圆心,所以我们把匀速圆周运动物体所受的合外力又称作向心力。

【定义】:做匀速圆周运动的物体所受的合外力由于指向圆心,所以该合外力又叫做向心力。

师:做匀速圆周运动的物体所受的合外力真的指向圆心吗?下面我们结合几个实例体会验证一下这个结论。

毕竟理论只有结合实际才能被更透彻地理解。

①地球绕太阳的运动可以近似看成匀速圆周运动,试分析做匀速圆周运动的物体(地球)所有受的合外力的特点。

【解析】:地球只受到太阳对它的吸引力,合力即为吸引力。

该吸引力指向地球做圆周运动的圆心即日心。

②光滑桌面上一个小球,由于细绳的牵引,绕桌面上的图钉做匀速圆周运动。

【解析】:小球受重力、支持力、绳子的拉力。

合力是绳子的拉力,方向沿绳子指向圆心(图钉)③使转台匀速转动,转台上的物体也随之做匀速圆周运动,转台与物体间没有相对滑动【解析】:物体受重力、支持力、静摩擦力。

合外力为静摩擦力,方向指向圆心。

师:大家结合生活实验仔细体会向心力的定义,回答下面的问题。

【问题】:向心力是不是像重力、弹力、摩擦力那样按性质来命名的?如果是,那么它的施力物体是什么?如果不是,那它是按什么来命名的?【解析】:向心力不是按性质命名的,它只是做匀速圆周运动的物体所受的合外力。

是按效果命名的。

本质上它是做匀速圆周运动的物体所受的合外力,只是因为其特殊性:始终指向圆心。

所以才把匀速圆周运动这种特殊运动下的合外力又叫做向心力。

按效果命名的力还有:动力、阻力、压力、支持力等。

【形象比方】:打个形象的比方:搬运工是什么人?男人?女人?小孩?还是老人?不能这样说。

搬运工是个角色名称,只要做的是这个工作,它就可以冠以搬运工的名。

一个大人做这个工作,则这个大人可以叫做搬运工;两个小孩做这个工作,则这两个小孩也可以叫做搬运工。

N GFN Gf【牢记】:向心力是效果力,不是按性质命名的新的类型的力。

例1、分析下面各种匀速圆周运动中向心力是由哪些力提供?① 玻璃球沿碗(透明)的内壁在水平面内运动;或者漏斗里的运动,如图。

(不计摩擦)【解析】:支持力、重力。

向心力为重力与支持力的合力。

由于这两个力的合力必须指向②圆锥摆运动:细线下面悬挂一钢球,细线上端固定,设法使小球在水平面面上做圆周运动。

【解析】:mgN =θsin 向F N =θcos mgF =θsin 向FF =θcos【公式】:v m F R m F Rv m F ωω===或或22【单位】:N【方向】:总是与速度垂直,时刻指向圆心。

观看视频文件:飞机拐弯;花样滑冰;链球运动;摩擦力提供向心力;圆锥摆应用例2 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【解析】:因为物体做的是匀速圆周运动,所以有物体所受的合外力应该指向圆心。

对物体受力分析知:物体A 在水平转台上,其受重力G 竖直向下,支持力F 竖直向上,这两个力是一对平衡力。

这两个力的合力是0,更不可能指向圆心,所以物体与转台间一定有静摩擦力,且摩擦力的方向一定指向圆心。

当然我们也可以从静摩擦力的定义来判断静摩擦力的方向。

静摩擦力的方向与相对运动趋势方向相反。

假设A 与转盘之间无摩擦力,A 将沿切线方向飞出去,发生相对运动.因而A 与转盘间有相运动趋势,A 必受静摩擦力的作用.那么A 所受的静摩擦力是不是沿切线方向跟物体飞出去的方向相反呢?这里就必须搞清参考系的问题.我们说A 沿切线飞出是相对于地球而言的,而现在是转盘给了A 静摩擦力,因而必须以转盘为参考系来说明A 相对运动趋势的方向.如图所示,在A 沿切线飞至C 的同时,转盘上A 原来所处的位置就转到了B 点,可以看出,A 相对于转盘是沿半径远离圆心的,这正是A 相对于转盘运动趋势的方向,所以,物体A 受到的静摩擦力的方向必然是沿着半径指向圆心的. 解:正确选项为B .三、向心力的作用效果师:现在我们来讨论向心力的作用效果。

力的作用效果可以物体的运动状态发生变化,要讨论力的作用效果,就是要讨论在该力作用下物体的运动状态是如何变化的。

师:我们都知道在向心力的作用下物体做的是匀速圆周运动,那做匀速圆周运动的物体的运动状态是如何变化的?生:速度大小不变,方向不断变化。

师:也就是说向心力的作用效果是只改变物体的运动方向,不改变物体的速度的大小。

上节课学习向心加速度的时候也说过,向心力产生的向心加速度是用来描述物体速度方向变化快慢的物理量。

【牢记】:向心力的作用效果是只改变速度的方向,不改变速度的大小。

师:既然力与速度垂直时的作用效果是只改变速度方向,不改变速度大小,那力与速度同一直线时的作用效果是什么呢?生:学面的学习中我们已经了解到:合外力与速度同一直线时,物体做直线运动,同向加速,反向减速。

从这个结论我们可以看到:当力与速度同一直线时,力只改变物体速度的大小,不改变速度的方向。

师:回答得很好!那如果力与速度既然不在同一直线上,也不垂直,那这种情况下力的作用效果是什么?生:我们可以利用力的分解合成把这个力分解到速度所在的直线上和与速度垂直的方向上,则速度方向上的分力改变速度大小,不改变方向;垂直速度方向上的分力只改变速度方向,不改变速度大小。

综合来看就是这个力既改变速度大小,也改变速度方向。

师:回答得非常好!到此,我们对力与运动的理解更透彻了。

【牢记】:①力与速度同一直线,力只改变速度大小,不改变速度方向。

②力与速度垂直,力只改变速度方向,不改变速度大小。

③力与速度成其它任意角度,根据力的分解合成将力分解到速度所在直线和与速度垂直的直线上,则有力既改变速度大小,同时也改变速度方向。

四、用圆锥摆粗略验证向心力的表达式指导学生阅读教材“实验”部分,引导学生思考下面的问题:1、实验器材有哪些?2、简述实验原理(怎样达到验证的目的)3、实验过程中要注意什么?测量那些物理量(记录哪些数据)?4、实验过程中差生误差的原因主要有哪些?学生认真阅读教材,思考问题,学生代表发言。

教师点评、总结。

学生分组实验,独立验证。

教师巡视,及时发现并记录学生实验过程中存在的问题。

教师听取学生汇报验证的结果,引导学生对实验的可靠性作出评估。

m(kg)d1(m)d2(m)d=d1-d2(m)T(s)r(m)Fn=4mπ2r/T2F合=mgtanθ注:d1指悬挂点到纸面的距离,d2指球心到纸面的距离,d指悬挂点到球心的距离观看动画:圆锥摆师生互动,得出结论:1、实验的过程中,多项测量都是粗略的,存在较大的误差,用两个方法得到的力并不严格相等。

2、通过实验我们还体会到,向心力并不是像重力、弹力、摩擦力那样具有某种性质的力来命名的。

它是效果力,是按力的效果命名的。

在圆锥摆实验中,向心力是小球重力和细线拉力的合力,还可以理解为是细线拉力在水平面内的一个分力。

课后实验:“做一做”教师指导学生两人一组,完成课本 “做一做”栏目中的实验,自己感受向心力的大小。

五、演示实验:向心力演示器观看视频文件:向心力演示器实验 观看动画:向心力演示器六、变速圆周运动 师:如果物体做的是变速圆周运动,那合外力还是指向圆心吗?生:如果合外力还是指向圆心,即始终与速度垂直,则合外力只能改变速度的方向不能改变速度的大小,不可能能做变速圆周运动。

师:那变速圆周运动的合外力应该是怎样的呢?生:变速圆周运动的合外力应该既不指向圆心,也不与速度同一直线,而是成其它某一夹角,将其分解后切向与法向各分得一个分力,法向分力指向圆心,作用效果是改变速度方向,不改变速度大小,使物体做圆周运动;切身分力与速度同一直线,只改变速度大小,不改变方向。

两分力共同作用效果就是变速圆周运动。

师:回答得很好!因为法向分力的作用效果是不改变速度大小,只改变速度方向,是物体做圆周运动的原因,我们把这个力也叫做向心力,它产生的加速度也叫做向心加速度。

切向分力产生的加速度叫做切向加速度。

FOF nF t 改变速度的大小改变速度的方向【牢记】:① 向心加速度和向心力概念公式虽然是从匀速圆周运动得出的,它同样适用于变速圆周运动。

② 做圆周运动的物体法向分力的合力就是向心力,大小等于v m F R m F Rv m F ωω===或或22。

③ 变速圆周运动的合外力不等于向心力,不指向圆心。

例3、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。

图甲、乙、丙、丁分别画出了汽车转弯时所受合力F 的四种方向,你认为正确的是哪一个?【解析】:由题意知,向心力的作用效果有两个,一方面改变物体的运动方向,一方面改变物体的运动快慢,且因汽车减速,切向加速度与运动方向相反。

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