生活中的圆周运动课件
图5-7-4 (1)汽车允许的最大速度是多少? (2)若以所求速度行驶,汽车对桥面的最小压力是多少?(g 取10 m/s2)
答案 (1)10 m/s (2)105 N
解析 (1)汽车在凹形桥底部时,由牛顿第二定律得: FN-mg=mvr2代入数据解得 v=10 m/s. (2)汽车在凸形桥顶部时,由牛顿第二定律得: mg-FN′=mrv2 代入数据解得 FN′=105 N 由牛顿第三定律知汽车对桥面的最小压力等于 105 N.
向心力,即 mgtan θ=mvR20,解得 v0= gRtan θ,在转
弯处轨道确定的情况下,火车转弯时的速度应是一个确定 的值 v0(规定速度).
3.速度与轨道压力的关系
(1)当v= v 0时,所需向心力仅由重力和弹力的合力提供, 此时内外轨道对火车均无挤压作用.
(2)当v > v 0时,外轨道对轮缘有侧压力. (3)当v < v 0时,内轨道对轮缘有侧压力. 4.汽车、摩托车赛道拐弯处,高速公路转弯处设计成外高内
2.对失重现象的认识 航天器内的任何物体都处于_完__全__失__重__状态,但并不是物 体不受重力.正因为受到重力作用才使航天器连同其中的 乘员_环__绕__地__球__转__动__.
想一想 航天器中处于完全失重状态的物体一定不受重力作 用吗? 答案 受重力作用.处于完全失重状态的物体仍受重力作用, 重力提供向心力.
三、航天器中的失重现象
1.航天器在近地轨道的运动 (1)对于航天器,重力充当向心力,满足的关系为_m__g_=mvR2,
航天器的速度 v= gR.
(2)对_N_=mRv2. 当 v= gR时,座舱对宇航员的支持力 FN=_0_,宇航员处 于_完__全__失__重_状态.
二、汽车过桥问题
1.分析汽车过桥这类问题时应把握以下两点:
(1)汽车在拱桥上的运动是竖直面内的圆周运动.
(2)向心力来源(最高点和最低点):汽车做圆周运动,重力
和桥面的支持力的合力提供向心力.
2.汽车驶至凹形桥面的底部时,加速度向上,合力向上,此时 满足 FN-mg=mvR2,FN=mg+mvR2>mg,车对桥面压力最大.
一、火车转弯问题 1.转弯时的圆周平面:火车做圆周运动的圆周平面是水平
面,火车的向心加速度和向心力均是沿水平方向指向圆 心. 2. 转弯速度:设转弯处的半径为 R,行 驶的火车质量为 m,两轨所在平面与 水平面之间的夹角为 θ,如图 5-7 -3 所示.
图5-7-3
火车转弯时,重力 mg 和支持力 FN 的合力提供其所需要的
低,也是尽量使车受到的重力和支持力的合力提供向心
力.
【例1】 火车在半径r=900 m的弯道转弯,火车质量为 8×105 kg,轨道宽为l=1.4 m,外轨比内轨高h=14 cm, 为了使铁轨不受轮缘的挤压,火车的速度应为多大?(α很 小时,可以近似认为tan α=sin α;g取10 m/s2) 答案 30 m/s 解析 若火车在转弯时铁轨不受挤压, 即由重力和支持力的合力提供向心力, 火车转弯平面是水平面.火车受力如图 所示,由牛顿第二定律得:
高中物理·必修2·人教版
7 生活中的圆周运动
[目标定位] 1.会分析具体圆周运动问题中向心力的来源,能 解决生活中的圆周运动问题.
2.了解航天器中的失重现象及原因. 3.了解离心运动及物体做离心运动的条件,知道离心运动的
应用及危害.
一、铁路的弯道 1.运动特点:火车转弯时实际是在做_圆__周__运动,因而具有
四、离心运动 1.定义:物体沿切线飞出或做_逐__渐__远__离__圆心的运动. 2.原因:向心力突然_消__失__或合外力_不__足__以__提__供___所需向心 力. 3.应用:洗衣机的_脱__水__筒__,制作无缝钢管、水泥电线杆 等. 想一想 物体做离心运动是不是因为受离心力作用? 答案 不是.物体做离心运动并不是物体受到离心力作用, 而是外力不能提供足够的向心力,所谓的“离心力”也是由效 果命名的,实际并不存在.
三、竖直面内的绳、杆模型问题 1.轻绳模型(最高点)
图5-7-5 (1)绳(轨道)施力特点: 只能施加向下的拉力(或压力)
2.轻杆模型(最高点)
图5-7-6 (1)杆(双轨道)施力特点: 既能施加向下的拉(压)力,也能施加向上的支持力. (2)动力学方程:
当 v> gr时,FN+mg=mvr2,杆对球有向下的拉力,且随 v 增大而增大;当 v= gr时,mg=mvr2,杆对球无作用力; 当 v< gr时,mg-FN=mvr2,杆对球有向上的支持力,且 随速度减小而增大;当 v=0 时,FN=mg(临界情况).
二、拱形桥 1.汽车过凸形桥(如图5-7-2 甲)
汽车在凸形桥最高点时,向心力为 Fn=mg-FN=mRv2 汽车对桥的压力 FN′=FN=__m_g_-__m__vr_2____,故汽车在凸 形桥上运动时,对桥的压力_小__于__汽车的重力.
图5-7-2
2.汽车过凹形桥(如图5-7-2 乙) 汽车在凹形桥最低点时,向心力 Fn=_F_N_-__m__g_=mRv2,汽 车对桥的压力 FN′=FN=__m_g_+__m_r_v_2_,故汽车在凹形桥 上运动时,对桥的压力_大__于__汽车的重力.
向心加速度,由于其质量巨大,所以需要很大的_向__心__ 力. 2.向心力来源 在修筑铁路时,要根据弯道的_半__径__和规定的_行__驶__速__度__ , 适当选择内外轨的高度差,使转弯时所需的向心力几乎完 全由_重__力__G__和_支__持__力__F_N__的合力提供.如图5-7-1.
图5-7-1 想一想 在弯道处,火车行驶速度大于规定的速度时,是外 轨还是内轨易受损? 答案 外轨
3.当车驶至凸形桥面的顶部时,加速度向下,合力向下,此时 满足 mg-FN=mvR2,FN=mg-mvR2<mg,车对桥面的压力最 小.
【例2】 如图5-7-4所示,质量m=2.0×104 kg的汽车以不 变的速率先后驶过凹形桥面和凸形桥面,两桥面的圆弧半 径均为20 m.如果桥面受到的压力不得超过3.0×105 N, 则:
答案 (1)10 m/s (2)105 N
解析 (1)汽车在凹形桥底部时,由牛顿第二定律得: FN-mg=mvr2代入数据解得 v=10 m/s. (2)汽车在凸形桥顶部时,由牛顿第二定律得: mg-FN′=mrv2 代入数据解得 FN′=105 N 由牛顿第三定律知汽车对桥面的最小压力等于 105 N.
向心力,即 mgtan θ=mvR20,解得 v0= gRtan θ,在转
弯处轨道确定的情况下,火车转弯时的速度应是一个确定 的值 v0(规定速度).
3.速度与轨道压力的关系
(1)当v= v 0时,所需向心力仅由重力和弹力的合力提供, 此时内外轨道对火车均无挤压作用.
(2)当v > v 0时,外轨道对轮缘有侧压力. (3)当v < v 0时,内轨道对轮缘有侧压力. 4.汽车、摩托车赛道拐弯处,高速公路转弯处设计成外高内
2.对失重现象的认识 航天器内的任何物体都处于_完__全__失__重__状态,但并不是物 体不受重力.正因为受到重力作用才使航天器连同其中的 乘员_环__绕__地__球__转__动__.
想一想 航天器中处于完全失重状态的物体一定不受重力作 用吗? 答案 受重力作用.处于完全失重状态的物体仍受重力作用, 重力提供向心力.
三、航天器中的失重现象
1.航天器在近地轨道的运动 (1)对于航天器,重力充当向心力,满足的关系为_m__g_=mvR2,
航天器的速度 v= gR.
(2)对_N_=mRv2. 当 v= gR时,座舱对宇航员的支持力 FN=_0_,宇航员处 于_完__全__失__重_状态.
二、汽车过桥问题
1.分析汽车过桥这类问题时应把握以下两点:
(1)汽车在拱桥上的运动是竖直面内的圆周运动.
(2)向心力来源(最高点和最低点):汽车做圆周运动,重力
和桥面的支持力的合力提供向心力.
2.汽车驶至凹形桥面的底部时,加速度向上,合力向上,此时 满足 FN-mg=mvR2,FN=mg+mvR2>mg,车对桥面压力最大.
一、火车转弯问题 1.转弯时的圆周平面:火车做圆周运动的圆周平面是水平
面,火车的向心加速度和向心力均是沿水平方向指向圆 心. 2. 转弯速度:设转弯处的半径为 R,行 驶的火车质量为 m,两轨所在平面与 水平面之间的夹角为 θ,如图 5-7 -3 所示.
图5-7-3
火车转弯时,重力 mg 和支持力 FN 的合力提供其所需要的
低,也是尽量使车受到的重力和支持力的合力提供向心
力.
【例1】 火车在半径r=900 m的弯道转弯,火车质量为 8×105 kg,轨道宽为l=1.4 m,外轨比内轨高h=14 cm, 为了使铁轨不受轮缘的挤压,火车的速度应为多大?(α很 小时,可以近似认为tan α=sin α;g取10 m/s2) 答案 30 m/s 解析 若火车在转弯时铁轨不受挤压, 即由重力和支持力的合力提供向心力, 火车转弯平面是水平面.火车受力如图 所示,由牛顿第二定律得:
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7 生活中的圆周运动
[目标定位] 1.会分析具体圆周运动问题中向心力的来源,能 解决生活中的圆周运动问题.
2.了解航天器中的失重现象及原因. 3.了解离心运动及物体做离心运动的条件,知道离心运动的
应用及危害.
一、铁路的弯道 1.运动特点:火车转弯时实际是在做_圆__周__运动,因而具有
四、离心运动 1.定义:物体沿切线飞出或做_逐__渐__远__离__圆心的运动. 2.原因:向心力突然_消__失__或合外力_不__足__以__提__供___所需向心 力. 3.应用:洗衣机的_脱__水__筒__,制作无缝钢管、水泥电线杆 等. 想一想 物体做离心运动是不是因为受离心力作用? 答案 不是.物体做离心运动并不是物体受到离心力作用, 而是外力不能提供足够的向心力,所谓的“离心力”也是由效 果命名的,实际并不存在.
三、竖直面内的绳、杆模型问题 1.轻绳模型(最高点)
图5-7-5 (1)绳(轨道)施力特点: 只能施加向下的拉力(或压力)
2.轻杆模型(最高点)
图5-7-6 (1)杆(双轨道)施力特点: 既能施加向下的拉(压)力,也能施加向上的支持力. (2)动力学方程:
当 v> gr时,FN+mg=mvr2,杆对球有向下的拉力,且随 v 增大而增大;当 v= gr时,mg=mvr2,杆对球无作用力; 当 v< gr时,mg-FN=mvr2,杆对球有向上的支持力,且 随速度减小而增大;当 v=0 时,FN=mg(临界情况).
二、拱形桥 1.汽车过凸形桥(如图5-7-2 甲)
汽车在凸形桥最高点时,向心力为 Fn=mg-FN=mRv2 汽车对桥的压力 FN′=FN=__m_g_-__m__vr_2____,故汽车在凸 形桥上运动时,对桥的压力_小__于__汽车的重力.
图5-7-2
2.汽车过凹形桥(如图5-7-2 乙) 汽车在凹形桥最低点时,向心力 Fn=_F_N_-__m__g_=mRv2,汽 车对桥的压力 FN′=FN=__m_g_+__m_r_v_2_,故汽车在凹形桥 上运动时,对桥的压力_大__于__汽车的重力.
向心加速度,由于其质量巨大,所以需要很大的_向__心__ 力. 2.向心力来源 在修筑铁路时,要根据弯道的_半__径__和规定的_行__驶__速__度__ , 适当选择内外轨的高度差,使转弯时所需的向心力几乎完 全由_重__力__G__和_支__持__力__F_N__的合力提供.如图5-7-1.
图5-7-1 想一想 在弯道处,火车行驶速度大于规定的速度时,是外 轨还是内轨易受损? 答案 外轨
3.当车驶至凸形桥面的顶部时,加速度向下,合力向下,此时 满足 mg-FN=mvR2,FN=mg-mvR2<mg,车对桥面的压力最 小.
【例2】 如图5-7-4所示,质量m=2.0×104 kg的汽车以不 变的速率先后驶过凹形桥面和凸形桥面,两桥面的圆弧半 径均为20 m.如果桥面受到的压力不得超过3.0×105 N, 则:
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高中物理必修二生活中的圆周运动之汽车过桥 高中物理必修课件PPT 人教版
即 FN
-
G
m
V2 R
所以 FN
mg
m
V2 R
由于FN FN’所以FN’ mg
A.汽车对桥面的压力大于汽车的重力mg,此时汽车处于超重状态; B.汽车行驶的速度越大,汽车对桥面的压力越大。
当堂小练
4
5
解:(1)汽车在最低点受到的支持力最大,此时速度最大,根
据牛顿定律得:ຫໍສະໝຸດ 代入数据,解得:v=10m/s.
汽车过拱形桥
FN F合(提供向心力)
即 G - FN
m
V2 R
所以
FN
mg
-m
V2 R
当v gR,FN 0
v gr
当v等于v临界时汽车对桥的压力为零。
当v大于v临界时,汽车对桥面完全没有压力,汽车“飘离”桥面。
当v小于v临界时,汽车达不到拱形桥的最高点。
汽车过凹形桥
FN F合(提供向心力)
高中物理必修二第五章曲线运动
第七节 生活中的圆周运 动
汽车过拱桥
目录
导入 知识讲解
课堂练习 知识小结
汽车过桥
FN
V0
G
汽车过拱形桥
FN F合(提供向心力)
即 G - FN
m
V2 R
所以 FN
mg
-m
V2 R
由于FN FN’所以FN’ mg
A.汽车对桥面的压力小于汽车的重力mg,此时汽车处于失重状态; B.汽车行驶的速度越大,汽车对桥面的压力越小。
谢谢观看
备注:过山车视频和飞车视频源自腾讯视频
(2)当汽车运动到最高点时,支持力最小,根据牛顿第二定律
得:
代入数据,解得:N′=1.0×105N.根据牛顿
《生活中的圆周运动》课件
圆周运动的周期和转速
总结词
描述圆周运动中物体完成一次循环所需要的时间和单位时间内完成循环的次数 。
详细描述
周期是圆周运动中物体完成一次循环所需要的时间,用字母T表示。转速是指单 位时间内物体完成循环的次数,用字母n表示。
圆周运动的向心力和向心加速度
总结词
描述圆周运动中物体受到指向圆心的力和由此产生的加速度 。
详细描述
自行车轮在转动时,其边缘点绕中心点做圆周运动,产生向心加速度。这种运动 形式在提供前进动力的同时,也使得自行车能够保持平衡。
电风扇的转动
总结词
电风扇的转动展示了圆周运动在日常 生活中的应用,涉及到能量的转换和 风力的产生。
详细描述
电风扇的叶片在转动时,其边缘点绕 中心点做圆周运动,产生风力。这种 运动形式将电能转换为机械能,为人 们带来凉爽的空气。
详细描述
向心力是指圆周运动中物体受到指向圆心方向的力,其大小 与物体的质量、速度和圆周半径有关。向心加速度是指物体 在向心力作用下产生的加速度,其大小与向心力的大小和物 体的质量有关。
02 生活中的圆周运 动实例
自行车轮的转动
总结词
自行车轮的转动是生活中常见的圆周运动实例,它涉及到圆周运动的原理和特点 。
详细描述
旋转木马上的座椅和动物模型随着中心轴的转动而做圆周运动,产生离心力。这种运动形式使得孩子们能够体验 到旋转带来的刺激和乐趣。
03 圆周运动的规律 和公式
圆周运动的线速度和角速度
线速度
描述物体沿圆周运动的快慢,计算公式为 $v = frac{s}{t}$,其中 $s$ 是物体在时间 $t$ 内所经过的 弧长。
转动惯量是描述刚体绕轴转动惯性的物理量,自行车轮的转动惯量会影响骑行时的 稳定性和响应性。
人教版高一物理必修2第五章曲线运动第7节 生活中的圆周运动课件(希沃白板+PPT,32张,内含视频)
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生活中的圆周运动课件33张PPT
4、(多选)一质量为 2.0×103 kg 的汽车在水平公路上行驶,路面对轮胎的最大静摩擦力为 1.6×104 N,当汽车经过半径为 100 m 的弯道时,下列判断正确的是( )
A.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力 B.汽车转弯的速度为 30 m/s 时所需的向心力为 1.6×104 N
C.汽车转弯的速度为 30 m/s 时汽车会发生侧滑 D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过 8.0 m/s2
解析:选 CD.汽车在水平面转弯时,做圆周运动,重力与支持力平衡,侧向静摩擦力 提供向心力,不能说受到向心力,故 A 错误;如果车速达到 30 m/s,需要的向心力 F= mvr2=2.0×103×130002 N=1.8×104 N,故 B 错误;最大静摩擦力 f=1.6×104 N,则 F>f, 所以汽车会发生侧滑,故 C 正确;最大加速度为:a=mf =12.6××110034 m/s2=8.0 m/s2,故 D 正确.
解:由mg m v2 可知:v gr 9.8 64001000m / s 7.9km / s r
2、航天器在近地轨道的运动,航天员在航天器中绕地球做匀速圆周运动时,只受地球引力,
引力为他提供了绕地球做匀速圆周运动所需的向心力
F引
=m
v2 r
①对航天器而言,在近地轨道可认为地球的万有引力等于其重力,重力充当向心力,满足
mg
,当绳子或轨道对小球没有力的作用:
mg=
m
v2 R
→
v
临界=
Rg (可理解为恰好转过或恰好转不过的速度)
在最高点时:
(1)v= gr时,拉力或压力为零.小球在最高点的临界速度
(2)v> gr时,物体受向下的拉力或压力,并且随速度的增大而增大.
课堂新坐标2014物理(人教版)必修2课件:5.7生活中的圆周运动
课 时 作 业
单
新课标 ·物理 必修2
教 学 教 法 分 析 课 堂 互 动 探 究
2.思考判断 (1)汽车在水平路面上匀速行驶时,对地面的压力等于车
教 学 方 案 设 计
重,加速行驶时大于车重.(× ) (2)汽车在拱形桥上行驶,速度较小时,对桥面的压力大 于车重,速度较大时,对桥面的压力小于车重.(× ) (3) 汽 车过凹形桥底部 时,对桥面的压 力一定大于车
Fn= FN-mg
v2 =m r
教 学 方 案 设 计
的 压力
v2 FN′= mg- m r
v2 FN′= mg+ m r
汽车对桥的压力小于汽车的 汽车对桥的压力大于汽车的 结论 重量,而且汽车速度越大, 重量,而且汽车速度越大,
当 堂 双 基 达 标
课 前 自 主 导 学 菜
对桥的压力 越小
对桥的压力 越大
教 学 教 法 分 析 课 堂 互 动 探 究
2.思考判断
教 学 方 案 设 计
(1) 绕地球做匀速圆周运动的航天器中的宇航员及所有 物体均处于完全失重状态.(√) (2)航天器中处于完全失重状态的物体不受重力作用. (× ) (3)航天器中处于完全失重状态的物体所受合力为零. (× )
当 堂 双 基 达 标
1.火车转弯时,轨道平面是水平面吗? 2.火车转弯时,向心力是怎样提供的? 3.火车转弯时,速度大小变化,轨道受到的侧向压力大 小变化吗?
当 堂 双 基 达 标
课 前 自 主 导 学 菜 单
课 时 作 业
新课标 ·物理 必修2
教 学 教 法 分 析 课 堂 互 动 探 究
1.轨道分析
教 学 方 案 设 计
课 前 自 主 导 学 菜 单
单
新课标 ·物理 必修2
教 学 教 法 分 析 课 堂 互 动 探 究
2.思考判断 (1)汽车在水平路面上匀速行驶时,对地面的压力等于车
教 学 方 案 设 计
重,加速行驶时大于车重.(× ) (2)汽车在拱形桥上行驶,速度较小时,对桥面的压力大 于车重,速度较大时,对桥面的压力小于车重.(× ) (3) 汽 车过凹形桥底部 时,对桥面的压 力一定大于车
Fn= FN-mg
v2 =m r
教 学 方 案 设 计
的 压力
v2 FN′= mg- m r
v2 FN′= mg+ m r
汽车对桥的压力小于汽车的 汽车对桥的压力大于汽车的 结论 重量,而且汽车速度越大, 重量,而且汽车速度越大,
当 堂 双 基 达 标
课 前 自 主 导 学 菜
对桥的压力 越小
对桥的压力 越大
教 学 教 法 分 析 课 堂 互 动 探 究
2.思考判断
教 学 方 案 设 计
(1) 绕地球做匀速圆周运动的航天器中的宇航员及所有 物体均处于完全失重状态.(√) (2)航天器中处于完全失重状态的物体不受重力作用. (× ) (3)航天器中处于完全失重状态的物体所受合力为零. (× )
当 堂 双 基 达 标
1.火车转弯时,轨道平面是水平面吗? 2.火车转弯时,向心力是怎样提供的? 3.火车转弯时,速度大小变化,轨道受到的侧向压力大 小变化吗?
当 堂 双 基 达 标
课 前 自 主 导 学 菜 单
课 时 作 业
新课标 ·物理 必修2
教 学 教 法 分 析 课 堂 互 动 探 究
1.轨道分析
教 学 方 案 设 计
课 前 自 主 导 学 菜 单
《生活中的旋转》课件
旋转的物理原理
当一个系统不受外力矩作用时,其角动量保持不变。 物体在旋转时具有保持其旋转状态的惯性,即旋转 惯性。 当物体绕着固定点旋转时,会受到一个离心力,该 力使物体向外飞离。 旋转的物体具有保持其旋转状态的特性,即陀螺效 应。 角动量守恒 旋转惯性 离心力 陀螺效应
旋转的数学与物理的关系
数学是描述物理现象的工具
旋转在娱乐中的应用
旋转在娱乐中也有着广泛的应用,如旋转 木马、旋转的游乐设施等。这些娱乐设施 通过旋转的方式为人们带来刺激和乐趣, 同时也需要注意安全问题。
在娱乐设施的设计和制造过程中,需要考 虑到人体的安全和舒适度,同时还需要定 期进行维护和保养,以确保其安全性能和 使用寿命。此外,为了确保游客的安全, 需要采取相应的保护措施和装备。
生活中的旋转
目 录
壹
贰
叁
肆
伍
旋
生
转
活
旋 转 的 定 义 与 特 性
生 活 中 的 旋 转 现 象
旋 转 的 应 用
的 数 学 模 型 与 物 理 原
中 的 旋 转 所 带 来 的 启
理
示
第一章
旋转的定义与特性
旋转的概念
旋转是物体围绕某一点或轴进行 圆周运动的过程。 旋转的定义 旋转具有方向性、周期性和对称 性等特性。 旋转的特性
旋转机械
旋转机械是工业革命的重要成果之一,它通过旋 转运动实现了能量的转换和传递,推动了人类社 会的发展。
旋转科技
随着科技的发展,旋转科技的应用越来越广泛, 如旋转磁场、旋转激光束等,它们在科学研究、 工业生产、医疗等领域发挥着越来越重要的作用。
对自然界的思考
天体运动
地球的自转和公转、太阳系的行星运动等都是旋转运动,它们揭示 了自然界中的规律和奥秘。
生活中的圆周运动16张ppt
(经典教学PPT)5.7 生活中的圆周运动16张ppt-导学课件 (示范 )
(经典教学PPT)5.7 生活中的圆周运动16张ppt-导学课件 (示范 )
活动一
分析下列生活中的实例,作出受力分析 图,找找什么力充当向心力?
(经典教学PPT)5.7 生活中的圆周运动16张ppt-导学课件 (示范 )
(经典教学PPT)5.7 生活中的圆周运动16张ppt-导学课件 (示范 )
第五章 曲线运动
5.7 生活中的圆周运动
学习目标
1、通过日常生活中的常见例子,学会分 析具体问题中的向心力来源。
2、能理解运用匀速圆周运动规律分析和 处理生活中的具体实例。
3、养成应用实践能力和思维创新意 识, 建立具体问题具体分析的科学观念。
知识回顾
1、匀速圆周运动是一种 变速曲线 运动 2、做匀速圆周运动的物体的加速度指向 圆心 ,这
活动三
拱形桥、凹形桥定量研究 1、观看微视频实验。
(经典教学PPT)5.7 生活中的圆周运动16张ppt-导学课件 (示范 )
ks5u精品课件
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活动三
拱形桥、凹形桥定量研究
2.汽车过拱形桥
若汽车质量为m,拱形桥半径为R,汽车速 度为V,求:
3.若火车转弯时,R为弯道半径,α为轨道所在 平面与水平面的夹角,试求弯道规定的速度
v0.
4.当v>v0时,F>F合,即所需向心力大于支持 力和重力的合力,这时会怎样?当v<v0时呢?
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(经典教学PPT)5.7 生活中的圆周运动16。
《生活中圆周运动》课件
实例2
在汽车转弯时,驾驶员会减速或调整方向盘来改变汽车 的运动状态,以保持汽车的稳定。
详细描述
向心加速度是指物体在圆周运动过程中,受到指向圆心的加速度,由向心力产生 。向心加速度的大小与向心力的大小成正比,方向始终指向圆心。
02 生活中的圆周运动实例
地球的自转和公转
总结词
地球自转和公转是生活中常见的圆周运动实例,它们对地球上的昼夜交替、四季变化等现象有重要影 响。
详细描述
地球自转是指地球绕自身轴线旋转一周的运动,周期为24小时,是昼夜交替的原因。地球公转是指地 球绕太阳旋转的运动,周期为一年,是四季变化的原因。这两种运动都是圆周运动,对地球上的生命 和自然现象具有重要意义。
利用离心运动原理,通过高速旋转将水分从衣物中甩出。
详细描述
洗衣机在洗涤过程中,内桶高速旋转,带动衣物和水一起做圆周运动。在离心力的作用 下,水被甩向内桶的四周,通过排水孔排出,而衣物则在内桶的中央集中,从而达到脱
水的目的。
旋转木马的离心力
总结词
旋转木马利用离心力将游客稳定在座位上。
详细描述
旋转木马在旋转时,游客和座位一起做圆周 运动,产生向外的离心力。离心力与座位对 游客的约束力相互平衡,使游客能够稳定地
传送带的转动
总结词
传送带在生产和物流中广泛应用,其转动是 圆周运动的一种表现形式。
详细描述
传送带通过主动轮的转动带动从动轮转动, 从而实现物品的传输。在传送过程中,传送 带上的物品以一定的线速度做圆周运动,从 起点传送到终点。传送带的设计和运动原理 体现了圆周运动在生产和物流领域中的应用 价值。
03 圆周运动的向心力
向心力的定义和来源
向心力定义
向心力是指物体受到的力,其作 用效果是使物体沿着圆周或圆弧 路径运动,始终指向圆心。
高一物理人教浙江专版必修2课件:第五章+7
Ⅰ
自主预习梳理
一、铁路的弯道
1.运动特点:火车在弯道上运动时可看做圆周运动,因而具有_向__心__加__ 速度 ,由于其质量巨大,需要很 大 的向心力. 2.轨道设计:转弯处外轨略 高 (选填“高”或“低”)于内轨,火车转 弯时铁轨对火车的支持力FN的方向是 斜向弯道内侧 ,它与重力的合力 指向 圆心 . 若火车以规定的速度行驶,转弯时所需的向心力几乎完全由_支__持__力__和__ 重力的合力 来提供.
(4)若F合=0,则物体做直线运动.
例4 如图8所示是摩托车比赛转弯时的情形,转弯处路面常是外高内低,
摩托车转弯有一个最大安全速度,若超过此速度,摩托车将发生滑动.
关于摩托车滑动的问题,下列论述正确的是
A.摩托车一直受到沿半径方向向外的离心力作用
√B.摩托车所受外力的合力小于所需线滑去
例1 为适应国民经济的发展需要,我国铁路正式实施第六次提速.火车 转弯可以看做是做匀速圆周运动,火车速度提高易使外轨受损.为解决 火车高速转弯时使外轨受损这一难题,你认为理论上可行的措施是 A.减小弯道半径
√B.增大弯道半径
C.适当减小内外轨道的高度差 D.轨道的半径和内外轨道的高度差不变
解析 答案
的压力_越___小__
的压力_越__大___
三、航天器中的失重现象
1.向心力分析:宇航员受到的地球引力与座舱对他的支持力的合力为
他提供向心力,
mg-FN
=
v2 mr
,所以FN=
mg-mvr2
.
2.完全失重状态:当v= rg 时,座舱对宇航员的支持力FN=0,宇航
员处于 完全失重 状态.
四、离心运动
二、圆周运动中的超重和失重
导学探究 如图3甲、乙为汽车在凸形桥、凹形桥上行驶的示意图,汽车行驶时可以 看做圆周运动.
人教版高一物理必修2第五章曲线运动第7节 生活中的圆周运动课件(希沃白板+PPT,32张,内含视频)
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