圆周运动临界问题.doc
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1、竖直平面内的圆周运动的临界问题竖直平面内的圆周运动是典型的变速圆周运动。一般情况下,只讨论最高点和最低点的情况,常涉及过最高点时的临界问题。临界问题的分析方法:首先明确物理过程,正确对研究对象进行受力分析,然后确定向心力,根据向心力公式列出方程,由方程中的某个力的变化与速度变化的对应关系,从而分析找出临界值。“绳模型”如图6-11-1所示,小球在竖直平面内做圆周运动过最高点情况。v绳图6-11-1vabv(注意:绳对小球只能产生拉力)(1)小球能过最高点的临界条件:绳子和轨道对小球刚好没有力的作用mg = =(2)小球能过最高点条件:v (当v 时,绳对球产生拉力,轨道对球产生压力)(3)不能
2、过最高点条件:v (实际上球还没有到最高点时,就脱离了轨道)“杆模型”如图6-11-2所示,小球在竖直平面内做圆周运动过最高点情况(注意:轻杆和细线不同,轻杆对小球既能产生拉力,又能产生推力。)O杆图6-11-2ba(1)小球能最高点的临界条件:v = 0,F = mg(F为支持力)(2)当0 v F 0(F为支持力)(3)当v =时,F=0(4)当v 时,F随v增大而增大,且F 0(F为拉力)【案例剖析】例1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,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球过最高
3、点时,速度为零 B球过最高点时,绳的拉力为mgC开始运动时,绳的拉力为 D球过最高点时,速度大小为O图6-11-3解析:开始运动时,由小球受的重力mg和绳的拉力F的合力提供向心力,即,可见C不正确;小球刚好过最高点时,绳拉力为0,所以,A、B、C均不正确。故选:D例2:如图6-11-3所示,一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球做半径为R的圆周运动,以下说法正确的是 ( )A球过最高点时,杆所受的弹力可以等于零B球过最高点时,最小速度为C球过最高点时,杆对球的弹力一定与球的重力方向相反D球过最高点时,杆对球的弹力可以与球的重力反向,此时重力一定大于杆对球的弹力解析:小球用轻杆支
4、持过最高点时,故B不正确;当时,F = 0故A正确。当0 v F 0,F为支持力故D正确。当v 时,F 0,F为拉力,故C不正确。故选:A、D例3绳系着装水的水桶,在竖直平面内做圆周运动,水的质量m = 0.5kg,绳长L = 40cm,求:()为使桶在最高点时水不流出,桶的最小速率?()桶在最高点速率v = 3m/s时,水对桶底的压力?解析:(1)在最高点水不流出的条件是重力不大于水做圆周运动所需的向心力。即:,则最小速率m/s = 2m/s(2)水在最高点速率大于v0 时,只靠重力提供向心力已不足,此时水桶底对水有一向下的压力,设为F,由牛顿第二定律有F + mg =, F = mg =
5、6.25N,由牛顿第三定律知,水对桶底的作用力F/F = 6.25N,方向竖直向上。【知识链接】 图6-11-4地球可以看作一个巨大的拱形桥如图6-11-4所示,地球可以看作一个巨大的拱形桥,桥面的半径就是地球半径R(约为6400km)。地面上有一辆汽车,重量是G = mg,地面对它的支持力是F。汽车沿南北方向行驶,不断加速。根据上面的分析,汽车速度越大,地面对它的支持力就越小,会不会出现这样的情况:速度大到一定程度时,地面对车的支持力是零?这时驾驶员与座椅之间的压力是多少?驾驶员身体各部分之间的压力是多少?他这时可能有什么感觉?(g取10m/)【目标达成】O图6-11-51如图6-11-5所
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