[推荐学习]高中物理第二章匀速圆周运动微型专题2竖直面内的圆周运动学案教科版必修2.doc
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- 推荐学习 推荐 学习 高中物理 第二 匀速圆周运动 微型 专题 竖直 圆周 运动学 案教科版 必修
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1、微型专题2竖直面内的圆周运动学习目标1.了解竖直面内圆周运动的两种基本模型.2.掌握轻绳(或轻杆)约束下圆周运动的两个特殊点的相关分析.3.学会分析圆周运动问题的一般方法一、竖直面内圆周运动的轻绳(过山车)模型如图1所示,甲图中小球受绳拉力和重力作用,乙图中小球受轨道的弹力和重力作用,二者运动规律相同,现以甲图为例图1(1)最低点运动学方程:T1mgm所以T1mgm(2)最高点运动学方程:T2mgm所以T2mmg(3)最高点的最小速度:由于绳不可能对球有向上的支持力,只能产生向下的拉力,由T2mg可知,当T20时,v2最小,最小速度为v2.讨论:当v2时,拉力或压力为零当v2时,小球受向下的拉
2、力或压力当v2,杆或管的外侧对球产生向下的拉力或压力,mgFm,所以Fmmg,F随v 增大而增大v,球在最高点只受重力,不受杆或管的作用力,F0,mgm.0v,杆或管的内侧对球产生向上的弹力,mgFm,所以Fmgm,F随v的增大而减小例2长L0.5 m的轻杆,其一端连接着一个零件A,A的质量m2 kg.现让A在竖直平面内绕O点做匀速圆周运动,如图5所示在A通过最高点时,求下列两种情况下A对杆的作用力大小(取g10 m/s2)图5(1)A的速率为1 m/s;(2)A的速率为4 m/s.答案(1)16 N(2)44 N解析以A为研究对象,设其受到杆的拉力为F,则有mgFm.(1)代入数据v11 m
3、/s,可得Fm(g)2(10) N16 N,即A受到杆的支持力为16 N根据牛顿第三定律可得A对杆的作用力为压力,大小为16 N.(2)代入数据v24 m/s,可得Fm(g)2(10) N44 N,即A受到杆的拉力为44 N根据牛顿第三定律可得A对杆的作用力为拉力,大小为44 N.【考点】竖直面内的圆周运动分析【题点】竖直面内的“杆”模型例3(多选)如图6所示,半径为L的圆管轨道(圆管内径远小于轨道半径)竖直放置,管内壁光滑,管内有一个小球(小球直径略小于管内径)可沿管转动,设小球经过最高点P时的速度为v,则( )图6Av的最小值为Bv若增大,球所需的向心力也增大C当v由逐渐减小时,轨道对球的
4、弹力也减小D当v由逐渐增大时,轨道对球的弹力也增大答案BD解析由于小球在圆管中运动,在最高点速度可为零,A错误;根据向心力公式有Fm,v若增大,球所需的向心力一定增大,B正确;因为圆管既可提供向上的支持力也可提供向下的压力,当v时,圆管受力为零,故v由逐渐减小时,轨道对球的弹力增大,C错误;v由逐渐增大时,轨道对球的弹力也增大,D正确【考点】竖直面内的圆周运动分析【题点】竖直面内的“杆”模型1.(轻绳作用下物体的运动)杂技演员表演“水流星”,在长为1.6 m的细绳的一端,系一个与水的总质量为m0.5 kg的盛水容器,以绳的另一端为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图7所示,若“水流星”通过最高点
5、时的速率为4 m/s,则下列说法正确的是(取g10 m/s2)()图7A“水流星”通过最高点时,有水从容器中流出B“水流星”通过最高点时,绳的张力及容器底部受到的压力均为零C“水流星”通过最高点时,处于完全失重状态,不受力的作用D“水流星”通过最高点时,绳子的拉力大小为5 N答案B解析“水流星”在最高点的临界速度v4 m/s,由此知绳的拉力恰为零,且水恰不流出,故选B.【考点】竖直面内的圆周运动分析【题点】竖直面内的“绳”模型2(轨道约束下小球的运动)(多选)如图8所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆环内侧做圆周运动圆环半径为R,小球经过圆环内侧最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时下列
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