圆周运动典型问题剖析

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1、1匀速圆周运动典型问题剖析匀速圆周运动问题是学习的难点,也是高考的热点,同时它又容易和很多知识综合在一起,形成能力性很强的题目,如除力学部分外,电学中“粒子在磁场中的运动”涉及的很多问题仍然要用到匀速圆周运动的知识,对匀速圆周运动的学习可重点从两个方面掌握其特点,首先是匀速圆周运动的运动学规律,其次是其动力学规律,现就各部分涉及的典型问题作点滴说明。(一)运动学特征及应用匀速圆周运动的加速度、线速度的大小不变,而方向都是时刻变化的,因此匀速圆周运动是典型的变加速曲线运动。为了描述其运动的特殊性,又引入周期(T)、频率(f)、角速度( )等物理量,涉及的物理量及公式较多。因此,熟练理解、掌握这些

2、概念、公式,并加以灵活选择运用,是我们学习的重点。1. 基本概念、公式的理解和运用例 1 关于匀速圆周运动,下列说法正确的是( )A. 线速度不变 B. 角速度不变 C. 加速度为零 D. 周期不变解析:匀速圆周运动的角速度和周期是不变的;线速度的大小不变,但方向时刻变化,故匀速圆周运动的线速度是变化的,加速度不为零,答案为 B、D。例 2 在绕竖直轴匀速转动的圆环上有 A、B 两点,如图 1 所示,过 A、B 的半径与竖直轴的夹角分别为 30和 60,则 A、B 两点的线速度之比为 ;向心加速度之比为 。 O603图 1解析:A、B 两点做圆周运动的半径分别为Rr2130sinRrB2360

3、sin它们的角速度相同,所以线速度之比 1BAArv加速度之比 32BAra2. 传动带传动问题例 3 如图 2 所示, a、b 两轮靠皮带传动, A、B 分别为两轮边缘上的点,C 与 A 同在 a轮上,已知 , ,在传动时,皮带不打滑。求:BArBOC(1 ) ;(2) ;(3) 。C: Cv: BCa:2CABabOrr图 2解析:A、C 两点在同一皮带轮上,它们的角速度相等,即 ,由于皮带不打CA滑,所以 A、B 两点的线速度大小相等,即 。BAv(1 )根据 知rv21BABCr(2 )根据 知 ACA(3 )根据 知va412BCv点评:共轴转动的物体上各点的角速度相同,不打滑的皮带

4、传动的两轮边缘上各点线速度大小相等,这样通过“角速度”或“线速度”将比较“遥远”的两个质点的运动学特点联系在一起。(二)动力学特征及应用物体做匀速圆周运动时,由合力提供圆周运动的向心力且有 222)(TmrrvmaF向向合方向始终指向圆心1. 基本概念及规律的应用例 4 如图 3 所示,质量相等的小球 A、B 分别固定在轻杆的中点和端点,当杆在光滑水平面上绕 O 点匀速转动时求杆 OA 和 AB 段对球 A 的拉力之比。解析:隔离 A、B 球进行受力分析,如图 3 所示。因 A、B 两球角速度相同,设为 ,选用公式 ,并取指向圆心方向为正方向,则rmF2向对 A 球: OAL21对 B 球:

5、B2两式联立解得 321F12图 3点评:向心力 是指做匀速圆周运动物体受到的合力,而不一定是某一个力,要对向F物体进行正确的受力分析。3例 5 如图 4 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,有两个质量相同的小球 A 和 B 紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内作匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )A. 球 A 的线速度必定大于球 B 的线速度B. 球 A 的角速度必定小于球 B 的角速度C. 球 A 的运动周期必定小于球 B 的运动周期D. 球 A 对筒壁的压力必定大于球 B 对筒壁的压力 FNGAB图 4解析:对小球 A、B 受力分析,两球的向心力都来源于重力 m

6、g 和支持力 的合力,NF其合成如图 4 所示,故两球的向心力 cotmgFBA比较线速度时,选用 分析得 r 大,v 一定大,A 答案正确。F2比较角速度时,选用 分析得 r 大, 一定小, B 答案正确。比较周期时,选用 分析得 r 大,T 一定大,C 答案不正确。m2)(小球 A 和 B 受到的支持力 都等于 ,D 答案不正确。Nsing点评:“向心力始终指向圆心”可以帮助我们合理处理物体的受力; 根据问题讨论需要,解题时要合理选择向心力公式。2. 轨迹圆(圆心、半径)的确定例 6 甲、乙两名滑冰运动员, , ,面对面拉着弹簧秤做匀速圆kgM80甲 kg40乙周运动的滑冰表演,如图 5

7、所示,两人相距 0.9m,弹簧秤的示数为 9.2N,下列判断中正确的是( )A. 两人的线速度相同,约为 40m/sB. 两人的角速度相同,为 6rad/sC. 两人的运动半径相同,都是 0.45mD. 两人的运动半径不同,甲为 0.3m,乙为 0.6m甲 乙图 5解析:甲、乙两人做圆周运动的角速度相同,向心力大小都是弹簧的弹力,则有即 且 , ,乙乙甲甲 rMr22乙乙甲甲 rm9.0乙甲 kgM80甲4解得 ,kgM40乙 mr3.0甲 r6.乙由于 甲甲F2所以 )/(2.08.9sradr甲甲而 ,r 不同, v 不同。所以答案选 D。v点评:有些匀速圆周运动的轨迹圆是比较“隐蔽”的,

8、一旦理解错误,就会给解题带来麻烦,如本题中两人做匀速圆周运动的半径并不是两人的间距,例 2 中 A、B 做圆周运动的圆心并不是圆环的中心 O 等。3. 联系实际问题例 7 司机开着汽车在一宽阔的马路上匀速行驶突然发现前方有一堵墙,他是刹车好还是转弯好?(设转弯时汽车做匀速圆周运动,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。)解析:设汽车质量为 m,车轮与地面的动摩擦因数为 ,刹车时车速为 ,此时车离0v墙距离为 ,为方便起见,设车是沿墙底线的中垂线运动。若司机采用刹车,车向前滑行0s的距离设为 s,则 常数,若司采取急转弯法,则 (R 是最小转弯gv20 mg2半径), 。R0讨论:(1 )若 ,则急刹车

9、或急转弯均可以;s0(2 )若 ,则急刹车会平安无事,汽车能否急转弯与墙的长度和位置有关,如图 6 所示,质点 P 表示汽车, AB 表示墙,若墙长度 ,如图 6,Rl2,则墙在 AB 和 CD 之间任一位置上,汽车转弯同样平安无事;)cos(Rl(3 )若 ,则不能急刹车,但由( 2)知若墙长和位置符合一定条件,汽车照样0可以转弯。点评:利用基本知识解决实际问题的关键是看能否将实际问题转化为合理的物理模型。 CPABD图 6三. 匀速圆周运动的实例变形课文中的圆周运动只有汽车过桥和火车转弯两个实例,而从这两个实例可以变化出很多模型。试分析如下:(一)汽车过桥原型:汽车过凸桥如图 1 所示,汽

10、车受到重力 G 和支持力 FN,合力提供汽车过桥所需的向心力。假设汽车过桥的速度为 v,质量为 m,桥的半径为 r, 。rmvFGN25FNG图 1分析:当支持力为零时,只有重力提供汽车所需的向心力,即 ,rmvG20gr1. 当汽车的速度 ,汽车所受的重力 G 小于过桥所需的向心力,汽车过桥时就会离0v开桥面飞起来。2. 当汽车的速度 ,汽车所受的重力 G 恰好等于过桥需要的向心力,汽车恰好通过桥面的最高点。 ),(02grvrmG3. 当汽车的速度 ,汽车所受的重力 G 大于所需的向心力,此时需要的向心力要由重力和支持力的合力共同来提供。 )(2rmvFN因此,汽车过凸桥的最大速度为 。g

11、模型一:绳拉小球在竖直平面内过最高点的运动。如图 2 所示,小球所受的重力和绳的拉力的合力提供小球所需的向心力,即。rvmFgT vGFT图 2分析:当绳的拉力为零时,只有重力提供小球所需的向心力,即 ,rmvG20grv01. 当小球的速度 ,物体所受的重力 G 已不足以提供物体所需的向心力。不足的部0v分将由小球所受的绳的拉力来提供,只要不超过绳的承受力,已知物体的速度,就可求出对应的拉力。 )(2rmFT2. 当小球的速度 ,物体所受的重力 G 刚好提供物体所需的向心力。0v),(02grmvG3. 当小球的速度 ,物体所受的重力 G 大于所需的向心力,此时小球将上不到最高0点。6因此,

12、绳拉小球在竖直平面内过最高点时的最小速度为 。 grv0实例:翻转过山车如图 3 所示:由于过山车在轨道最高点所受的力为重力和轨道的支持力,故分析方法与模型一类似。请同学们自己分析一下。 GFN图 3模型二:一轻杆固定一小球在竖直平面内过最高点的运动。如图 4 所示,物体所受的重力和杆对球的弹力的合力提供物体所需的向心力,即 rvmFgT2 vFTG图 4分析:当杆对球的弹力为零时,只有重力提供小球所需的向心力,即,rmvG20gr1. 当小球的速度 ,物体所受的重力 G 已不足以提供物体所需的向心力。不足的部0v分将由小球所受的杆的拉力来提供。(此时杆对小球的弹力为向下的拉力,参考图 3)。

13、已知物体的速度,就可求出对应的拉力。 )(2rvmFgT2. 当小球的速度 ,物体所受的重力 G 刚好提供物体所需的向心力。0v),(02grrmvG3. 当小球的速度 ,物体所受的重力 G 大于所需的向心力,多余的部分将由杆对小0球的支持力来抵消。(此时杆对小球的弹力为向上的支持力)。 )(2rvmFgT4. 当小球的速度 ,物体所受的重力 G 等于杆对小球的支持力。v因此,一轻杆固定一小球在竖直平面内过最高点的最小速度为 0。(二)火车转弯原型:火车转弯如图 5 所示,火车在平直的轨道上转弯,将挤压外轨,由外轨给火车的弹力提供火车7转弯所需的向心力,这样久而久之,将损坏外轨。图 5故火车转

14、弯处使外轨略高于内轨,火车驶过转弯处时,铁轨对火车的支持力 FN 的方向不再是竖直的,而是斜向弯道的内侧,它与重力的合力指向圆心,提供火车转弯所需的向心力(如图 6 所示)。这就减轻了轮缘与外轨的挤压。 GFN图 6分析:当火车的速度为 时,火车所需的向心力全部由重力和支持力的合力来提供,0v即 , 。rmg20tantangr1. 若火车的速度 ,将挤压外轨;2. 若火车的速度 ,将挤压内轨。0v模型一:圆锥摆小球所需的向心力由重力和绳的拉力的合力来提供(如图 7 所示)FTG图 7模型二:小球在漏斗中的转动小球所需的向心力由重力和漏斗的支持力的合力来提供(如图 8 所示) FNG8图 8四

15、. 匀速圆周运动的多解问题匀速圆周运动的多解问题常涉及两个物体的两种不同的运动,其中一个做匀速圆周运动,另一个做其他形式的运动。由于这两种运动是同时进行的,因此,依据等时性建立等式来解待求量是解答此类问题的基本思路。特别需要提醒同学们注意的是,因匀速圆周运动具有周期性,使得前一个周期中发生的事件在后一个周期中同样可能发生,这就要求我们在表达做匀速圆周运动物体的运动时间时,必须把各种可能都考虑进去,以下几例运算结果中的自然数“n”正是这一考虑的数学化。例 1 如图 1 所示,直径为 d 的圆筒绕中心轴做匀速圆周运动,枪口发射的子弹速度为v,并沿直径匀速穿过圆筒。若子弹穿出后在圆筒上只留下一个弹孔,则圆筒运动的角速度为多少? v图 1解析:子弹穿过圆筒后做匀速直线运动,当它再次到达圆筒壁时,若原来的弹孔也恰好运动到此处。则圆筒上只留下一个弹孔,在子弹运动位移为 d 的时间内,圆筒转过的角度为 ,其中 ,即 。n23,210nnvd2解得角速度的值 ,d3,10例 2 质点 P 以 O 为圆心做半径为 R 的匀速圆周运动,如图 2 所示,周期为 T。当 P 经过图中 D 点时,有一质量为 m 的另一质点 Q 受到力 F 的作用从静止开始做匀加速直线运动。为使 P、 Q 两质点在某时刻的速度相同,则 F 的大小应满足什么条件?A

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