高中物理《向心力》教案11 新人教版必修2.doc

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1、第七节向心力探索:自学尝试解决下列问题1、做圆周运动的物体具有向心加速度,则物体所受的作用力是否可以为零?为什么?解析:不可以为零。由牛顿第二定律知:物体的加速度不为零,则所受的作用力必不为零。2、做匀速圆周运动的物体其动能是否变化?合外力做的功是多少?解析:做匀速圆周运动的物体,由于其速率不变,故其动能不变,由动能定理可知,合外力做的功为零。3、请你探究一下做匀速圆周运动的物体所受的合外力的方向如何?解析:做匀速圆周运动的物体,其加速度大小不变,方向不断改变,始终指向圆心,根据牛顿第二定律可知,物体所受的合外力的方向,就是加速度的方向,故始终指向圆心。要点归纳1、向心力:做匀

2、速圆周运动的物体受到的指向圆心的合力叫做向心力。注意:①向心力是根据力的作用效果来命名的。向心力可以是某一个力或某个力的分力或某几个力的合力来提供。不管属于什么性质的力,只要产生向心加速度,就叫做向心力。②向心力的方向与线速度的方向垂直,起改变速度方向的作用,不改变速度的大小,所以向心力不会对物体做功。2、变速圆周运动:速率大小发生变化的圆周运动叫做变速圆周运动。注意:①变速圆周运动中的合外力并不指向圆心。这一力F可以分解为互相垂直的两个力:跟圆周相切的分力Fr和指向圆心方向的分力Fn.Fn.产生了向心加速度,与速度垂直,改变了速度方向。Fr产生切向加速度,切向加速度与物体的速

3、度方向在一条直线上,它改变了速度的大小。仅有向心加速度的运动是匀速圆周运动,同时具有向心加速度和切向加速度的运动是变速圆周运动。②变速圆周运动中,某一点的向心加速度和向心力均可用、和、公式求解,只不过v,都是指那一点的瞬时速度。③处理一段曲线运动的方法:一段曲线运动轨迹可以分割成许多不同半径的极短一小段圆弧,这样一般曲线运动可以采用圆周运动的分析方法。3、向心力大小公式:推论:1、向心力的来源分析:(1)匀速圆周运动中,物体所受的合外力提供其做圆周运动的向心力。例如,用细线系一小球在水平面内作匀速圆周运动,其所需的向心力就是由重力和细绳的拉力的合力来提供。又如汽车在水平路面上匀

4、速转动时的向心力就由其静摩擦力来提供。(2)一般圆运动中的向心力与合外力不同。此时向心力只是合外力的一个分力,如图7-1所示。2、分析圆周运动问题的一般方法:①确定做圆周运动物体的研究对象。②确定物体圆周运动的轨道平面、圆心、半径及轨道。③按通常的方法,对研究对象进行受力分析,从中确定出哪些力起到了向心力作用,即组成向心力。④选用合适的向心力公式,建立方程来求解,有些问题需运用几何知识建立辅助方程来帮助求解。注意:(1)对物体进行受力分析时,易将向心力当做一个新受的力而造成错误。关键要注意向心力是根据力的效果来命名的。它不是一个新的力。(2)一般圆周运动中的力的特点:注意此时的

5、合外力不等于向心力。其一个分量指向圆心,该力为向心力,改变速度方向。另一个分量沿切线方向,用来改变速度的大小。例题探究与解答例1:如图6-7-1所示,一圆盘可绕通过圆盘的中心O且垂直于盘面的竖直轴转动,在圆盘上放置一小木块A,它随圆盘一起运动——做匀速圆周运动,如图,则关于木块A的受力,下列说法正确的是()A.木块A受重力、支持力和向心力B.木块A受重力、支持力和静摩擦力,摩擦力的方向与木块运动方向相反。C.木块A受重力、支持力和静摩擦力,摩擦力的方向指向圆心D.木块A受重力、支持力和静摩擦力,摩擦力的方向与木块运动方向相同。分析:由于圆盘上的木块A在竖直方向上没有加速度,所以

6、,它在竖直方向上受重力和支持力作用而平衡,而木块在水平面内做匀速圆周运动,其所需向心力由摩擦力提供,且静摩擦力的方向指向圆心O。选项C正确。答案:C例2:如图6-7-2所示,一小球用细绳悬挂于O点,将其拉离竖直位置一个角度后释放,则小球以O点为圆心做圆周运动,运动中小球所需向心力是()A、绳的拉力B、重力和绳拉力的合力C、重力和绳拉力的合力沿绳方向的分力D、绳的拉力和重力沿绳方向分力的合力解析:本题考查向心力的有关知识。如图6-7-3所示,对小球进行受力分析,它受重力和绳子拉力作用,向心力是指向圆心方向的合外力。因此,它可以是小球所受合力沿绳方向的分力,也可以是各力沿绳方向的分

7、力的合力,选C、D答案:C、D说明:这是个非匀速圆周运动,绳的拉力与重力的合力不是向心力例3:如图6-7-4所示,一个内壁光滑的圆锥的轴线垂直于水平面,圆锥固定不动,两个质量相同的球A、B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则()A、球A的线速度必大于球B的线速度B、球A的角速度必小于球B的角速度C、球A的运动周期必小于球B的运动周期D、球A对筒壁的压力必大于球B对筒壁的压力解析:两球均贴着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,它们均受到的重力和筒壁对它的弹力作用,这两个力的合力提

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