201222910244773曲线运动.doc

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第四单元 曲线运动 万有引力定律 目的要求 1、曲线运动中质点的速度和加速度特点、 2、理解运动的合成与分解,并能够应用于一般曲线运动问题的解决 3、学会利用描述匀速圆周运动有关物理量分析有关事例 4、掌握万有引力定律、宇宙速度、人造卫星及应用 一、曲线运动 1.基本概念 (1)曲线运动的特点: 路程大于位移大小 速度始终在轨迹的切线方向(在变化)上,因此,故曲线运动一定是变速运动(匀变速或变加速、匀速率或变速率); 一定有加速度且加速度和速度不能在一条直线上,加速度方向一定指向曲线运动凹的那一边。 (2)作曲线运动的条件:物体所受合外力与速度方向不在同一直线上。 中学阶段实际处理的常有以下三种情况: ①、合外力为恒力,合外力与速度成某一角度,如在重力作用下平抛,带电粒子垂直进入匀强电场的类平抛等,其轨迹向合外力所指方向弯曲。 ②、合外力为变力,大小不变,仅方向变,且合外力与速度垂直,如匀速圆周运动。 ③、合外力既是变力,又与速度不垂直时,高中阶段只作定性分析。 2.运动的合成和分解——研究曲线运动的方法 所谓运动的合成,就是几个运动叠加为一个合运动;所谓运动的分解,就是一个运动分解为几个分运动。包含了位移、加速度、速度的合成与分解。均遵循平行四边形法则。(一般采用正交分解法处理合运动与分运动的关系)中学阶段,运动的合成与分解是设法把曲线运动(正交)分解成直线运动再用直线运动规律求解。 (1)合运动与其分运动的基本性质 分运动的独立性,各分运动独立进行、互不干扰; 运动的等效性(合运动和分运动是等效替代关系,不能并存); 运动的等时性,合运动与其分运动总是同时开始、同时进行、同时结束; 运动的矢量性(加速度、速度、位移都是矢量,其合成和分解遵循平行四边形定则。) (2)合运动性质的判定: 将两个分运动的速度和加速度分别合成,根据合速度和合加速度是否共线判断合运动性质 A.两个匀速直线的合运动,是匀速直线运动或静止 B.两个初速度为零的匀加速直线的合运动,是初速度为零的匀加速直线运动或静止 说明:A、B中如指明v1≠v2、a1≠a2或互成角度,则无静止的可能性。 C.一个匀速直线与一个初速度为零的匀加速直线的合运动,一定是匀变速(直线或曲线)运动 D.两个初速度不为零的匀加速直线运动的合运动,是直线运动还是曲线运动,要看合加速度与合初速度的方向关系 (3)应用:船过河问题 3.平抛运动 (1)产生条件:有一定的水平初速度v0,只受重力作用。 (2)特点:水平方向匀速直线运动,竖直方向自由落体,是一种匀变速曲线运动。 平抛运动时间t由高度Y决定,与初速度无关;水平射程X由初速度和高度共同决定。 相等的时间内速度的变化量相等.由△v=gt,速度的变化必沿竖直方向,任意两时刻的速度,画到一点上时,其末端连线必沿竖直方向,且都与v构成直角三角形. (3)规律:在xoy坐标系中画出位移三角形和速度三角形,则(从抛出点开始计时) 速度:vx=v0,vy=gt,v=,tg 位移:x=v0t,y=,s=,tg (4)推论:①平抛运动任意时刻的即时速度的反向延长线,一定通过水平分位移的中点。证明: ② 证明: ③斜面上的平抛,从斜面水平抛出,又落回斜面经历的时间为:t=2v0tanθ/g。 (5)轨迹:参照物选取的不同,轨迹也不同,站在地面上看,平抛运动的轨迹为一条抛物线,方程为y=。 (6)平抛运动是匀变速(变速率)的曲线运动。 二、圆周运动 1、圆周运动 (1)描述圆周运动的基本物理量 ①线速度 大小:通过的弧长与所用时间的比值,即v=s/t=2πr/T. 方向:线速度的方向就是圆周该点的切线方向. ②角速度 大小:半径转过的角度θ跟所用时间 t的比值,ω=θ/t,描述质点绕圆心转动的快慢. ③角速度是矢量,方向在高中阶段不做要求,明确在匀速圆周运动中其角速度是恒定的。 国际单位制中,单位是弧度/秒(rad/s) ④周期T:做圆周运动的物体运动一周所用的时间叫做周期. 频率:周期的倒数叫频率,表示1s内质点所转过的周数.频率的单位是Hz. 转速:做圆周运动的物体单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数,叫转速.通常用n表示,单位是r/s. ★实际中所说的转数是指做匀速圆周运动的物体每分钟转过的圈数,用h 表示,单位是转每分(r/min). ★说明:频率和转速对匀速圆周运动来说在意义上是相等的,但频率具有更广泛的意义,两者的单位也不相同. (2) v、ω、T的关系:v=ωr=2πr/T (3)向心加速度 ①物

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