全套更高更妙的物理竞赛课件:曲线运动的动力学解.ppt
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1、曲线运动的动力学解,曲线运动与力,曲线运动发生的条件,合外力方向与速度方向不在一直线,F,v,Fn,Ft,切向力改变速度大小,法向力改变速度方向,求解曲线运动的动力学方法,做好两项分析,物体运动情况分析,物体受力情况分析,正交分解法,如图所示,滑块A质量为M,因绳子的牵引而沿水平导轨滑动,绳子的另一端缠在半径为r的鼓轮O上,鼓轮以等角速度转动不计导轨摩擦,求绳子的拉力FT与距离x之间的关系,专题10-例1,B,O,分析滑块A受力:,重力Mg、导轨支持力FN,绳子拉力FT,分析滑块A运动:,A沿导轨的运动可视做沿绳向绳与轮切点B的平动及以切点B为中心的转动的合成,由牛顿第二定律:,A实际运动沿水
2、平,由几何关系,如图所示,套管A质量为M,因受绳子牵引沿竖直杆向上滑动绳子另一端绕过离杆距离为L的滑轮B而缠在鼓轮上当鼓轮转动时,其边缘上各点的速度大小为v0求绳子拉力和距离x之间的关系,小试身手题2,分析滑块A受力:,重力Mg、绳子拉力FT、导轨支持力FN,分析滑块A运动:,滑块沿导轨向上的运动速度vA可视作沿绳向滑轮B的法向速度v0及以B为中心转动的切向速度vt的合成!,由牛顿第二定律:,A实际运动沿竖直,在水平方向满足,如图所示,长度为l的不可伸长的线系在竖直轴的顶端,在线的下端悬挂质量为m的一重物再在这重物上系同样长度的另一根线,线的下端悬挂质量也为m的另一个重物轴以恒定角速度转动试证
3、明第一根线与竖直线所成角度小于第二根线与竖直线所成角度,小试身手题1,设第一根线上拉力为FT1,第二根线上拉力为FT2,在竖直方向,在水平方向,如图所示,小物块质量为m,在半径为r的圆柱面上沿螺旋线形的滑槽滑动,运动的切向加速度大小为at=gsin,式中为螺旋线的切线与水平面的夹角,求:由于小物块沿槽滑下而使圆柱面绕其中心轴转动的力矩大小,小试身手题4,r,A,B,C,D,小物块切向加速度的水平分量为 :,产生这个加速度的切向水平力大小:,此力反作用力为圆柱面所受沿柱面且方向水平之力,其对轴产生的力矩即为使柱面绕中心轴转动的力矩:,B,O,A,由几何关系知,分析圆木受力,重力mg、支架A、B支
4、持力FNA、 FNB,分析圆木运动:,圆木质心O绕A点转动,圆木与B接触,故接触点具有相同的法向速度,O对A点转动的线速度,圆木的运动方程,否则圆木已与固定支架脱离,如图所示,用手握着一绳端在水平桌面上做半径为r的匀速圆周运动,圆心为O,绳长为L,质量可以忽略,绳的另一端系着一个质量为m的小球,恰好也沿着一个以O点为圆心的大圆在桌面上运动,小球和桌面之间有摩擦,求:手对细绳做功的功率P;小球与桌面之间的动摩擦因数,小试身手题10,r,L,小球圆运动的半径设为R,R,分析小球受力,绳拉力T;桌面摩擦力 f,小球圆周运动,在法向有,手拉端速度,小球匀速圆周运动,在切向有,有两个相同的单摆,把一个拴
5、在另一个的下面,使它们各在一个水平面内做匀速圆周运动,设两条摆线(长)与竖直线所成的夹角都很小已知在运动过程中两条摆线一直保持在同一平面内,求此平面转动的角速度,以及两质点轨道半径之比,小试身手题11,两线两球在竖直面内的态势可以有左、右图示两种可能,F2,F2,R,分析各球受力及运动轨迹,在、小角度的条件下,等号两边相除得,由几何关系得,水平直径以上各点的临界速度,在水平直径以上各点弹力方向是指向圆心的情况,例如系在绳端的小球,过山车,当FT =0时,v 临界=,在水平直径以上各点不脱离轨道因而可做完整的圆运动的条件是 :,在水平直径以上各点弹力方向是背离圆心的情况,例如车过拱形桥,当FN
6、=0时,v 临界=,在水平直径以上各点不脱离轨道的条件是 :,机械能守恒,最高点与最低点的弹力差,能到达最高点的最低点速度,恰能到达最高点,最低点加速度,竖直面内的匀速圆周运动,FN,Ff,v,FN,v,Ff,如图所示,一长为a的细线系着一小球悬挂在O点静止不动若使小球获得一个水平初速度 ,略去空气阻力,证明:小球的运动轨迹经过悬点O,专题10-例2,小球运动轨迹会通过悬点O,是因为线绳在水平直径上方与水平成某一角度时,绳恰不再张紧,小球开始脱离圆轨道而做斜上抛运动,绳上张力为零时小球达临界速度,该过程机械能守恒:,图示,h,小球做斜上抛运动设当y方向位移为-h时历时t,有,续解,这段时间内小
7、球完成的水平位移为,查阅,说明小球做斜抛运动过程中,通过了坐标为,的悬点O!,图中,A是一带有竖直立柱的木块,总质量为M,位于水平地面上B是一质量为m的小球,通过一不可伸长的轻绳挂于立柱的顶端现拉动小球,使绳伸直并处于水平位置.然后让小球从静止状态下摆如在小球与立柱发生碰撞前,木块A始终未发生移动,则木块与地面之间的静摩擦因数至少为多大?,专题10-例3,B,分析小球B下摆时受力:,L,小球动力学方程,小球机械能守恒,分析木块A受力:,木块静止须满足,由基本不等式性质:,如图所示,有一个质量均匀的大球壳,正好静止在桌边上,球壳与桌子无摩擦,对球壳轻轻一推,使其滚下桌子,计算球壳不再接触到桌子的
8、瞬间,球壳中心的速率,专题10-例4,C,O,球壳静止时,与桌边接触的一点O为其支点,球壳二力平衡!,轻推球壳,即给球壳一微扰,球壳的质心C将以支点O为轴,以球半径R为半径在竖直面内从初速度为零开始做圆周运动,其间重力势能减少,动能增加;当球壳质心做圆运动所需向心力仅由重力来提供时,球与桌支持点间无挤压,即开始脱离桌子,设球壳“不再接触桌子的瞬时”球心速度为v,球壳动力学方程,球壳机械能守恒,EC,质心对O的转动动能,球壳对质心C的转动动能,例5,用微元法计算球壳对质心的转动动能EC,将球壳面分割成宽,的一条条极细的环带,第i条环带的质量,第i条环带的速率,整个球壳对过C而垂直于竖直面的轴的转
9、动动能为,返回,筑路工人为了提高工作效率,把从山上挖出来的土石,盛在一个箩筐里,沿一条钢索道滑至山下如索道形状为 的抛物线,且箩筐及它所盛的土石可以看作质量为m的质点,求箩筐自x=2a处自由滑至抛物线顶点时的速度,并求此时箩筐对钢索的压力.,专题10-例5,在以竖直向上方向为y轴正方向建立的坐标系中,钢索呈顶点为坐标原点、开口向上的抛物线,a,2a,由质点机械能守恒,质点在抛物线顶点的动力学方程,其中抛物线顶点的曲率半径由,如图所示,一轻绳跨越一固定水平光滑细杆,其两端各系一小球,球a置于地面,球b从水平位置由静止向下摆动,设两球质量相同求a球恰要离开地面时跨越细杆的两绳之间的夹角,小试身手题
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