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1、向心加速度 向心力應(yīng)用的教案示例
一、教學(xué)目標(biāo)
二、重點(diǎn)、難點(diǎn)分析
1.重點(diǎn):向心力的來源。
2.難點(diǎn):變速圓周運(yùn)動(dòng)中物體的受力、豎直面內(nèi)的圓周運(yùn)動(dòng)最高點(diǎn)速度極值。演
示實(shí)驗(yàn)與理論推導(dǎo)相結(jié)合。
三、教具
1.轉(zhuǎn)臺(tái)、小物塊;
2.單擺;
3.一根細(xì)繩系著盛水的透明小桶;
4.一只透明的碗、小球(玻璃球或其它)。
四、主要教學(xué)過程
(一)引入新課
復(fù)習(xí)提問1:上節(jié)課我們學(xué)習(xí)了勻速圓周運(yùn)動(dòng)以及向心力。當(dāng)物體做勻速圓周運(yùn)動(dòng)
時(shí)需要向心力,這個(gè)力的方向如何?大小如何計(jì)算?
提問2:物體做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),速度是否發(fā)生變化?
引導(dǎo)學(xué)生回答:速度大小不變,方向變。
思考
2、:速度方向變化,是否存在加速度?
(學(xué)生可能答存在,也可能遲疑。)
引導(dǎo)學(xué)生分析:速度是矢量,速度方向變化仍是速度有變化,有變化就有加速度,
這個(gè)加速度表示速度方向變化的快慢。
引入:那么,勻速圓周運(yùn)動(dòng)的加速度是怎樣產(chǎn)生的?它的大小和方向如何呢?下
面我們就來討論這一問題。
(二)教學(xué)過程設(shè)計(jì)
啟發(fā)思考:物體運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度是如何產(chǎn)生的?根據(jù)是什么?
引導(dǎo)學(xué)生:由合外力產(chǎn)生,根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律,力是改變物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的原因,
即力是產(chǎn)生加速度的原因。
再思考:那么,能否根據(jù)上節(jié)課的結(jié)論來推導(dǎo)加速度呢?
(可由學(xué)生自己先推導(dǎo))
講評(píng)(師生共同完成):牛頓運(yùn)動(dòng)定律既適用于直線運(yùn)動(dòng)
3、,也適用于曲線運(yùn)動(dòng)。
由牛頓第二定律:F合=ma
由向心力公式:F合=F向=mω2r
提問:加速度的方向如何?
引導(dǎo)學(xué)生:與合外力方向一致,即指向圓心。
講述:故名向心加速度。
板書:向心加速度
1.向心加速度:表示速度方向變化的快慢。
分析:如圖1所示,F(xiàn)向⊥v物體在運(yùn)動(dòng)方向上不受力,因而在這個(gè)方向(即切線方
向)上沒有加速度,速度大小不會(huì)改變。由牛頓第二定律,F(xiàn)合→a,合力提供向心力,向心力的作用只是改變速度的方向,不改變速度大小,由此產(chǎn)生的加速度方向指向圓心,表示速度方向變化的快慢。
適用范圍說明:向心力和向心加速度的公式是從勻速圓周運(yùn)動(dòng)得出的,但也適用
4、
于一般的圓周運(yùn)動(dòng)。一般的圓周運(yùn)動(dòng),速度的大小有變化,向心力和向心加速度的大小也隨著變化,利用公式求物體在圓周某一位置時(shí)的向心力和向心加速度的大小,必須用該點(diǎn)的速度瞬時(shí)值。
反饋練習(xí)(鞏固新知識(shí)):
①?gòu)膭蛩賵A周運(yùn)動(dòng)的向心加速度公式a=ω2r得出,a與半徑r成正比,但從a=v2/r
又得出,a與半徑r成反比。那么,a與半徑r到底成正比還是反比??jī)烧呤欠裣嗷ッ埽?
②一列火車的質(zhì)量為500t,拐彎時(shí)沿著圓弧形軌道前進(jìn),圓弧半徑為375m,通過
彎道時(shí)的車速為54km/h,火車所需要的向心力是多大?產(chǎn)生的向心加速度是多大?
講解:
①在討論向心加速度與半徑的關(guān)系時(shí),必須注意不同的條件
5、。
②火車拐彎時(shí)的圓周運(yùn)動(dòng)無論是否勻速率,都可利用公式求出拐彎瞬時(shí)的向心力和加速度。注意單位換算,v=54km/h=15m/s。
向心加速度: a=v2/r=152/375=0.6(m/s2)
向心力: F=mv2/r=5×105×152/375=3×105(N)
或 F=ma=5×105×0.6=3×105(N)
也可先求向心力,再根據(jù)F=ma求加速度。
板書:2.向心力實(shí)例分析
例1 下列物體做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),向心力分別由什么力提供?
①人造地球衛(wèi)星繞地球運(yùn)動(dòng)時(shí);
②電子繞原子核運(yùn)動(dòng)時(shí);
③小球在光滑的水平桌面上運(yùn)動(dòng);(如圖2)
④小球在水
6、平面內(nèi)運(yùn)動(dòng);(如圖3)
⑤玻璃球沿碗(透明)的內(nèi)壁在水平面內(nèi)運(yùn)動(dòng);(如圖4)(不計(jì)摩擦)
演示:
⑥使轉(zhuǎn)臺(tái)勻速轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)臺(tái)上的物體也隨之做勻速圓周運(yùn)動(dòng),轉(zhuǎn)臺(tái)與物體間沒有相對(duì)滑動(dòng)。(如圖5)
(學(xué)生觀察并分析,教師講評(píng))
①由萬有引力提供;
②由庫(kù)侖力提供;
③由重力、支持力、拉力的合力提供;
④由重力、拉力的合力提供(如圖6)
⑤由重力、支持力的合力提供(如圖7);
⑥由靜摩擦力(即合力)提供(如圖8);
小結(jié):分析勻速圓周運(yùn)動(dòng)向心力的來源,在具體問題中首先要對(duì)物體進(jìn)行受力分析,根據(jù)受力來加以確定,由合力提供,也可能彈力、摩擦力等中的某一種力提供。
例2 汽車拐彎
7、時(shí),可以看做是勻速圓周運(yùn)動(dòng)的一部分。如果此時(shí)你坐在車廂內(nèi)并
緊靠車壁,有何感覺?為什么?若未靠車壁又如何?
(學(xué)生對(duì)此有切身體會(huì),由學(xué)生自己分析后再講評(píng))
講評(píng):人隨車一起做圓周運(yùn)動(dòng)需要向心力。當(dāng)人緊靠車壁時(shí),感覺自己使勁擠壓
車壁,車壁就給人一個(gè)反作用力,與座位給人的靜摩擦力合起來提供向心力;未靠車壁時(shí),只能由座位給人的靜摩擦力提供向心力,當(dāng)車速不大,所需向心力不大,靜摩擦力提供了向心力,人就有被向外甩的感覺;當(dāng)車速較大,所需向心力就大,若靜摩擦力不足以提供所需的向心力時(shí),人就會(huì)滑離座位。
演示:
當(dāng)物體在豎直面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),一般不是勻速圓周運(yùn)動(dòng),速度大小也在變,這
8、時(shí)物體所受合外力方向并不指向圓心,如圖10所示。將合外力分解為兩個(gè)分力:F1垂直速度方向指向圓心提供向心力,其作用是改變速度方向;F2平行速度方向,其作用是改變速度大小。對(duì)這種情況的討論和計(jì)算,僅限于最高點(diǎn)和最低點(diǎn)。
例3 演示“水流星”。
儀器:一根細(xì)繩系著盛水的杯子。
演示1:將杯子倒過來杯口朝下,水會(huì)在重力作用下灑到地上。以足夠大的速度使
杯子在豎直面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)。如圖11。
觀察:杯子到最高點(diǎn)杯口朝下,水不流出。
問:為什么?試分析原因。
(學(xué)生可討論)
師生共同分析:以水為研究對(duì)象,水做圓周運(yùn)動(dòng)需要向心力,到最高點(diǎn)時(shí)速度為v,
需要的向心力方向豎直向下,大小為F
9、=mv2/r,v越大,需要的向心力就越大。水在最高點(diǎn)的受力如圖12,重力以及杯底對(duì)水的作用力方向指向圓心,提供向心力。
演示2:使v小,水到最高點(diǎn)灑出。
思考:當(dāng)杯子運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)時(shí),為使杯中的水不灑出,此時(shí)的速度至少是多大?
如何算出?引導(dǎo)學(xué)生分析:
受力:N、G
v小,所需向心力小,N小;當(dāng)N減小到0,重力提供向心力,有
技節(jié)目中的飛車走壁等原理也在此。
(三)課堂小結(jié)
1.勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),向心加速度表示速度方向變化的快慢。向心加速度大小不變,
方向指向圓心,時(shí)刻在變化,所以既不是勻速運(yùn)動(dòng),也不是勻變速運(yùn)動(dòng),而是變速運(yùn)動(dòng)。
2.向心力來源
五、說明
1.在勻速圓周運(yùn)動(dòng)中,速度v、加速度a,向心力F都是矢量,而三個(gè)量的特點(diǎn)都是
大小不變方向變,這是學(xué)生容易忽視的問題,因此在設(shè)計(jì)教學(xué)時(shí)力圖突出這三個(gè)量的矢量性。
2.力與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系是力學(xué)中的一個(gè)重要關(guān)系,教學(xué)中力圖分析好速度、加速度、
向心力三者之間的關(guān)系,加深對(duì)這三個(gè)概念的理解,同時(shí)深化對(duì)牛頓定律的認(rèn)識(shí)。
3.對(duì)于非勻速圓周運(yùn)動(dòng),大綱要求分析受力及加速度,只限于分析豎直面內(nèi)的最