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2025高考物理一轮考点突破训练第4章抛体运动与圆周运动第13讲圆周运动考点1圆周运动中的运动学分析
展开1.匀速圆周运动的关系式
(1)线速度与角速度:v=ωr。
(2)线速度与周期、频率、转速:v=eq \f(2πr,T)=2πrf=2πrn。
(3)角速度与周期、频率、转速:ω=eq \f(2π,T)=2πf=2πn。
(4)向心力:Fn=meq \f(v2,r)=mrω2=meq \f(4π2r,T2)=mωv。
(5)向心加速度:an=eq \f(v2,r)=rω2=eq \f(4π2r,T2)=ωv。
2.常见的三种传动方式及特点
(1)皮带传动:如图甲、乙所示,皮带与两轮之间无相对滑动时,两轮边缘线速度大小相等,即vA=vB。
(2)摩擦传动:如图丙所示,两轮边缘接触,接触点无打滑现象时,两轮边缘线速度大小相等,即vA=vB。
(3)同轴传动:如图丁所示,两轮固定在一起绕同一转轴转动,两轮转动的角速度大小相等,即ωA=ωB。
【跟踪训练】
(描述圆周运动的物理量及其关系)如图所示,操场跑道的弯道部分是半圆形,最内圈的半径大约是36 m。一位同学沿最内圈匀速率跑过一侧弯道的时间约为12 s,则这位同学在沿弯道跑步时( D )
A.角速度约为eq \f(π,6) rad/s
B.线速度约为3 m/s
C.转速约为eq \f(1,12) r/s
D.向心加速度约为eq \f(π2,4) m/s2
[解析] 由题意知同学在沿弯道跑步时角速度约为ω=eq \f(θ,t)=eq \f(π,12) rad/s,线速度v=ωr=3π m/s,转速n=eq \f(ω,2π)=eq \f(1,24) r/s,向心加速度a=ω2r=eq \f(π2,4) m/s2,D项正确。
(传动问题)如图所示为“行星减速机”的工作原理图。“行星架”为固定件,中心“太阳轮”为从动件,其半径为R1,周围四个“行星轮”的半径为R2,“齿圈”为主动件,其中R1=2R2。A、B、C分别是“太阳轮”“行星轮”“齿圈”边缘上的点。则在该状态下( D )
A.A点与B点的角速度相同
B.A点与C点的转速相同
C.B点与C点的周期相同
D.A点与C点的线速度大小相同
[解析] 由题意可知,A、B、C三点的线速度大小相等,根据v=ωr,结合A、B、C三点的半径大小关系RC>RA>RB,可知A、B、C三点的角速度大小关系为ωC<ωA<ωB,根据转速与角速度关系ω=2πn,可知A、B、C三点的转速大小关系为nC
(多解问题)(多选)如图所示,一位同学玩飞镖游戏。圆盘最上端有一点P,飞镖抛出时与P在同一竖直平面内等高,且距离P点为L。当飞镖以初速度v0垂直盘面瞄准P点抛出的同时,圆盘绕经过盘心O点的水平轴在竖直平面内匀速转动。忽略空气阻力,重力加速度为g,若飞镖恰好击中P点,则( AD )
A.飞镖击中P点所需的时间为eq \f(L,v0)
B.圆盘的半径可能为eq \f(gL2,2v\\al(2,0))
C.圆盘转动角速度的最小值为eq \f(2πv0,L)
D.P点随圆盘转动的线速度可能为eq \f(7πgL,4v0)
[解析] 飞镖水平抛出后做平抛运动,水平方向的分运动是匀速直线运动,因此t=eq \f(L,v0),A正确;飞镖击中P点时,P点恰好在圆盘最低点,则有2r=eq \f(1,2)gt2,解得圆盘的半径r=eq \f(gL2,4v\\al(2,0)),B错误;飞镖击中P点,则P点转过的角度满足θ=ωt=π+2kπ(k=0,1,2,…),故ω=eq \f(θ,t)=eq \f(2k+1πv0,L)(k=0,1,2,…),则圆盘转动角速度的最小值为eq \f(πv0,L),C错误;P点随圆盘转动的线速度v=ωr=eq \f(2k+1πgL,4v0)(k=0,1,2,…),当k=3时,v=eq \f(7πgL,4v0),D正确。
2025高考物理一轮考点突破训练第4章抛体运动与圆周运动实验5探究平抛运动的特点考点1教材原型实验: 这是一份2025高考物理一轮考点突破训练第4章抛体运动与圆周运动实验5探究平抛运动的特点考点1教材原型实验,共3页。
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