圆周运动教学文案.doc

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1、精品好文档,推荐学习交流《圆周运动》{公式⑴}{公式⑵}{公式⑶}【可以通过牛顿第二定律推得】{公式⑷}【由开普勒第三定律可知。代表行星运动的椭圆轨道的半长轴,代表公转周期,是一个只与被绕星球质量有关的常量】{公式⑸}【万有引力定律,是引力常量,数值为】{公式⑹}【若不考虑地球自转的影响,地面上质量为m的物体所受的重力mg等于地球对物体的引力。M是地球的质量,R是地球的半径,也就是物体到地心的距离。】{公式⑺}【由万有引力等于向心力可推导得到,设M是太阳的质量,m是某个行星的质量,r是行星与太阳之间的距离,是行星公

2、转的角速度。】{公式⑻}【设地球的质量为M,绕地球做匀速圆周运动的飞行器的质量为v,飞行器的速度为v,它到地心的距离为r】{公式⑼}第一宇宙速度:7.9km/s第二宇宙速度:11.2km/s第三宇宙速度:16.7km/s仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档,推荐学习交流1.物体由于运动而具有的能,叫动能2.公式3.动能是标量,是状态量4.单位:焦(J)1.合外力所做的功等于物体动能的变化2.3.解题步骤:①确定研究对象及运动过程②受力分析,并确定各个力所做的功③明确初、末状态的动能④列方程求解,

3、对结果进行必要的讨论说明动能和动能定理机械能守恒定律一、机械能守恒定律1.机械能守恒定律的表述(1)语言表述:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能和势能可以互相转化,而总的机械能保持不变。(2)公式表述:或写成EK2+EP2=EK1+EP1(3)变式表述:①物体系内动能的增加(减小)等于势能的减小(增加);仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档,推荐学习交流②物体系内某些物体机械能的增加等于另一些物体机械能的减小。2.对机械能守恒定律的理解(1)守恒条件:只有重力或弹力做功。这并不意味着只能受重力

4、或弹力作用,物体虽然还受其它力,只要这些力不做功就满足条件。(2)适用范围:既适用于直线运动,也适用于曲线运动;相互作用的物体间的力可以是变力,也可以是恒力。二、利用机械能守恒定律解题步骤1.选取研究对象:物体系。2.根据研究对象所经历的物理过程,进行受力、做功分析,判断机械能是否守恒。3.恰当选取参考平面,确定研究对象在过程的初、末状态时的机械能。利用机械能守恒定律的变式表述分析问题时无须确定参考平面。4.根据机械能守恒定律列方程,进行求解。合电路欧姆定律掌握闭合电路欧姆定律的两种表达式E=U+Ir和掌握电源的总

5、功率P总=IE,电源的输出功率P输=IU,电源内阻上损耗的功率P损=I2r及它们之间的关系P总=P输+P损。楞次定律──感应电流的方向:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。对楞次定律的理解 (1)、从磁通量变化来看: 感应电流总要阻碍磁通量的变化,概括为:增“反”减“同”。(2)、从导体和磁体相对运动角度看: 感应电流总要阻碍磁体和导体间的相对运动,概括为:来“拒”去“留”。(3)、从能量角度看: 楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体表现。(4)、正确理解几个概念:A

6、、正确区分“原来磁场方向”、“原来磁场的磁通量变化”、“感应电流的磁场方向”。仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档,推荐学习交流B、正确理解“阻碍”的含义,应有“反抗”和“补偿”两层意思,不能和“阻止”、“相反”等同。1、右手定则可看作是楞次定律的特殊情况。对于闭合电路的一部分导体切割磁感线而产生感应电流的情况,用右手定则来判断感应电流的方向往往比用楞次定律简便。2、当导体切割磁感线时,导体运动的方向、磁感线的方向、感应电流的方向三者之中知道两个,就可以用右手定则判断出另一个的方向。感应电动势按产

7、生的机理可分为感生电动势与动生电动势.(1)感生电动势产生原因又有两种情况:磁感应强度变化产生电动势,则有E=nSΔB/Δt.回路面积变化产生电动势,则有E=nSΔB/Δt.(2)由切割磁感线引起动生电动势,要区分平动和转动.若为平动情况,则根据E=BLv计算.若是绕某点以角速度ω转动,则要根据E=BL2ω/2计算.1.在回路(不一定闭合)中,产生感应电动势的部分电路相当于电源,若该部分有电阻,则相当于电源的内阻,其余的部分则相当于外电路.2.在解题过程中必须先作出等效电路图再求解,注意弄清内、外电路的分压关系.3

8、.求解电功率时要注意区分平均功率与瞬时功率,瞬时功率往往要用瞬时电动势求解.4.在公式E=BLvsinθ中的v是指杆相对磁场中的速度。求感应电动势的大小有两种方法,即法拉第电磁感应定律:E=,切割法:E=BLv一、应用法拉第电磁感应定律E=,应注意以下几点:1.要严格区分磁通量,磁通量的变化量,磁通量的变化率2.当由磁场变化引起时,常用s来计算;当由回路面积

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