高考物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)

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高考物理高考物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)

高考物理高考物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.有一水平放置的圆盘,上面放一劲度系数为k的弹簧,如图所示,弹簧的一端固定于轴O上,另一端系一质量为m的物体A,物体与盘面间的动摩擦因数为μ,开始时弹簧未发生形变,长度为l.设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力.求:(1)盘的转速ω0多大时,物体A开始滑动?(2)当转速缓慢增大到2ω0时,A仍随圆盘做匀速圆周运动,弹簧的伸长量△x是多少?【答案】(1)glμ(2)34mglkl mgμμ-【解析】【分析】(1)物体A随圆盘转动的过程中,若圆盘转速较小,由静摩擦力提供向心力;当圆盘转速较大时,弹力与摩擦力的合力提供向心力.物体A刚开始滑动时,弹簧的弹力为零,静摩擦力达到最大值,由静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律求解角速度ω0.(2)当角速度达到2ω0时,由弹力与摩擦力的合力提供向心力,由牛顿第二定律和胡克定律求解弹簧的伸长量△x.【详解】若圆盘转速较小,则静摩擦力提供向心力,当圆盘转速较大时,弹力与静摩擦力的合力提供向心力.(1)当圆盘转速为n0时,A即将开始滑动,此时它所受的最大静摩擦力提供向心力,则有:μmg=mlω02,解得:ω0=g l μ即当ω0=glμA开始滑动.(2)当圆盘转速达到2ω0时,物体受到的最大静摩擦力已不足以提供向心力,需要弹簧的弹力来补充,即:μmg+k△x=mrω12,r=l+△x解得:34mgl xkl mgμμ-V=【点睛】当物体相对于接触物体刚要滑动时,静摩擦力达到最大,这是经常用到的临界条件.本题关键是分析物体的受力情况.2.如图所示,倾角为45α=︒的粗糙平直导轨与半径为r 的光滑圆环轨道相切,切点为b ,整个轨道处在竖直平面内. 一质量为m 的小滑块从导轨上离地面高为H =3r 的d 处无初速下滑进入圆环轨道,接着小滑块从最高点a 水平飞出,恰好击中导轨上与圆心O 等高的c 点. 已知圆环最低点为e 点,重力加速度为g ,不计空气阻力. 求: (1)小滑块在a 点飞出的动能; ()小滑块在e 点对圆环轨道压力的大小;(3)小滑块与斜轨之间的动摩擦因数. (计算结果可以保留根号)【答案】(1)12k E mgr =;(2)F ′=6mg ;(3)4214μ-= 【解析】 【分析】 【详解】(1)小滑块从a 点飞出后做平拋运动: 2a r v t = 竖直方向:212r gt = 解得:a v gr =小滑块在a 点飞出的动能21122k a E mv mgr == (2)设小滑块在e 点时速度为m v ,由机械能守恒定律得:2211222m a mv mv mg r =+⋅ 在最低点由牛顿第二定律:2m mv F mg r-= 由牛顿第三定律得:F ′=F 解得:F ′=6mg(3)bd 之间长度为L ,由几何关系得:()221L r = 从d 到最低点e 过程中,由动能定理21cos 2m mgH mg L mv μα-⋅= 解得42μ-=3.如图所示,水平长直轨道AB 与半径为R =0.8m 的光滑14竖直圆轨道BC 相切于B ,BC 与半径为r =0.4m 的光滑14竖直圆轨道CD 相切于C ,质量m =1kg 的小球静止在A 点,现用F =18N 的水平恒力向右拉小球,在到达AB 中点时撤去拉力,小球恰能通过D 点.已知小球与水平面的动摩擦因数μ=0.2,取g =10m/s 2.求: (1)小球在D 点的速度v D 大小; (2)小球在B 点对圆轨道的压力N B 大小; (3)A 、B 两点间的距离x .【答案】(1)2/D v m s = (2)45N (3)2m 【解析】 【分析】 【详解】(1)小球恰好过最高点D ,有:2Dv mg m r=解得:2m/s D v = (2)从B 到D ,由动能定理:2211()22D B mg R r mv mv -+=- 设小球在B 点受到轨道支持力为N ,由牛顿定律有:2Bv N mg m R-=N B =N联解③④⑤得:N =45N (3)小球从A 到B ,由动能定理:2122B x Fmgx mv μ-= 解得:2m x =故本题答案是:(1)2/D v m s = (2)45N (3)2m 【点睛】利用牛顿第二定律求出速度,在利用动能定理求出加速阶段的位移,4.如图甲所示,轻质弹簧原长为2L ,将弹簧竖直放置在水平地面上,在其顶端将一质量为5m 的物体由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为L .现将该弹簧水平放置,如图乙所示.一端固定在A 点,另一端与物块P 接触但不连接.AB 是长度为5L 的水平轨道,B 端与半径为L 的光滑半圆轨道BCD 相切,半圆的直径BD 在竖直方向上.物块P 与AB 间的动摩擦因数0.5μ=,用外力推动物块P ,将弹簧压缩至长度为L 处,然后释放P ,P 开始沿轨道运动,重力加速度为g .(1)求当弹簧压缩至长度为L 时的弹性势能p E ;(2)若P 的质量为m ,求物块离开圆轨道后落至AB 上的位置与B 点之间的距离; (3)为使物块P 滑上圆轨道后又能沿圆轨道滑回,求物块P 的质量取值范围.【答案】(1)5P E mgL = (2) 22S L = (3)5532m M m # 【解析】 【详解】(1)由机械能守恒定律可知:弹簧长度为L 时的弹性势能为(2)设P 到达B 点时的速度大小为,由能量守恒定律得:设P 到达D 点时的速度大小为,由机械能守恒定律得:物体从D 点水平射出,设P 落回到轨道AB 所需的时间为θ θ 22S L =(3)设P 的质量为M ,为使P 能滑上圆轨道,它到达B 点的速度不能小于零 得54mgL MgL μ> 52M m <要使P 仍能沿圆轨道滑回,P 在圆轨道的上升高度不能超过半圆轨道的中点C ,得212BMv MgL '≤ 2142p BE Mv MgL μ='+5.游乐场正在设计一个全新的过山车项目,设计模型如图所示,AB 是一段光滑的半径为R 的四分之一圆弧轨道,后接一个竖直光滑圆轨道,从圆轨道滑下后进入一段长度为L 的粗糙水平直轨道BD ,最后滑上半径为R 圆心角060θ=的光滑圆弧轨道DE .现将质量为m 的滑块从A 点静止释放,通过安装在竖直圆轨道最高点C 点处的传感器测出滑块对轨道压力为mg ,求:(1)竖直圆轨道的半径r .(2)滑块在竖直光滑圆弧轨道最低点B 时对轨道的压力.(3)若要求滑块能滑上DE 圆弧轨道并最终停在平直轨道上(不再进入竖直圆轨道),平直轨道BD 的动摩擦因数μ需满足的条件. 【答案】(1)3R (2)7mg (3)2R RL L μ<≤ 【解析】(1) 对滑块,从A 到C 的过程,由机械能守恒可得:21(2)2C mg R r mv -=22Cv mg m r=解得:3R r =; (2) 对滑块,从A 到B 的过程,由机械能守恒可得:212B mgR mv =在B 点,有:2Bv N mg m r-=可得:滑块在B 点受到的支持力 N=7mg ;由牛顿第三定律可得,滑块在B 点对轨道的压力7N N mg '==,方向竖直向下;(3) 若滑块恰好停在D 点,从B 到D 的过程,由动能定理可得:2112B mgL mv μ-=-可得:1R Lμ=若滑块恰好不会从E 点飞出轨道,从B 到E 的过程,由动能定理可得:221(1cos )2B mgL mgR mv μθ---=-可得:22R Lμ=若滑块恰好滑回并停在B 点,对于这个过程,由动能定理可得:231·22B mg L mv μ-=-综上所述,μ需满足的条件:2R R L Lμ<<.6.三维弹球(DPmb1D 是Window 里面附带的一款使用键盘操作的电脑游戏,小明同学受此启发,在学校组织的趣味班会上,为大家提供了一个类似的弹珠游戏.如图所示,将一质量为0.1kg 的小弹珠(可视为质点)放在O 点,用弹簧装置将其弹出,使其沿着光滑的半圆形轨道OA 和AB 运动,BC 段为一段长为L =5m 的粗糙水平面,与一倾角为45°的斜面CD 相连,圆弧OA 和AB 的半径分别为r =0.49m ,R =0.98m ,滑块与BC 段的动摩擦因数为μ=0.4,C 点离地的高度为H =3.2m ,g 取10m/s 2,求(1)要使小弹珠恰好不脱离圆弧轨道运动到B 点,在B 位置小滑块受到半圆轨道的支持力的大小;(2)在(1)问的情况下,求小弹珠落点到C 点的距离?(3)若在斜面中点竖直立一挡板,在不脱离圆轨道的前提下,使得无论弹射速度多大,小弹珠不是越不过挡板,就是落在水平地面上,则挡板的最小长度d 为多少?【答案】44.1,(2) 6.2m ;(3) 0.8m 【解析】 【详解】(1)弹珠恰好通过最高点A 时,由牛顿第二定律有:mg =m 2Av r从A 点到B 点由机械能守恒律有:mg×2R =221122B A mv mv - 在B 点时再由于牛顿第二定律有:F N ﹣mg =m 2Bv R联立以上几式可得:F N =5.5N ,v B 44.1m/s ,(2)弹珠从B 至C 做匀速直线运动,从C 点滑出后做平抛运动,若恰能落在D 点 则水平方向:x =v′B t 竖直方向:y =H =212gt 又:x =y 解得:v′B =4m/s而v B >v′B =4m/s ,弹珠将落在水平地面上, 弹珠做平抛运动竖直方向:H =212gt ,得t =0.8s 则水平方向:x =v B t 421025故小球落地点距c 点的距离:s 22x H +解得:s =6.2m(3)临界情况是小球擦着挡板落在D 点,经前面分析可知,此时在B 点的临界速度:v′B =4m/s则从C 点至挡板最高点过程中水平方向:x'=v′B t' 竖直方向:y′=2H ﹣d =212gt ' 又:x'=2H 解得:d =0.8m7.某工地某一传输工件的装置可简化为如图所示的情形,AB为一段足够长的曲线轨道,BC为一段足够长的水平轨道,CD为一段圆弧轨道,圆弧半径r=1m,三段轨道均光滑。

高考物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)及解析

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高考物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)及解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图所示,在竖直平面内有一绝缘“⊂”型杆放在水平向右的匀强电场中,其中AB 、CD水平且足够长,光滑半圆半径为R ,质量为m 、电量为+q 的带电小球穿在杆上,从距B 点x=5.75R 处以某初速v 0开始向左运动.已知小球运动中电量不变,小球与AB 、CD 间动摩擦因数分别为μ1=0.25、μ2=0.80,电场力Eq=3mg/4,重力加速度为g ,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)若小球初速度v 0=4gR ,则小球运动到半圆上B 点时受到的支持力为多大; (2)小球初速度v 0满足什么条件可以运动过C 点;(3)若小球初速度v=4gR ,初始位置变为x=4R ,则小球在杆上静止时通过的路程为多大.【答案】(1)5.5mg (2)04v gR >(3)()44R π+ 【解析】 【分析】 【详解】(1)加速到B 点:221011-22mgx qEx mv mv μ-=- 在B 点:2v N mg m R-=解得N=5.5mg(2)在物理最高点F :tan qE mgα=解得α=370;过F 点的临界条件:v F =0从开始到F 点:2101-(sin )(cos )02mgx qE x R mg R R mv μαα-+-+=- 解得04v gR =可见要过C 点的条件为:04v gR >(3)由于x=4R<5.75R ,从开始到F 点克服摩擦力、克服电场力做功均小于(2)问,到F 点时速度不为零,假设过C 点后前进x 1速度变为零,在CD 杆上由于电场力小于摩擦力,小球速度减为零后不会返回,则:2121101--(-)202mgx mgx qE x x mg R mv μμ--⋅=-1s x R x π=++解得:(44)s R π=+2.如图所示,水平转盘可绕竖直中心轴转动,盘上放着A 、B 两个物块,转盘中心O 处固定一力传感器,它们之间用细线连接.已知1kg A B m m ==两组线长均为0.25m L =.细线能承受的最大拉力均为8m F N =.A 与转盘间的动摩擦因数为10.5μ=,B 与转盘间的动摩擦因数为20.1μ=,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,两物块和力传感器均视为质点,转盘静止时细线刚好伸直,传感器的读数为零.当转盘以不同的角速度勾速转动时,传感器上就会显示相应的读数F ,g 取210m/s .求:(1)当AB 间细线的拉力为零时,物块B 能随转盘做匀速转动的最大角速度; (2)随着转盘角速度增加,OA 间细线刚好产生张力时转盘的角速度;(3)试通过计算写出传感器读数F 随转盘角速度ω变化的函数关系式,并在图乙的坐标系中作出2F ω-图象.【答案】(1)12/rad s ω= (2)222/rad s ω= (3)2252/m rad s ω=【解析】对于B ,由B 与转盘表面间最大静摩擦力提供向心力,由向心力公式有:2212B B m g m L μω=代入数据计算得出:12/rad s ω=(2)随着转盘角速度增加,OA 间细线中刚好产生张力时,设AB 间细线产生的张力为T ,有:212A A m g T m L μω-=2222B B T m g m L μω+=代入数据计算得出:222/rad s ω= (3)①当2228/rad s ω≤时,0F =②当2228/rad s ω≥,且AB 细线未拉断时,有:21A A F m g T m L μω+-= 222B B T m g m L μω+=8T N ≤所以:2364F ω=-;222228/18/rad s rad s ω≤≤ ③当218ω>时,细线AB 断了,此时A 受到的静摩擦力提供A 所需的向心力,则有:21A A m g m w L μ≥所以:2222218/20/rad s rad s ω<≤时,0F =当22220/rad s ω>时,有21A A F m g m L μω+=8F N ≤所以:2154F ω=-;2222220/52/rad s rad s ω<≤ 若8m F F N ==时,角速度为:22252/m rad s ω=做出2F ω-的图象如图所示;点睛:此题是水平转盘的圆周运动问题,解决本题的关键正确地确定研究对象,搞清向心力的来源,结合临界条件,通过牛顿第二定律进行求解.3.如图所示,物体A 置于静止在光滑水平面上的平板小车B 的左端,物体在A 的上方O 点用细线悬挂一小球C(可视为质点),线长L =0.8m .现将小球C 拉至水平无初速度释放,并在最低点与物体A 发生水平正碰,碰撞后小球C 反弹的速度为2m/s .已知A 、B 、C 的质量分别为m A =4kg 、m B =8kg 和m C =1kg ,A 、B 间的动摩擦因数μ=0.2,A 、C 碰撞时间极短,且只碰一次,取重力加速度g =10m/s 2.(1)求小球C 与物体A 碰撞前瞬间受到细线的拉力大小; (2)求A 、C 碰撞后瞬间A 的速度大小;(3)若物体A 未从小车B 上掉落,小车B 的最小长度为多少? 【答案】(1)30 N (2)1.5 m/s (3)0.375 m 【解析】 【详解】(1)小球下摆过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:m 0gl 12=m 0v 02 代入数据解得:v 0=4m/s ,对小球,由牛顿第二定律得:F ﹣m 0g =m 020v l代入数据解得:F =30N(2)小球C 与A 碰撞后向左摆动的过程中机械能守恒,得:212C mv mgh =所以:22100.22C v gh ==⨯⨯=m/s小球与A 碰撞过程系统动量守恒,以小球的初速度方向为正方向, 由动量守恒定律得:m 0v 0=﹣m 0v c +mv A 代入数据解得:v A =1.5m/s(3)物块A 与木板B 相互作用过程,系统动量守恒,以A 的速度方向为正方向, 由动量守恒定律得:mv A =(m+M )v 代入数据解得:v =0.5m/s由能量守恒定律得:μmgx 12=mv A 212-(m+M )v 2 代入数据解得:x =0.375m ;4.如图所示,用绝缘细绳系带正电小球在竖直平面内运动,已知绳长为L ,重力加速度g ,小球半径不计,质量为m ,电荷q .不加电场时,小球在最低点绳的拉力是球重的9倍。

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高考物理生活中的圆周运动解题技巧及练习题(含答案)含解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.光滑水平面AB 与竖直面内的圆形导轨在B 点连接,导轨半径R =0.5 m ,一个质量m =2 kg 的小球在A 处压缩一轻质弹簧,弹簧与小球不拴接.用手挡住小球不动,此时弹簧弹性势能Ep =49 J ,如图所示.放手后小球向右运动脱离弹簧,沿圆形轨道向上运动恰能通过最高点C ,g 取10 m/s 2.求:(1)小球脱离弹簧时的速度大小; (2)小球从B 到C 克服阻力做的功;(3)小球离开C 点后落回水平面时的动能大小. 【答案】(1)7/m s (2)24J (3)25J 【解析】 【分析】 【详解】(1)根据机械能守恒定律 E p =211m ?2v ① v 12Epm=7m/s ② (2)由动能定理得-mg ·2R -W f =22211122mv mv - ③ 小球恰能通过最高点,故22v mg m R= ④ 由②③④得W f =24 J(3)根据动能定理:22122k mg R E mv =-解得:25k E J =故本题答案是:(1)7/m s (2)24J (3)25J 【点睛】(1)在小球脱离弹簧的过程中只有弹簧弹力做功,根据弹力做功与弹性势能变化的关系和动能定理可以求出小球的脱离弹簧时的速度v;(2)小球从B 到C 的过程中只有重力和阻力做功,根据小球恰好能通过最高点的条件得到小球在最高点时的速度,从而根据动能定理求解从B 至C 过程中小球克服阻力做的功; (3)小球离开C 点后做平抛运动,只有重力做功,根据动能定理求小球落地时的动能大小2.如图所示,在水平桌面上离桌面右边缘3.2m 处放着一质量为0.1kg 的小铁球(可看作质点),铁球与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.2.现用水平向右推力F =1.0N 作用于铁球,作用一段时间后撤去。

铁球继续运动,到达水平桌面边缘A 点飞出,恰好落到竖直圆弧轨道BCD 的B 端沿切线进入圆弧轨道,碰撞过程速度不变,且铁球恰好能通过圆弧轨道的最高点D .已知∠BOC =37°,A 、B 、C 、D 四点在同一竖直平面内,水平桌面离B 端的竖直高度H =0.45m ,圆弧轨道半径R =0.5m ,C 点为圆弧轨道的最低点,求:(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)铁球运动到圆弧轨道最高点D 点时的速度大小v D ;(2)若铁球以v C =5.15m/s 的速度经过圆弧轨道最低点C ,求此时铁球对圆弧轨道的压力大小F C ;(计算结果保留两位有效数字) (3)铁球运动到B 点时的速度大小v B ; (4)水平推力F 作用的时间t 。

高考物理生活中的圆周运动解题技巧及经典题型及练习题(含答案)

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高考物理生活中的圆周运动解题技巧及经典题型及练习题(含答案)一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图,在竖直平面内,一半径为R 的光滑圆弧轨道ABC 和水平轨道PA 在A 点相切.BC 为圆弧轨道的直径.O 为圆心,OA 和OB 之间的夹角为α,sinα=35,一质量为m 的小球沿水平轨道向右运动,经A 点沿圆弧轨道通过C 点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用,已知小球在C 点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零.重力加速度大小为g .求:(1)水平恒力的大小和小球到达C 点时速度的大小; (2)小球到达A 点时动量的大小; (3)小球从C 点落至水平轨道所用的时间. 【答案】(15gR(223m gR (3355R g 【解析】试题分析 本题考查小球在竖直面内的圆周运动、受力分析、动量、斜下抛运动及其相关的知识点,意在考查考生灵活运用相关知识解决问题的的能力.解析(1)设水平恒力的大小为F 0,小球到达C 点时所受合力的大小为F .由力的合成法则有tan F mgα=① 2220()F mg F =+②设小球到达C 点时的速度大小为v ,由牛顿第二定律得2v F m R=③由①②③式和题给数据得034F mg =④5gRv =(2)设小球到达A 点的速度大小为1v ,作CD PA ⊥,交PA 于D 点,由几何关系得 sin DA R α=⑥(1cos CD R α=+)⑦由动能定理有22011122mg CD F DA mv mv -⋅-⋅=-⑧由④⑤⑥⑦⑧式和题给数据得,小球在A 点的动量大小为 1232m gR p mv ==⑨ (3)小球离开C 点后在竖直方向上做初速度不为零的匀加速运动,加速度大小为g .设小球在竖直方向的初速度为v ⊥,从C 点落至水平轨道上所用时间为t .由运动学公式有212v t gt CD ⊥+=⑩ sin v v α⊥=由⑤⑦⑩式和题给数据得355R t g=点睛 小球在竖直面内的圆周运动是常见经典模型,此题将小球在竖直面内的圆周运动、受力分析、动量、斜下抛运动有机结合,经典创新.2.已知某半径与地球相等的星球的第一宇宙速度是地球的12倍.地球表面的重力加速度为g .在这个星球上用细线把小球悬挂在墙壁上的钉子O 上,小球绕悬点O 在竖直平面内做圆周运动.小球质量为m ,绳长为L ,悬点距地面高度为H .小球运动至最低点时,绳恰被拉断,小球着地时水平位移为S 求:(1)星球表面的重力加速度?(2)细线刚被拉断时,小球抛出的速度多大? (3)细线所能承受的最大拉力?【答案】(1)01=4g g 星 (2)0024g sv H L=-201[1]42()s T mg H L L =+- 【解析】 【分析】 【详解】(1)由万有引力等于向心力可知22Mm v G m R R =2MmGmg R= 可得2v g R=则014g g 星=(2)由平抛运动的规律:212H L g t -=星 0s v t =解得0024g s v H L=- (3)由牛顿定律,在最低点时:2v T mg m L-星=解得:201142()s T mg H L L ⎡⎤=+⎢⎥-⎣⎦【点睛】本题考查了万有引力定律、圆周运动和平抛运动的综合,联系三个问题的物理量是重力加速度g 0;知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律和圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.3.如图所示,在竖直平面内有一绝缘“⊂”型杆放在水平向右的匀强电场中,其中AB 、CD 水平且足够长,光滑半圆半径为R ,质量为m 、电量为+q 的带电小球穿在杆上,从距B 点x=5.75R 处以某初速v 0开始向左运动.已知小球运动中电量不变,小球与AB 、CD 间动摩擦因数分别为μ1=0.25、μ2=0.80,电场力Eq=3mg/4,重力加速度为g ,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)若小球初速度v 0gR B 点时受到的支持力为多大; (2)小球初速度v 0满足什么条件可以运动过C 点;(3)若小球初速度gR x=4R ,则小球在杆上静止时通过的路程为多大.【答案】(1)5.5mg (2)04v gR >(3)()44R π+ 【解析】 【分析】 【详解】(1)加速到B 点:221011-22mgx qEx mv mv μ-=- 在B 点:2v N mg m R-=解得N=5.5mg(2)在物理最高点F :tan qE mgα=解得α=370;过F 点的临界条件:v F =0从开始到F 点:2101-(sin )(cos )02mgx qE x R mg R R mv μαα-+-+=- 解得04v gR =可见要过C 点的条件为:04v gR >(3)由于x=4R<5.75R ,从开始到F 点克服摩擦力、克服电场力做功均小于(2)问,到F 点时速度不为零,假设过C 点后前进x 1速度变为零,在CD 杆上由于电场力小于摩擦力,小球速度减为零后不会返回,则:2121101--(-)202mgx mgx qE x x mg R mv μμ--⋅=-1s x R x π=++解得:(44)s R π=+4.如图所示,水平转盘可绕竖直中心轴转动,盘上放着A 、B 两个物块,转盘中心O 处固定一力传感器,它们之间用细线连接.已知1kg A B m m ==两组线长均为0.25m L =.细线能承受的最大拉力均为8m F N =.A 与转盘间的动摩擦因数为10.5μ=,B 与转盘间的动摩擦因数为20.1μ=,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,两物块和力传感器均视为质点,转盘静止时细线刚好伸直,传感器的读数为零.当转盘以不同的角速度勾速转动时,传感器上就会显示相应的读数F ,g 取210m/s .求:(1)当AB 间细线的拉力为零时,物块B 能随转盘做匀速转动的最大角速度; (2)随着转盘角速度增加,OA 间细线刚好产生张力时转盘的角速度;(3)试通过计算写出传感器读数F 随转盘角速度ω变化的函数关系式,并在图乙的坐标系中作出2F ω-图象.【答案】(1)12/rad s ω= (2)222/rad s ω= (3)2252/m rad s ω=【解析】对于B ,由B 与转盘表面间最大静摩擦力提供向心力,由向心力公式有:2212B B m g m L μω=代入数据计算得出:12/rad s ω=(2)随着转盘角速度增加,OA 间细线中刚好产生张力时,设AB 间细线产生的张力为T ,有:212A A m g T m L μω-=2222B B T m g m L μω+=代入数据计算得出:222/rad s ω= (3)①当2228/rad s ω≤时,0F =②当2228/rad s ω≥,且AB 细线未拉断时,有:21A A F m g T m L μω+-=222B B T m g m L μω+=8T N ≤所以:2364F ω=-;222228/18/rad s rad s ω≤≤ ③当218ω>时,细线AB 断了,此时A 受到的静摩擦力提供A 所需的向心力,则有:21A A m g m w L μ≥所以:2222218/20/rad s rad s ω<≤时,0F =当22220/rad s ω>时,有21A A F m g m L μω+=8F N ≤所以:2154F ω=-;2222220/52/rad s rad s ω<≤ 若8m F F N ==时,角速度为:22252/m rad s ω=做出2F ω-的图象如图所示;点睛:此题是水平转盘的圆周运动问题,解决本题的关键正确地确定研究对象,搞清向心力的来源,结合临界条件,通过牛顿第二定律进行求解.5.水平面上有一竖直放置长H =1.3m 的杆PO ,一长L =0.9m 的轻细绳两端系在杆上P 、Q 两点,PQ 间距离为d =0.3m ,一质量为m =1.0kg 的小环套在绳上。

高考物理生活中的圆周运动解题技巧和训练方法及练习题(含答案)及解析

高考物理生活中的圆周运动解题技巧和训练方法及练习题(含答案)及解析

高考物理生活中的圆周运动解题技巧和训练方法及练习题(含答案)及解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图所示,水平长直轨道AB 与半径为R =0.8m 的光滑14竖直圆轨道BC 相切于B ,BC 与半径为r =0.4m 的光滑14竖直圆轨道CD 相切于C ,质量m =1kg 的小球静止在A 点,现用F =18N 的水平恒力向右拉小球,在到达AB 中点时撤去拉力,小球恰能通过D 点.已知小球与水平面的动摩擦因数μ=0.2,取g =10m/s 2.求: (1)小球在D 点的速度v D 大小; (2)小球在B 点对圆轨道的压力N B 大小; (3)A 、B 两点间的距离x .【答案】(1)2/D v m s = (2)45N (3)2m 【解析】 【分析】 【详解】(1)小球恰好过最高点D ,有:2Dv mg m r=解得:2m/s D v = (2)从B 到D ,由动能定理:2211()22D B mg R r mv mv -+=- 设小球在B 点受到轨道支持力为N ,由牛顿定律有:2Bv N mg m R-=N B =N联解③④⑤得:N =45N (3)小球从A 到B ,由动能定理:2122B x Fmgx mv μ-= 解得:2m x =故本题答案是:(1)2/D v m s = (2)45N (3)2m【点睛】利用牛顿第二定律求出速度,在利用动能定理求出加速阶段的位移,2.如图所示,一轨道由半径2R m =的四分之一竖直圆弧轨道AB 和水平直轨道BC 在B 点平滑连接而成.现有一质量为1m Kg =的小球从A 点正上方2R处的O '点由静止释放,小球经过圆弧上的B 点时,轨道对小球的支持力大小18N F N =,最后从C 点水平飞离轨道,落到水平地面上的P 点.已知B 点与地面间的高度 3.2h m =,小球与BC 段轨道间的动摩擦因数0.2μ=,小球运动过程中可视为质点. (不计空气阻力, g 取10 m/s 2). 求:(1)小球运动至B 点时的速度大小B v(2)小球在圆弧轨道AB 上运动过程中克服摩擦力所做的功f W (3)水平轨道BC 的长度L 多大时,小球落点P 与B 点的水平距最大.【答案】(1)4?/B v m s = (2)22?f W J = (3) 3.36L m = 【解析】试题分析:(1)小球在B 点受到的重力与支持力的合力提供向心力,由此即可求出B 点的速度;(2)根据动能定理即可求出小球在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功;(3)结合平抛运动的公式,即可求出为使小球落点P 与B 点的水平距离最大时BC 段的长度.(1)小球在B 点受到的重力与支持力的合力提供向心力,则有:2BN v F mg m R-=解得:4/B v m s =(2)从O '到B 的过程中重力和阻力做功,由动能定理可得:21022f B R mg R W mv ⎛⎫+-=- ⎪⎝⎭解得:22f W J =(3)由B 到C 的过程中,由动能定理得:221122BC C B mgL mv mv μ-=- 解得:222B C BCv v L gμ-=从C 点到落地的时间:020.8ht s g== B 到P 的水平距离:2202B CC v v L v t gμ-=+ 代入数据,联立并整理可得:214445C C L v v =-+ 由数学知识可知,当 1.6/C v m s =时,P 到B 的水平距离最大,为:L=3.36m【点睛】该题结合机械能守恒考查平抛运动以及竖直平面内的圆周运动,解题的关键就是对每一个过程进行受力分析,根据运动性质确定运动的方程,再根据几何关系求出最大值.3.如图所示,水平转台上有一个质量为m 的物块,用长为2L 的轻质细绳将物块连接在转轴上,细绳与竖直转轴的夹角θ=30°,此时细绳伸直但无张力,物块与转台间动摩擦因数为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.物块随转台由静止开始缓慢加速转动,重力加速度为g ,求:(1)当转台角速度ω1为多大时,细绳开始有张力出现; (2)当转台角速度ω2为多大时,转台对物块支持力为零; (3)转台从静止开始加速到角速度3gLω=的过程中,转台对物块做的功.【答案】(1)1g Lμω=(2)233g Lω=(3)132mgL⎛ ⎝ 【解析】 【分析】 【详解】(1)当最大静摩擦力不能满足所需要向心力时,细绳上开始有张力:212sin mg m L μωθ=⋅代入数据得1gLμω=(2)当支持力为零时,物块所需要的向心力由重力和细绳拉力的合力提供22tan 2sin mg m L θωθ=⋅代入数据得233g Lω=(3)∵32ωω>,∴物块已经离开转台在空中做圆周运动.设细绳与竖直方向夹角为α,有23tan 2sin mg m L αωα=⋅代入数据得60α=︒转台对物块做的功等于物块动能增加量与重力势能增加量的总和即231(2sin 60)(2cos302cos60)2W m L mg L L ω=⋅+-o o o 代入数据得:1(3)2W mgL =+【点睛】本题考查牛顿运动定律和功能关系在圆周运动中的应用,注意临界条件的分析,至绳中出现拉力时,摩擦力为最大静摩擦力;转台对物块支持力为零时,N=0,f=0.根据能量守恒定律求转台对物块所做的功.4.如图所示,半径R=0.40m 的光滑半圆环轨道处于竖起平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A .一质量m=0.10kg 的小球,以初速度V 0=7.0m/s 在水平地面上向左做加速度a=3.0m/s 2的匀减速直线运动,运动4.0m 后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C 点.求(1)小球到A 点的速度 (2)小球到B 点时对轨道是压力(3)A 、C 间的距离(取重力加速度g=10m/s 2).【答案】(1) 5/A V m s = (2) 1.25N F N = (3)S AC =1.2m 【解析】 【详解】(1)匀减速运动过程中,有:2202A v v as -=解得:5/A v m s =(2)恰好做圆周运动时物体在最高点B 满足: mg=m 21Bv R,解得1B v =2m/s假设物体能到达圆环的最高点B ,由机械能守恒:12mv 2A =2mgR+12mv 2B 联立可得:v B =3 m/s因为v B >v B1,所以小球能通过最高点B .此时满足2N v F mg m R+=解得 1.25N F N =(3)小球从B 点做平抛运动,有:2R=12gt 2 S AC =v B ·t得:S AC =1.2m . 【点睛】解决多过程问题首先要理清物理过程,然后根据物体受力情况确定物体运动过程中所遵循的物理规律进行求解;小球能否到达最高点,这是我们必须要进行判定的,因为只有如此才能确定小球在返回地面过程中所遵循的物理规律.5.如图所示,A 、B 是水平传送带的两个端点,起初以的速度顺时针运转.今将一质量为1kg 的小物块(可视为质点)无初速度地轻放在A 处,同时传送带以的加速度加速运转,物体和传送带间的动摩擦因素为0.2,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道CPN ,其形状为半径R=0.8m 的圆环剪去了左上角1350的圆弧,PN 为其竖直直径,C 点与B 点的竖直距离为R ,物体在B 点水平离开传送带后由C 点恰好无碰撞落入轨道.取g=10m/s 2,求:(1)物块由A 端运动到B 端所经历的时间. (2)AC 间的水平距离(3)小物块在P 点对轨道的压力. 【答案】(1)3s (2)8.6m (3)70-10N【解析】试题分析:(1)物体离开传送带后由C 点无碰撞落入轨道,则得在C 点物体的速度方向与C 点相切,与竖直方向成45º,有, 物体从B 点到C 作平抛运动,竖直方向:水平方向:得出物体刚放上传送带时,由牛顿第二定律得a=2m/s2物体历时t1后与传送带共速,则a t1=v0+ a0t1,t1=1s得v1="2" m/s<4 m/s故物体此时速度还没有达到v B,且此后的过程中由于<,物体将和传送带以共同的加速度运动,设又历时t2到达B点 v B= v1+ a0t2得t2=2s所以从A运动倒B的时间t= t1+t2=3sAB间的距离s==7m(2)从B到C的水平距离s BC=v B t3=2R=1.6m所以A到C的水平距离s AC=s+s BC=8.6m(3) 对CP段由动能定理对P点应牛顿第二定律:解得:N=70-10N考点:牛顿第二定律的综合应用;平抛运动【名师点睛】此题主要是牛顿第二定律的综合应用问题;解决此题的关键是抓住过程分析及各过程之间的联系,分过程依次解决,对于在传送到上的运动又要讨论各种情况,比较复杂;对于圆周运动问题逐一分析向心力来源.有一定难度.6.三维弹球(DPmb1D是Window里面附带的一款使用键盘操作的电脑游戏,小明同学受此启发,在学校组织的趣味班会上,为大家提供了一个类似的弹珠游戏.如图所示,将一质量为0.1kg的小弹珠(可视为质点)放在O点,用弹簧装置将其弹出,使其沿着光滑的半圆形轨道OA和AB运动,BC段为一段长为L=5m的粗糙水平面,与一倾角为45°的斜面CD相连,圆弧OA和AB的半径分别为r=0.49m,R=0.98m,滑块与BC段的动摩擦因数为μ=0.4,C点离地的高度为H=3.2m,g取10m/s2,求(1)要使小弹珠恰好不脱离圆弧轨道运动到B点,在B位置小滑块受到半圆轨道的支持力的大小;(2)在(1)问的情况下,求小弹珠落点到C点的距离?(3)若在斜面中点竖直立一挡板,在不脱离圆轨道的前提下,使得无论弹射速度多大,小弹珠不是越不过挡板,就是落在水平地面上,则挡板的最小长度d为多少?【答案】44.1,(2) 6.2m ;(3) 0.8m 【解析】 【详解】(1)弹珠恰好通过最高点A 时,由牛顿第二定律有:mg =m 2Av r从A 点到B 点由机械能守恒律有:mg×2R =221122B A mv mv - 在B 点时再由于牛顿第二定律有:F N ﹣mg =m 2Bv R联立以上几式可得:F N =5.5N ,v B 44.1m/s ,(2)弹珠从B 至C 做匀速直线运动,从C 点滑出后做平抛运动,若恰能落在D 点 则水平方向:x =v′B t 竖直方向:y =H =212gt 又:x =y 解得:v′B =4m/s而v B >v′B =4m/s ,弹珠将落在水平地面上, 弹珠做平抛运动竖直方向:H =212gt ,得t =0.8s 则水平方向:x =v B t 421025故小球落地点距c 点的距离:s 22x H +解得:s =6.2m(3)临界情况是小球擦着挡板落在D 点,经前面分析可知,此时在B 点的临界速度:v′B =4m/s则从C 点至挡板最高点过程中水平方向:x'=v′B t' 竖直方向:y′=2H ﹣d =212gt ' 又:x'=2H 解得:d =0.8m7.某工地某一传输工件的装置可简化为如图所示的情形,AB为一段足够长的曲线轨道,BC为一段足够长的水平轨道,CD为一段圆弧轨道,圆弧半径r=1m,三段轨道均光滑。

高考物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)含解析

高考物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)含解析

高考物理生活中的圆周运动解题技巧( 超强 ) 及练习题 ( 含答案 ) 含分析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1. 如下图,粗拙水平川面与半径为R=0.4m 的粗拙半圆轨道 BCD 相连结,且在同一竖直平面内, O 是 BCD 的圆心, BOD 在同一竖直线上.质量为m=1kg 的小物块在水平恒力F=15N 的作用下,从 A 点由静止开始做匀加快直线运动,当小物块运动到 B 点时撤去 F ,小物块沿半圆轨道运动恰巧能经过D 点,已知 A 、 B 间的距离为 3m ,小物块与地面间的动摩擦因数为 0.5,重力加快度 g 取 10m/s 2.求:(1)小物块运动到 B 点时对圆轨道 B 点的压力大小. (2)小物块走开 D 点后落到地面上的点与D 点之间的距离【答案】( 1) 160N ( 2)0.8 2 m 【分析】 【详解】(1)小物块在水平面上从 A 运动到 B 过程中,依据动能定理,有:(F-μmg ) x AB1 B 2=mv-02在 B 点,以物块为研究对象,依据牛顿第二定律得:N mgmv B 2R联立解得小物块运动到B 点时轨道对物块的支持力为:N=160N由牛顿第三定律可得,小物块运动到 B 点时对圆轨道 B 点的压力大小为: N ′=N=160N (2)因为小物块恰能经过 D 点,因此在 D 点小物块所受的重力等于向心力,即:2 mgmv DR可得: v D =2m/s 设小物块落地址距 B 点之间的距离为 x ,着落时间为 t ,依据平抛运动的规律有:x=v D t , 2R= 1gt 22解得: x=0.8m则小物块走开 D 点后落到地面上的点与D 点之间的距离l 2x 0.8 2m2. 如下图,水平长直轨道 AB 与半径为 R=0.8m 的圆滑 1竖直圆轨道 BC 相切于 B , BC4与半径为 r=0.4m 的圆滑 1竖直圆轨道 CD 相切于 C ,质量 m=1kg 的小球静止在A 点,现用4F=18N 的水平恒力向右拉小球,在抵达 AB 中点时撤去拉力,小球恰能经过D 点. 已知小球与水平面的动摩擦因数μ=0.2,取 g=10m/s 2.求:( 1)小球在 D 点的速度 v D 大小 ; ( 2)小球在 B 点对圆轨道的压力 N B 大小;( 3) A 、B 两点间的距离 x .【答案】 (1) v D 2m / s ( 2)45N (3)2m【分析】 【剖析】 【详解】(1)小球恰巧过最高点 D ,有:mgmv D 2r解得: v D2m/s(2)从 B 到 D ,由动能定理:mg(R r )1mv D 21mv B 22 2设小球在 B 点遇到轨道支持力为 N ,由牛顿定律有:2 N mgmv BRN B =N联解③④⑤得: N=45N(3)小球从 A 到 B ,由动能定理:Fxmgx1mv B 222解得: x 2m故此题答案是: (1) v2m / s( 2) 45N (3)2mD【点睛】利用牛顿第二定律求出速度,在利用动能定理求出加快阶段的位移,3. 如下图,圆滑轨道 CDEF 是一 “过山车 ”的简化模型,最低点 D 处入、出口不重合, E 点是半径为 R 0.32m 的竖直圆轨道的最高点, DF 部分水平,尾端 F 点与其右边的水平传递带光滑连结,传递带以速率v=1m/s 逆时针匀速转动,水平部分长度L=1m.物块B静止在水平面的最右端 F 处.质量为 m A 1kg 的物块A从轨道上某点由静止开释,恰巧A B经过竖直圆轨道最高点E,而后与发生碰撞并粘在一同.若的质量是A的k倍,B B、与传递带的动摩擦因数都为0.2 ,物块均可视为质点,物块A与物块 B 的碰撞时间极短,取 g 10m / s2.求:(1)当k 3时物块A、B碰撞过程中产生的内能;(2)当 k=3 时物块A、B在传递带上向右滑行的最远距离;(3)议论k在不一样数值范围时,A、B 碰撞后传递带对它们所做的功W 的表达式.【答案】(1) 6J( 2) 0.25m( 3)① W 2 k 1 J②W k 22k15 2 k1【分析】(1)设物块 A 在 E 的速度为v0,由牛顿第二定律得:m A g m A v02①,R设碰撞前 A 的速度为v1.由机械能守恒定律得:2m A gR1m A v021m A v12②,22联立并代入数据解得:v14m / s③;设碰撞后 A、B 速度为v2,且设向右为正方向,由动量守恒定律得m A v1 m A m2 v2④;m Av1141m / s ⑤;解得: v21 3m A m B由能量转变与守恒定律可得:Q 1m A v121m A m B v22⑥,代入数据解得Q=6J⑦;22(2)设物块 AB 在传递带上向右滑行的最远距离为s,由动能定理得:m A m B gs1m A m B v22⑧,代入数据解得s0.25m ⑨;2(3)由④式可知:v2m Av141m / s ⑩;m A m B k(i )假如 A、 B 能从传递带右边走开,一定知足1m A m B v22m A m B gL ,2解得: k< 1,传递带对它们所做的功为:W m A m B gL 2 k 1 J;(ii )( I)当v2v 时有:k 3,即AB返回到传递带左端时速度仍为v2;由动能定理可知,这个过程传递带对AB 所做的功为: W=0J,(II)当0 k时, AB 沿传递带向右减速到速度为零,再向左加快,当速度与传递带速度相等时与传递带一同匀速运动到传递带的左边.在这个过程中传递带对AB 所做的功为W 1m A m B v21m A m B v22,22k 22k15;解得 Wk12【点睛】此题考察了动量守恒定律的应用,剖析清楚物体的运动过程是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律、动量守恒定律、动能定理即可解题;解题时注意议论,不然会漏解. A 恰巧经过最高点E,由牛顿第二定律求出 A 经过 E 时的速度,由机械能守恒定律求出 A 与 B 碰撞前的速度,A、B 碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律求出碰撞过程产生的内能,应用动能定理求出向右滑行的最大距离.依据A、B 速度与传送带速度间的关系剖析AB 的运动过程,依据运动过程应用动能定理求出传递带所做的功.4.如下图,水平传递带 AB 长 L=4m,以 v0=3m/s 的速度顺时针转动,半径为 R=0.5m 的圆滑半圆轨道 BCD 与传动带光滑相接于 B 点,将质量为 m=1kg 的小滑块轻轻放在传递带的左端.已,知小滑块与传递带之间的动摩擦因数为μ=0.3,取 g=10m/s 2,求 :(1)滑块滑到 B 点时对半圆轨道的压力大小;(2)若要使滑块能滑到半圆轨道的最高点,滑块在传递带最左端的初速度最少为多大.【答案】(1) 28N.( 2) 7m/s【分析】【剖析】(1)物块在传递带上先加快运动,后匀速,依据牛顿第二定律求解在 B 点时对轨道的压力;( 2)滑块抵达最高点时的临界条件是重力等于向心力,从而求解抵达 D 点的临界速度,依据机械能守恒定律求解在 B 点的速度;依据牛顿第二定律和运动公式求解 A 点的初速度 .【详解】(1)滑块在传递带上运动的加快度为a=μg=3m/s2;则加快到与传递带共速的时间t v01s 运动的距离: x1at 2 1.5m ,a2此后物块随传递带匀速运动到 B 点,抵达 B 点时,由牛顿第二定律: F mg m v 02R解得 F=28N,即滑块滑到 B 点时对半圆轨道的压力大小28N.(2)若要使滑块能滑到半圆轨道的最高点,则在最高点的速度知足:mg=m v D2R 解得 v D= 5 m/s ;由 B 到 D,由动能定理:1mv B21mv D2mg 2R 22解得 v B=5m/s>v0可见,滑块从左端到右端做减速运动,加快度为a=3m/s2,依据 v B2A2=v -2aL解得 v A=7m/s5.游玩场正在设计一个崭新的过山车项目,设计模型如下图,AB 是一段圆滑的半径为R 的四分之一圆弧轨道,后接一个竖直圆滑圆轨道,从圆轨道滑下后进入一段长度为L 的粗拙水平直轨道BD,最后滑上半径为R 圆心角60 的圆滑圆弧轨道DE.现将质量为m的滑块从 A 点静止开释,经过安装在竖直圆轨道最高点 C 点处的传感器测出滑块对轨道压力为 mg,求:(1)竖直圆轨道的半径r.(2)滑块在竖直圆滑圆弧轨道最低点B 时对轨道的压力.(3)若要求滑块能滑上DE 圆弧轨道并最后停在平直轨道上(不再进入竖直圆轨道),平直轨道 BD 的动摩擦因数需知足的条件.【答案】(1)R( 2)7mg( 3)RR 32L L【分析】(1)对滑块,从 A 到 C 的过程,由机械能守恒可得:mg( R2r )1m v C222mg m v C2rR;解得: r3(2)对滑块,从 A 到 B 的过程,由机械能守恒可得:mgR 1mv B2 2在 B 点,有:N mg m v B2 r可得:滑块在 B 点遇到的支持力N=7mg;由牛顿第三定律可得,滑块在 B 点对轨道的压力N N 7mg ,方向竖直向下;(3)若滑块恰巧停在 D 点,从 B 到 D 的过程,由动能定理可得:mgL 1 mv212B可得:1R L若滑块恰巧不会从 E 点飞出轨道,从 B 到 E 的过程,由动能定理可得:2 mgL mgR(1 cos )1mv B22可得:2R 2L若滑块恰巧滑回并停在 B 点,关于这个过程,由动能定理可得:3mg·2L1mv B22综上所述,R R需知足的条件:.2L L6.如下图,一半径r = 0.2 m 的 1/4 圆滑圆弧形槽底端 B 与水平传递带相接,传递带的运行速度为 v0= 4 m/s ,长为 L=1.25 m,滑块与传递带间的动摩擦因数μ= 0.2, DEF为固定于竖直平面内的一段内壁圆滑的中空方形细管,EF 段被弯成以 O为圆心、半径 R= 0.25 m 的一小段圆弧,管的 D 端弯成与水平传带 C 端光滑相接, O 点位于地面, OF 连线竖直.一质量为 M= 0.2 kg 的物块 a 从圆弧顶端 A 点无初速滑下,滑到传递带上后做匀加快运动,事后滑块被传递带送入管 DEF,已知 a 物块可视为质点, a 横截面略小于管中空部分的横截面,重力加快度 g 取 10 m/s 2.求:(1)滑块 a 抵达底端 B 时的速度大小v B;(2)滑块 a 刚抵达管顶 F 点时对管壁的压力.【答案】( 1)v B2m / s(2)F N 1.2N 【分析】试题剖析:(1)设滑块抵达 B 点的速度为 v B,由机械能守恒定律,有M gr 1Mv B2 2解得: v B=2m/s(2)滑块在传递带上做匀加快运动,遇到传递带对它的滑动摩擦力,由牛顿第二定律μMg =Ma滑块对地位移为 L,末速度为 v C,设滑块在传递带上向来加快由速度位移关系式 2Al=v C2-v B2得 v C=3m/s<4m/s,可知滑块与传递带未达共速,滑块从 C 至 F,由机械能守恒定律,有1Mv C2MgR 1Mv F222得 v F=2m/s2在 F 处由牛顿第二定律M gF NM v F R得 F N=1. 2N 由牛顿第三定律得管上壁受压力为1. 2N, 压力方向竖直向上考点:机械能守恒定律;牛顿第二定律【名师点睛】物块下滑和上滑机遇械能守恒,物块在传递带上运动时,受摩擦力作用,依据运动学公式剖析滑块经过传递带时的速度,注意物块在传递带上的速度剖析.7.如下图的水平川面上有a、 b、 O 三点.将一条轨道固定在竖直平面内,粗拙的ab 段水平, bcde 段圆滑, cde 是以 O 为圆心, R 为半径的一段圆弧,可视为质点的物块 A 和 B 紧靠在一同,中间夹有少许炸药,静止于 b 处, A 的质量是 B 的 2 倍.某时辰炸药爆炸,两物块忽然分别,分别向左、右沿轨道运动. B 到最高点 d 时速度沿水平方向,此时轨道对B 的支持力大小等于 B 所受重力的3/4, A 与 ab 段的动摩擦因数为μ,重力加快度g,求:(1)物块 B 在 d 点的速度大小;(2)物块 A 滑行的距离 s;(3)试确立物块 B 离开轨道时离地面的高度;(4)从离开轨道后到落到水平川面所用的时间.【答案】(1)Rg5R(3)5R(4)15R( 83 11)( 2)216666g【分析】(1)设物块 A 和 B 的质量分别为m A和 m Bm B g 3m B g m B v d2 4R解得v dRg 2(2)设 A 、 B 分开时的速度分别为 v 1、 v 2 ,系统动量守恒m A v 1 m B v 2 0B 由地点 b 运动到 d 的过程中,机械能守恒 1m B v 22m B gR1m B v d 222v 225gR2A 在滑行过程中,由动能定理0 1 m A v 12m A gs25R 联立得 s16(3)设物块离开轨道时速度为 v , F N =0向心力公式 mgcosm v 2R而 1mv d 2 mgR 1 cos1 mv 222 解得 cos5, v5gR66离开轨道时离地面的高度h Rcos5 R6(4)离轨道时后做向下斜抛运动竖直方向: hRcosvsint 1 gt 221 5R 11解得: t836 6g点睛:此题考察牛顿第二定律、动能定理以及动量守恒定律的应用,解题时重点是仔细分析物理过程,发掘问题的隐含条件,比如物体离开轨道时F N=0;能选择适合的物理规律列出方程即可解答 .8. 如下图,在圆柱形屋顶中心天花板O 点,挂一根 L =3 m 的细绳,绳的下端挂一个质量m 为 0.5 kg 的小球,已知绳能蒙受的最大拉力为10 N. 小球在水平面内做圆周运动,当速度渐渐增大到绳断裂后,小球以v =9m/s 的速度落在墙边 .求这个圆柱形房子的高度H和半径 R.(g 取10 m/s2)【答案】 3.3m 4.8m【分析】整体剖析:设绳与竖直方向夹角为θ,则经过重力与拉力的关系求出夹角θ,小球在绳索断开后做平抛运动,依据竖直方向做自由落体运动求出着落的高度,依据几何关系即可求得 H,依据向心力公式求出绳断时的速度,从而求出水平位移,再依据几何关系可求R.(1)如下图,选小球为研究对象,设绳刚要断裂时细绳的拉力大小为T,绳与竖直方向夹角为θ,则在竖直方向有:T cosθ-mg=0,mg0.5 101解得: cos10,故θ=60 °T2那么球做圆周运动的半径为:r L sin 6003 3 m 3 3 m22 OO′间的距离为:OO′=Lcos60°=1.5m ,则 O′O″间的距离为 O′O″=H-OO=H-1.5m .依据牛顿第二定律:T sin m v A2r联立以上并代入数据解得:v A 3 5m / s设在 A 点绳断,细绳断裂后小球做平抛运动,落在墙边 C 处.设 A 点在地面上的投影为 B,如下图.由速度运动的合成可知落地速度为:222 v =v A+(gt ),代入数据可得小球平抛运动的时间:t=0.6s由平抛运动的规律可知小球在竖直方向上的位移为:h11gt 2110 0.62 1.8m22因此屋的高度为 H=h1+1.5m=3.3m小球在水平方向上的位移为:x BC v A t 3 50.6m 95m 5由图可知,圆柱形屋的半径为R2=r 2+(x BC)2代入数据解得:R=4.8m点睛:此题主要考察了平抛运动的基本公式及向心力公式的应用,同学们要理清运动过程,并能画出小球运动的轨迹,特别是落地时水平位移与两个半径间的关系,在联合几何关系即可解题.9.如下图,质量 m=0.2kg 小物块,放在半径R1=2m的水平圆盘边沿A处,小物块与圆盘的动摩擦因数μ =0.8 。

高考物理生活中的圆周运动答题技巧及练习题(含答案)含解析

高考物理生活中的圆周运动答题技巧及练习题(含答案)含解析

高考物理生活中的圆周运动答题技巧及练习题(含答案)含解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图所示,BC 为半径r 225=m 竖直放置的细圆管,O 为细圆管的圆心,在圆管的末端C 连接倾斜角为45°、动摩擦因数μ=0.6的足够长粗糙斜面,一质量为m =0.5kg 的小球从O 点正上方某处A 点以v 0水平抛出,恰好能垂直OB 从B 点进入细圆管,小球过C 点时速度大小不变,小球冲出C 点后经过98s 再次回到C 点。

(g =10m/s 2)求:(1)小球从O 点的正上方某处A 点水平抛出的初速度v 0为多大? (2)小球第一次过C 点时轨道对小球的支持力大小为多少?(3)若将BC 段换成光滑细圆管,其他不变,仍将小球从A 点以v 0水平抛出,且从小球进入圆管开始对小球施加了一竖直向上大小为5N 的恒力,试判断小球在BC 段的运动是否为匀速圆周运动,若是匀速圆周运动,求出小球对细管作用力大小;若不是匀速圆周运动则说明理由。

【答案】(1)2m/s (2)20.9N (3)2N 【解析】 【详解】(1)小球从A 运动到B 为平抛运动,有:r sin45°=v 0t 在B 点有:tan45°0gt v =解以上两式得:v 0=2m/s (2)由牛顿第二定律得: 小球沿斜面向上滑动的加速度: a 14545mgsin mgcos m μ︒+︒==g sin45°+μg cos45°=22小球沿斜面向下滑动的加速度: a 24545mgsin mgcos mμ︒-︒==g sin45°﹣μg cos45°=2m/s 2设小球沿斜面向上和向下滑动的时间分别为t 1、t 2, 由位移关系得:12a 1t 1212=a 2t 22又因为:t 1+t 298=s 解得:t 138=s ,t 234=s小球从C 点冲出的速度:v C =a 1t 1=32m/s在C 点由牛顿第二定律得:N ﹣mg =m 2Cv r解得:N =20.9N(3)在B 点由运动的合成与分解有:v B 045v sin ==︒22m/s 因为恒力为5N 与重力恰好平衡,小球在圆管中做匀速圆周运动。

高考物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)及解析

高考物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)及解析

高考物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)及解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.已知某半径与地球相等的星球的第一宇宙速度是地球的12倍.地球表面的重力加速度为g .在这个星球上用细线把小球悬挂在墙壁上的钉子O 上,小球绕悬点O 在竖直平面内做圆周运动.小球质量为m ,绳长为L ,悬点距地面高度为H .小球运动至最低点时,绳恰被拉断,小球着地时水平位移为S 求:(1)星球表面的重力加速度?(2)细线刚被拉断时,小球抛出的速度多大? (3)细线所能承受的最大拉力?【答案】(1)01=4g g 星 (2)0024g sv H L=-201[1]42()s T mg H L L =+- 【解析】 【分析】 【详解】(1)由万有引力等于向心力可知22Mm v G m R R =2MmGmg R= 可得2v g R=则014g g 星=(2)由平抛运动的规律:212H L g t -=星 0s v t =解得0024g s v H L=- (3)由牛顿定律,在最低点时:2v T mg m L-星=解得:20 1142()sT mgH L L⎡⎤=+⎢⎥-⎣⎦【点睛】本题考查了万有引力定律、圆周运动和平抛运动的综合,联系三个问题的物理量是重力加速度g0;知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律和圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.2.如图所示,在水平桌面上离桌面右边缘3.2m处放着一质量为0.1kg的小铁球(可看作质点),铁球与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.2.现用水平向右推力F=1.0N作用于铁球,作用一段时间后撤去。

铁球继续运动,到达水平桌面边缘A点飞出,恰好落到竖直圆弧轨道BCD的B端沿切线进入圆弧轨道,碰撞过程速度不变,且铁球恰好能通过圆弧轨道的最高点D.已知∠BOC=37°,A、B、C、D四点在同一竖直平面内,水平桌面离B端的竖直高度H=0.45m,圆弧轨道半径R=0.5m,C点为圆弧轨道的最低点,求:(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)铁球运动到圆弧轨道最高点D点时的速度大小v D;(2)若铁球以v C=5.15m/s的速度经过圆弧轨道最低点C,求此时铁球对圆弧轨道的压力大小F C;(计算结果保留两位有效数字)(3)铁球运动到B点时的速度大小v B;(4)水平推力F作用的时间t。

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高考物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.有一水平放置的圆盘,上面放一劲度系数为k的弹簧,如图所示,弹簧的一端固定于轴O上,另一端系一质量为m的物体A,物体与盘面间的动摩擦因数为μ,开始时弹簧未发生形变,长度为l.设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力.求:(1)盘的转速ω0多大时,物体A开始滑动?(2)当转速缓慢增大到2ω0时,A仍随圆盘做匀速圆周运动,弹簧的伸长量△x是多少?【答案】(1)glμ(2)34mglkl mgμμ-【解析】【分析】(1)物体A随圆盘转动的过程中,若圆盘转速较小,由静摩擦力提供向心力;当圆盘转速较大时,弹力与摩擦力的合力提供向心力.物体A刚开始滑动时,弹簧的弹力为零,静摩擦力达到最大值,由静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律求解角速度ω0.(2)当角速度达到2ω0时,由弹力与摩擦力的合力提供向心力,由牛顿第二定律和胡克定律求解弹簧的伸长量△x.【详解】若圆盘转速较小,则静摩擦力提供向心力,当圆盘转速较大时,弹力与静摩擦力的合力提供向心力.(1)当圆盘转速为n0时,A即将开始滑动,此时它所受的最大静摩擦力提供向心力,则有:μmg=mlω02,解得:ω0=g l μ即当ω0=glμA开始滑动.(2)当圆盘转速达到2ω0时,物体受到的最大静摩擦力已不足以提供向心力,需要弹簧的弹力来补充,即:μmg+k△x=mrω12,r=l+△x解得:34mgl xkl mgμμ-V=【点睛】当物体相对于接触物体刚要滑动时,静摩擦力达到最大,这是经常用到的临界条件.本题关键是分析物体的受力情况.2.如图所示,竖直圆形轨道固定在木板B 上,木板B 固定在水平地面上,一个质量为3m 小球A 静止在木板B 上圆形轨道的左侧.一质量为m 的子弹以速度v 0水平射入小球并停留在其中,小球向右运动进入圆形轨道后,会在圆形轨道内侧做圆周运动.圆形轨道半径为R ,木板B 和圆形轨道总质量为12m ,重力加速度为g ,不计小球与圆形轨道和木板间的摩擦阻力.求:(1)子弹射入小球的过程中产生的内能;(2)当小球运动到圆形轨道的最低点时,木板对水平面的压力;(3)为保证小球不脱离圆形轨道,且木板不会在竖直方向上跳起,求子弹速度的范围.【答案】(1)2038mv (2) 2164mv mg R+(3)042v gR ≤或04582gR v gR ≤≤【解析】本题考察完全非弹性碰撞、机械能与曲线运动相结合的问题. (1)子弹射入小球的过程,由动量守恒定律得:01(3)mv m m v =+ 由能量守恒定律得:220111422Q mv mv =-⨯ 代入数值解得:2038Q mv =(2)当小球运动到圆形轨道的最低点时,以小球为研究对象,由牛顿第二定律和向心力公式得211(3)(3)m m v F m m g R+-+=以木板为对象受力分析得2112F mg F =+ 根据牛顿第三定律得木板对水平的压力大小为F 2木板对水平面的压力的大小202164mv F mg R=+(3)小球不脱离圆形轨有两种可能性:①若小球滑行的高度不超过圆形轨道半径R由机械能守恒定律得:()()211332m m v m m gR +≤+ 解得:042v gR ≤②若小球能通过圆形轨道的最高点小球能通过最高点有:22(3)(3)m m v m m g R++≤由机械能守恒定律得:221211(3)2(3)(3)22m m v m m gR m m v +=+++ 代入数值解得:045v gR ≥要使木板不会在竖直方向上跳起,木板对球的压力:312F mg ≤在最高点有:233(3)(3)m m v F m m g R+++=由机械能守恒定律得:221311(3)2(3)(3)22m m v m m gR m m v +=+++ 解得:082v gR ≤综上所述为保证小球不脱离圆形轨道,且木板不会在竖直方向上跳起,子弹速度的范围是042v gR ≤或04582gR v gR ≤≤3.光滑水平面AB 与一光滑半圆形轨道在B 点相连,轨道位于竖直面内,其半径为R ,一个质量为m 的物块静止在水平面上,现向左推物块使其压紧弹簧,然后放手,物块在弹力作用下获得一速度,当它经B 点进入半圆形轨道瞬间,对轨道的压力为其重力的9倍,之后向上运动经C 点再落回到水平面,重力加速度为g .求:(1)弹簧弹力对物块做的功;(2)物块离开C 点后,再落回到水平面上时距B 点的距离;(3)再次左推物块压紧弹簧,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则弹簧弹性势能的取值范围为多少? 【答案】(1) (2)4R (3)或【解析】 【详解】(1)由动能定理得W =在B 点由牛顿第二定律得:9mg -mg =m解得W =4mgR(2)设物块经C 点落回到水平面上时距B 点的距离为S ,用时为t ,由平抛规律知S=v c t 2R=gt 2从B 到C 由动能定理得联立知,S= 4 R(3)假设弹簧弹性势能为EP,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则物块可能在圆轨道的上升高度不超过半圆轨道的中点,则由机械能守恒定律知 EP≤mgR若物块刚好通过C 点,则物块从B 到C 由动能定理得物块在C 点时mg =m 则联立知:EP≥mgR .综上所述,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则弹簧弹性势能的取值范围为 EP≤mgR 或 EP≥mgR .4.如图所示,光滑轨道CDEF 是一“过山车”的简化模型,最低点D 处入、出口不重合,E 点是半径为0.32R m =的竖直圆轨道的最高点,DF 部分水平,末端F 点与其右侧的水平传送带平滑连接,传送带以速率v=1m/s 逆时针匀速转动,水平部分长度L=1m .物块B 静止在水平面的最右端F 处.质量为1A m kg =的物块A 从轨道上某点由静止释放,恰好通过竖直圆轨道最高点E ,然后与B 发生碰撞并粘在一起.若B 的质量是A 的k 倍,A B 、与传送带的动摩擦因数都为0.2μ=,物块均可视为质点,物块A 与物块B 的碰撞时间极短,取210/g m s =.求:(1)当3k =时物块A B 、碰撞过程中产生的内能; (2)当k=3时物块A B 、在传送带上向右滑行的最远距离;(3)讨论k 在不同数值范围时,A B 、碰撞后传送带对它们所做的功W 的表达式.【答案】(1)6J (2)0.25m (3)①()21W k J =-+②()221521k k W k +-=+【解析】(1)设物块A 在E 的速度为0v ,由牛顿第二定律得:20A A v m g m R=①,设碰撞前A 的速度为1v .由机械能守恒定律得:220111222A A A m gR m v m v +=②, 联立并代入数据解得:14/v m s =③;设碰撞后A 、B 速度为2v ,且设向右为正方向,由动量守恒定律得()122A A m v m m v =+④;解得:21141/13A AB m v v m s m m ==⨯=++⑤;由能量转化与守恒定律可得:()22121122A AB Q m v m m v =-+⑥,代入数据解得Q=6J ⑦; (2)设物块AB 在传送带上向右滑行的最远距离为s ,由动能定理得:()()2212A B A B m m gs m m v μ-+=-+⑧,代入数据解得0.25s m =⑨; (3)由④式可知:214/1A A B m v v m s m m k==++⑩;(i )如果A 、B 能从传送带右侧离开,必须满足()()2212A B A B m m v m m gL μ+>+,解得:k <1,传送带对它们所做的功为:()()21J A B W m m gL k μ=-+=-+; (ii )(I )当2v v ≤时有:3k ≥,即AB 返回到传送带左端时速度仍为2v ; 由动能定理可知,这个过程传送带对AB 所做的功为:W=0J ,(II )当0k ≤<3时,AB 沿传送带向右减速到速度为零,再向左加速, 当速度与传送带速度相等时与传送带一起匀速运动到传送带的左侧. 在这个过程中传送带对AB 所做的功为()()2221122A B A B W m m v m m v =+-+, 解得()221521k k W k +-=+; 【点睛】本题考查了动量守恒定律的应用,分析清楚物体的运动过程是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律、动量守恒定律、动能定理即可解题;解题时注意讨论,否则会漏解.A 恰好通过最高点E ,由牛顿第二定律求出A 通过E 时的速度,由机械能守恒定律求出A 与B 碰撞前的速度,A 、B 碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律求出碰撞过程产生的内能,应用动能定理求出向右滑行的最大距离.根据A 、B 速度与传送带速度间的关系分析AB 的运动过程,根据运动过程应用动能定理求出传送带所做的功.5.如图所示,半径R=0.40m 的光滑半圆环轨道处于竖起平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A .一质量m=0.10kg 的小球,以初速度V 0=7.0m/s 在水平地面上向左做加速度a=3.0m/s 2的匀减速直线运动,运动4.0m 后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C 点.求(1)小球到A 点的速度 (2)小球到B 点时对轨道是压力(3)A 、C 间的距离(取重力加速度g=10m/s 2).【答案】(1) 5/A V m s = (2) 1.25N F N = (3)S AC =1.2m 【解析】 【详解】(1)匀减速运动过程中,有:2202A v v as -=解得:5/A v m s =(2)恰好做圆周运动时物体在最高点B 满足: mg=m 21Bv R,解得1B v =2m/s假设物体能到达圆环的最高点B ,由机械能守恒:12mv 2A =2mgR+12mv 2B 联立可得:v B =3 m/s因为v B >v B1,所以小球能通过最高点B .此时满足2N v F mg m R+=解得 1.25N F N =(3)小球从B 点做平抛运动,有:2R=12gt 2 S AC =v B ·t得:S AC =1.2m . 【点睛】解决多过程问题首先要理清物理过程,然后根据物体受力情况确定物体运动过程中所遵循的物理规律进行求解;小球能否到达最高点,这是我们必须要进行判定的,因为只有如此才能确定小球在返回地面过程中所遵循的物理规律.6.如图所示,轨道ABCD 的AB 段为一半径R =0.2 m 的光滑1/4圆形轨道,BC 段为高为h =5 m 的竖直轨道,CD 段为水平轨道.一质量为0.2 kg 的小球从A 点由静止开始下滑,到达B 点时速度的大小为2 m /s ,离开B 点做平抛运动(g =10 m /s 2),求:(1)小球离开B 点后,在CD 轨道上的落地点到C 点的水平距离; (2)小球到达B 点时对圆形轨道的压力大小;(3)如果在BCD 轨道上放置一个倾角θ=45°的斜面(如图中虚线所示),那么小球离开B 点后能否落到斜面上?如果能,求它第一次落在斜面上的位置距离B 点有多远.如果不能,请说明理由.【答案】(1)2 m (2)6 N (3)能落到斜面上,第一次落在斜面上的位置距离B 点1.13 m 【解析】①.小球离开B 点后做平抛运动,212h gt =B x v t =解得:2m x =所以小球在CD 轨道上的落地点到C 的水平距离为2m ②.在圆弧轨道的最低点B ,设轨道对其支持力为N由牛二定律可知:2Bv N mg m R-=代入数据,解得3N N =故球到达B 点时对圆形轨道的压力为3N ③.由①可知,小球必然能落到斜面上根据斜面的特点可知,小球平抛运动落到斜面的过程中,其下落竖直位移和水平位移相等212B v t gt ⋅''=,解得:0.4s t '= 则它第一次落在斜面上的位置距B 点的距离为20.82m B S v t ='=.7.如图所示,一滑板放置在光滑的水平地面上,右侧紧贴竖直墙壁,滑板由圆心为O 、半径为R 的四分之一光滑圆弧轨道和水平轨道两部分组成,且两轨道在B 点平滑连接,整个系统处于同一竖直平面内.现有一可视为质点的小物块从A 点正上方P 点处由静止释放,落到A 点的瞬间垂直于轨道方向的分速度立即变为零,之后沿圆弧轨道AB 继续下滑,最终小物块恰好滑至轨道末端C 点处.已知滑板的质量是小物块质量的3倍,小物块滑至B 点时对轨道的压力为其重力的3倍,OA 与竖直方向的夹角为θ=60°,小物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.3,重力加速度g 取102/m s ,不考虑空气阻力作用,求:(1)水平轨道BC 的长度L ; (2)P 点到A 点的距离h . 【答案】(1)2.5R (2)23R 【解析】 【分析】(1)物块从A 到B 的过程中滑板静止不动,先根据物块在B 点的受力情况求解B 点的速度;滑块向左滑动时,滑板向左也滑动,根据动量守恒和能量关系列式可求解水平部分的长度;(2)从P 到A 列出能量关系;在A 点沿轨道切向方向和垂直轨道方向分解速度;根据机械能守恒列出从A 到B 的方程;联立求解h . 【详解】(1)在B 点时,由牛顿第二定律:2BB v N mg m R-=,其中N B =3mg ;解得2B v gR =从B 点向C 点滑动的过程中,系统的动量守恒,则(3)B mv m m v =+; 由能量关系可知:2211(3)22B mgL mv m m v μ=-+ 联立解得:L=2.5R ;(2)从P 到A 点,由机械能守恒:mgh=12mv A 2; 在A 点:01sin 60A A v v =,从A 点到B 点:202111(1cos60)22A B mv mgR mv +-= 联立解得h=23R8.如图所示,半径为0. 5m 的光滑细圆管轨道竖直固定,底端分别与两侧的直轨道相切.物块A 以v 0=6m/s 的速度进入圆轨道,滑过最高点P 再沿圆轨道滑出,之后与静止于直轨道上Q 处的物块B 碰撞;A 、B 碰撞时间极短,碰撞后二者粘在一起.已知Q 点左侧轨道均光滑,Q 点右侧轨道与两物块间的动摩擦因数均为μ=0.1.物块AB 的质量均为1kg,且均可视为质点.取g =10m/s 2.求:(1)物块A经过P点时的速度大小;(2)物块A经过P点时受到的弹力大小和方向;(3)在碰撞后,物块A、B最终停止运动处距Q点的距离.【答案】(1)4m/s (2) 22N;方向竖直向下 (3)4.5m【解析】【详解】(1)物块A进入圆轨道到达P点的过程中,根据动能定理-2mgR=12m2p v-12m2v代入数据解得v p=4m/s (2)物块A经过P点时,根据牛顿第二定律F N+mg=m2 p v R代入数据解得弹力大小F N=22N方向竖直向下(3)物块A与物块B碰撞前,物块A的速度大小v A=v0=6m/s 两物块在碰撞过程中,根据动量守恒定律m A v0=(m A+m B)v两物块碰撞后一起向右滑动由动能定理-μ(m A+m B)gs=0-12(m A+m B)v2解得s=4.5m9.如图所示,半径为r的圆筒绕竖直中心轴转动,小橡皮块紧贴在圆筒内壁上,它与圆筒的摩擦因数为μ,现要使小橡皮不落下,则圆筒的角速度至少多大?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)【答案】g rμ 【解析】要使A 不下落,则小物块在竖直方向上受力平衡,有f =mg当摩擦力正好等于最大静摩擦力时,圆筒转动的角速度ω取最小值,筒壁对物体的支持力提供向心力,根据向心力公式,得2N m r ω= 而f =μN解得圆筒转动的角速度最小值为g rωμ=综上所述本题答案是:g rμ 点睛:解本题要明确物块刚好不下滑的条件是什么,然后结合受力求解角速度的大小.10.如图所示,在圆柱形屋顶中心天花板O 点,挂一根L =3 m 的细绳,绳的下端挂一个质量m 为0.5 kg 的小球,已知绳能承受的最大拉力为10 N.小球在水平面内做圆周运动,当速度逐渐增大到绳断裂后,小球以v =9m/s 的速度落在墙边.求这个圆柱形房屋的高度H 和半径R .(g 取10 m/s 2) 【答案】3.3m 4.8m 【解析】整体分析:设绳与竖直方向夹角为θ,则通过重力与拉力的关系求出夹角θ,小球在绳子断开后做平抛运动,根据竖直方向做自由落体运动求出下落的高度,根据几何关系即可求得H ,根据向心力公式求出绳断时的速度,进而求出水平位移,再根据几何关系可求R . (1)如图所示,选小球为研究对象,设绳刚要断裂时细绳的拉力大小为T ,绳与竖直方向夹角为θ,则在竖直方向有:T cos θ-mg =0,解得:0.5101cos 102mg T θ⨯=== ,故θ=60° 那么球做圆周运动的半径为:0333sin 60322r L m m ==⨯= OO ′间的距离为:OO ′=Lcos 60°=1.5m ,则O′O ″间的距离为O′O″=H -OO =H -1.5m .根据牛顿第二定律: 2sin A v T m rθ= 联立以上并代入数据解得:35/A v m s =设在A 点绳断,细绳断裂后小球做平抛运动,落在墙边C 处.设A 点在地面上的投影为B ,如图所示.由速度运动的合成可知落地速度为:v 2=v A 2+(gt )2,代入数据可得小球平抛运动的时间:t =0.6s由平抛运动的规律可知小球在竖直方向上的位移为:22111100.6 1.822h gt m ==⨯⨯= 所以屋的高度为H =h 1+1.5m=3.3m小球在水平方向上的位移为:95350.65BC A x v t m m ===由图可知,圆柱形屋的半径为R 2=r 2+(x BC )2代入数据解得:R =4.8m点睛:本题主要考查了平抛运动的基本公式及向心力公式的应用,同学们要理清运动过程,并能画出小球运动的轨迹,尤其是落地时水平位移与两个半径间的关系,在结合几何关系即可解题.。

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