第4章 专题强化7 圆周运动的临界问题 2023年高考物理一轮复习(新高考新教材)

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高三物理高考一轮复习专题四 圆周运动的临界问题课件 新人教版

高三物理高考一轮复习专题四 圆周运动的临界问题课件 新人教版
kg,以不变的速度先后驶过凹形路面和凸
• 解析:大家首先要搞清楚在什么地方对地 面的压力最大.通过分析可知
• 道,汽车经过凹形路面的最低点时,汽车 对路面的压力最大.
• 当汽车经过凹形路面的最低点时,设路面 支持力为 ,由牛顿第二定律有
• -mg=
• 要求FN≤2.0×105 N,解得允许的最大速率 vm=7.07 m/s.
•身解体析,:以运单动杠员为达轴最做低圆点周时运受动力.满如图足4F--3-
图4-3-4
4所mg示=,此过,程v中最,小运时动F最员小到,达最低点时手 •臂所受以的有拉m力g·至2R少=约为m(忽v2,略所空以气F阻=力5,mgg==10
• 【例2】 用一根细绳,一端系住一个质量
为m的小球,另一端悬在光滑水平桌面
• 2-1 • 图4-3-5
• A.物块处于平衡状态 • B.物块受三个力作用 • • C解.析在:角速对度物一块定受时力,分物析块可到知转,轴物的块距受离竖越 直向远下,的物块重越力不、容垂易直脱圆离盘圆向盘上的支持力及指 向• 圆D.心在的物摩块擦到力转共轴三距个离力一作定用时,,合物力块提运供动向周 心 力期越,小A 错,越,不B 正容确易脱.离根圆据盘向 心 力 公 式 F =
圆周运动的临界问题
• 竖直面内圆周运动的临界问题分析 • 对于物体在竖直面内做的圆周运动是一种
典型的变速曲线运动,该类运动 • 常有临界问题,并伴有“最大”“最
轻绳模型
轻杆模型
常见类 型
过最高 点的
临界条 件
均是没有支撑的小球
均是有支撑的小球
由mg=
得v临=
由小球能运动 即可得v临=0
讨论 分 析
F=N+mg ,FN

专题提升7 圆周运动的临界问题--2025版高考总复习物理

专题提升7 圆周运动的临界问题--2025版高考总复习物理

开始滑动,选项 A、C 正确;两木块滑动前转动的角速度相同,则 fa=mω2l,
fb=mω2·2l,fa<fb,选项 B 错误;ω= 23klg<ωa= klg,a 没有滑动,
则 f′a=mω2l=23kmg,选项 D 错误。
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第4章 抛体运动与圆周运动
1.细绳一端系住一个质量为 m 的小球(可视为质点),另一端固定在光滑 水平桌面上方 h 高度处,绳长 l 大于 h,使小球在桌面上做如图所示的匀 速圆周运动,重力加速度为 g。若要小球不离开桌 面,其转速不得超过( )
选 A。
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第4章 抛体运动与圆周运动
01
要点突破 提升能力
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第4章 抛体运动与圆周运动
提升点1 水平面内圆周运动的临界问题 1.常见的两种临界极值问题 (1)与摩擦力有关的临界极值问题 物体间恰好不发生相对滑动的临界条件是物体间的静摩擦力恰好达到最 大静摩擦力。 (2)与弹力有关的临界极值问题 压力、支持力的临界条件是物体间的弹力恰好为零;绳上拉力的临界条 件是绳恰好拉直且其上无弹力或绳上拉力恰好为最大承受力等。
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第4章 抛体运动与圆周运动
解析:根据题述有 a1=ω21r,ma1=μmg,联立解得μg=ω21r。小木块放在 P 轮边缘也恰能静止,则μg=ω2R=2ω2r。由 ωR=ω2r,联立解得ωω21= 22,
选项 A、B 错误;ma2=μmg,所以aa21=11,选项 C 正确,D 错误。
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A.21π
g l
B.2π gh
C.21π
h g
D.21π
g h
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第4章 抛体运动与圆周运动
解析:对小球受力分析,小球受三个力的作用,重力 mg、水平桌面支持 力 N、细绳拉力 F。小球所受合力提供向心力,设细绳与竖直方向的夹

全国版高考物理一轮复习第4章曲线运动17水平面内的圆周运动及其临界问题课件

全国版高考物理一轮复习第4章曲线运动17水平面内的圆周运动及其临界问题课件
第4章 曲线运动 第17课时 水平面内的圆周运动及其临界
(lín jiè)问题
第一页,共25页。
考点
第二页,共25页。
考点1 圆锥类运动及其临界问题
1.关于水平面内的匀速圆周运动的临界问题,主要是 临界速度和临界力的问题,常见的是与绳的拉力、弹簧的弹 力、接触面的弹力和摩擦力等相关的问题,通过受力分析来 确定临界状态和临界条件是常用的解题方法。
第九页,共25页。
(1)圆锥类圆周运动问题的物体,有些在锥面内,有些 在锥面外,有些属于锥面问题,如:汽车道路在拐弯时为 什么修的是内低外高,火车拐弯处的构造等。
(2)先对运动轨迹和状态分析确定圆心和半径及有关物 理量,再对物体进行受力分析。分析出提供向心力是什么 力、列式求解。
(3)当转速变化时,往往会出现绳子拉紧,绳子突然断 裂,上下移动的接触面会出现摩擦力达到极值,弹簧的弹 力大小或方向发生变化等。
(2)特别注意有弹簧和绳子时应先满足摩擦力的情况下 去分析变化。
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(多选)如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径 方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们与 盘间的动摩擦因数相同,当圆盘转动到两个物体刚好还未 发生滑动时,烧断细线,两个物体的运动情况是( )
第二十三页,共25页。
第五页,共25页。
(1)若要小球离开锥面,则小球的角速度ω0至少为多 大?
(2)若细线与竖直方向的夹角为60°,则小球的角速度 ω′为多大?
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解析 (1)若要小球刚好离开锥面,则小球受到重力和 细线拉力,如图所示。
第七页,共25页。
小球做匀速圆周运动的轨迹圆在水平面上,故向心力 水平,在水平方向运用牛顿第二定律及向心力公式得 mgtanθ=mω20lsinθ

备考2024届高考物理一轮复习强化训练第四章曲线运动专题七圆周运动临界问题的模型建构

备考2024届高考物理一轮复习强化训练第四章曲线运动专题七圆周运动临界问题的模型建构

专题七圆周运动临界问题的模型建构1.[水平面内的临界问题/海南高考]如图,一硬币(可视为质点)置于水平圆盘上,硬币与竖直转轴OO'的距离为r,已知硬币与圆盘之间的动摩擦因数为μ(最大静摩擦力等于滑动摩擦力),重力加速度大小为g.若硬币与圆盘一起绕OO'轴匀速转动,则圆盘转动的最大角速度为(B)A.12√μgrB.√μgrC.√2μgrD.2√μgr解析硬币由静摩擦力提供其做圆周运动的向心力,当达到最大静摩擦力时,角速度最大,设硬币质量为m,由牛顿第二定律可得μmg=mω2r,解得圆盘转动的最大角速度ω=√μgr,故B正确,A、C、D错误.2.[水平面内的临界问题/浙江高考]一质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为1.4×104N,当汽车经过半径为80m的弯道时,下列判断正确的是(D)A.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力B.汽车转弯的速度为20m/s时所需的向心力为1.4×104NC.汽车转弯的速度为20m/s时汽车会发生侧滑D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过7.0m/s2解析向心力为效果力,故A错误;汽车转弯的速度为20 m/s时,所需的向心力F n=mv2r =1.0×104 N,故B错误;汽车转弯时,径向摩擦力提供向心力,转弯的速度为20 m/s 时,所需的向心力小于径向最大静摩擦力,故不会发生侧滑,C错误;汽车安全转弯所需的最大向心力等于径向最大静摩擦力,汽车转弯的最大向心加速度a nm=f nmm=7.0 m/s2,故D正确.3.[水平面内的临界问题/2023福建]一种离心测速器的简化工作原理如图所示.细杆的一端固定在竖直转轴OO'上的O点,并可随轴一起转动.杆上套有一轻质弹簧,弹簧一端固定于O 点,另一端与套在杆上的圆环相连.当测速器稳定工作时,圆环将相对细杆静止,通过圆环的位置可以确定细杆匀速转动的角速度.已知细杆长度l=0.2m,杆与竖直转轴的夹角α始终为60°,弹簧原长x0=0.1m,弹簧劲度系数k=100N/m,圆环质量m=1kg;弹簧始终在弹性限度内,重力加速度大小取10m/s2,摩擦力可忽略不计.(1)若细杆和圆环处于静止状态,求圆环到O点的距离;(2)求弹簧处于原长时,细杆匀速转动的角速度大小;(3)求圆环处于细杆末端P时,细杆匀速转动的角速度大小.答案(1)0.05m(2)10√6rad/s(3)10rad/s3解析(1)圆环处于静止状态时,设弹簧压缩量为x1,由平衡条件可得mg cosα=kx1=0.05m解得x1=mgcosαk圆环到O点的距离s1=x0-x1=0.05m=mω12r1(2)弹簧处于原长时,圆环受力如图甲所示,由牛顿第二定律得mgtanα其中r1=x0sinαrad/s代入数据解得ω1=10√63(3)圆环在P点时,弹簧伸长量x2=l-x0,圆环受力如图乙所示,在水平方向有kx2sinα+N2cosα=mω22r2在竖直方向有kx2cosα+mg=N2sinα其中r2=l sinα代入数据解得ω2=10rad/s.4.[竖直面内的临界问题/2024广东深圳阶段练习]张同学设计了一个过山车轨道模型,如图所示,由倾角为α=37°的直轨道AB、半径为R的圆弧轨道BC、水平轨道CD、竖直圆轨道以及足够长的水平轨道DF组成.C点左侧轨道和竖直圆轨道是光滑的,水平轨道CD和DF是粗糙的.现将一小物块由轨道上A点无初速度释放,已知小物块的质量为m,与水平轨道CD和DF间的动摩擦因数均为μ=0.2,AB=6R,CD=2R,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,忽略轨道交错的影响.求:(1)物块第一次运动到B点时的速度大小;(2)物块第一次运动到C点时对轨道的压力大小;(3)欲使物块在竖直圆轨道上运动时,不脱离轨道,圆轨道的半径R'应满足什么条件.答案(1)2√1.8gR(2)8.6mg(3)R'≤1.36R或R'≥3.4R解析(1)在AB段,根据牛顿第二定律得mg sinα=ma解得a=0.6g根据运动学公式v B2-0=2a·6R解得v B=2√1.8gR(2)从B 到C ,根据动能定理得mgR (1-cos α)=12m v C 2-12m v B2解得v C =2√1.9gR在C 点,根据牛顿第二定律有N -mg =mv C2R根据牛顿第三定律可得物块第一次运动到C 点时对轨道的压力大小N'=N联立解得N'=8.6mg(3)若物块不能过圆轨道最高点,不脱离圆轨道,物块最高能到达与圆轨道圆心等高处,根据动能定理得-μmg ·2R -mgR'=0-12m v C2解得R'=3.4R若物块恰好能过圆轨道最高点,在最高点,有mg =mv 2R '从C 点到圆轨道最高点,根据动能定理得-μmg ·2R -mg ·2R'=12mv 2-12m v C2解得R'=1.36R即欲使物块在竖直圆轨道上运动时,不脱离轨道,则圆轨道的半径R'应满足R'≤1.36R 或R'≥3.4R .。

适用于新高考新教材备战2025届高考物理一轮总复习第4章抛体运动与圆周运动第4讲专题提升圆周运动中的

适用于新高考新教材备战2025届高考物理一轮总复习第4章抛体运动与圆周运动第4讲专题提升圆周运动中的
增大。当静摩擦力最大时,小物体即将滑落,此时圆盘的角速度达到最大,
有fm=μ1FN=mrω2,FN=mg
两式联立可得 ω=
1
=2

rad/s。
(2)由题意可得,当小物体滑到餐桌边缘时速度恰好减为零,对应的餐桌半径
取最小值。设小物体在餐桌上滑动的位移为x,在餐桌上做匀减速运动的加
速度大小为 a,则
2
mg=m ,小球的速度为
v= ,故 A 错误;当小球运动到 a 点时,细绳对人的拉力向左,人水平方向受
力平衡,人受到台秤给其向右的静摩擦力,故 B 错误;小球在 a、b、c 三个位
置时,竖直方向的加速度均为 g,小球均处于完全失重状态,台秤示数相同,故
C
1
正确;小球运动到最低点时,根据动能定理有2 1 2
的间隙可忽略不计。已知放置在圆盘边缘的小物体与圆盘的动摩擦因数
为μ1=0.6,与餐桌的动摩擦因数为μ2=0.225,餐桌离地高度为h=0.8 m。设小
物体与圆盘以及餐桌之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g
取10 m/s2。
(1)为使小物体不滑到餐桌上,圆盘的角速度ω的最大值为多少?
(2)缓慢增大圆盘的角速度,小物体从圆盘上甩出,
第4讲
专题提升 圆周运动中的临界、极值问题
专题概述:本专题主要解决圆周运动的临界、极值问题,主要包括水平面内
和竖直面内圆周运动的临界、极值问题。水平面内的临界、极值问题主
要涉及静摩擦力和绳子拉力的突变分析,以及静摩擦力或绳子拉力与向心
力的关系;竖直面内的临界、极值问题主要涉及“轻绳”和“轻杆”模型,包括
答案 (1)

2
(2)
2
3
解析 (1)当 b 达到最大静摩擦力时,轻绳开始有拉力,kmg=m·

2024年高考物理一轮复习:圆周运动常考模型(解析版)

2024年高考物理一轮复习:圆周运动常考模型(解析版)

1圆周运动常考模型1.目录题型一圆周运动中的运动学分析题型二水平面内的圆周运动类型1 圆锥摆模型类型2 生活中的圆周运动题型三圆周运动中的临界极值问题类型1水平面内圆周运动的临界问题类型2 竖直面内的圆周运动的临界问题类型3 斜面上圆周运动的临界问题题型四圆周运动与图像结合问题类型1 水平面内圆周运动与图像结合问题类型2 竖直面内圆周运动与图像结合题型一:圆周运动中的运动学分析【解题指导】1.对公式v =ωr 的理解当ω一定时,v 与r 成正比.当v 一定时,ω与r 成反比.2.对a n =v 2r=ω2r 的理解在v 一定时,a n 与r 成反比;在ω一定时,a n 与r 成正比.3.常见的传动方式及特点(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v A =v B .(2)摩擦传动和齿轮传动:如图甲、乙所示,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v A =v B .(3)同轴转动:如图所示,绕同一转轴转动的物体,角速度相同,ωA =ωB ,由v =ωr 知v 与r 成正比.1(2023·浙江·模拟预测)在东北严寒的冬天,人们经常玩一项“泼水成冰”的游戏,具体操作是把一杯开水沿弧线均匀快速地泼向空中。

图甲所示是某人玩“泼水成冰”游戏的瞬间,其示意图如图乙所示。

泼水过程中杯子的运动可看成匀速圆周运动,人的手臂伸直,在0.5s 内带动杯子旋转了210°,人的臂长约为0.6m 。

下列说法正确的是()2A.泼水时杯子的旋转方向为顺时针方向B.P 位置飞出的小水珠初速度沿1方向C.杯子在旋转时的角速度大小为7π6rad/sD.杯子在旋转时的线速度大小约为7π5m/s【答案】D【详解】AB .由图乙中做离心运动的轨迹可知,杯子的旋转方向为逆时针方向,P 位置飞出的小水珠初速度沿2方向,故AB 错误。

C .杯子旋转的角速度为ω=ΔθΔt=76π0.5rad/s =7π3rad/s 故C 错误。

2025高考物理备考教案含答案解析 专题七 圆周运动临界问题的模型建构

2025高考物理备考教案含答案解析  专题七 圆周运动临界问题的模型建构

第四章曲线运动专题七圆周运动临界问题的模型建构核心考点五年考情命题分析预测水平面内圆周运动的临界问题2023:福建T15;2022:山东T8;2019:海南T6圆周运动的临界问题是本章的难点,也是高考考查的热点.水平面内的圆周运动的临界问题一般与摩擦力有关,竖直面内的圆周运动的临界问题一般与弹力有关,关键均在于找到临界点,列出动力学方程.预计2025年高考可能会出现与生产生活联系的圆周运动临界问题,以选择题或计算题形式出现.竖直面内圆周运动的临界问题2022:全国甲T14;2021:浙江6月T20;2020:浙江1月T20斜面上圆周运动的临界问题题型1水平面内圆周运动的临界问题1.运动特点(1)运动轨迹是水平面内的圆.(2)合力沿水平方向指向圆心,提供向心力,竖直方向合力为零,物体在水平面内做匀速圆周运动.2.临界问题分析(1)与摩擦力有关的临界极值问题物体间恰好不发生相对滑动的临界条件是物体间的静摩擦力恰好达到最大静摩擦力.(2)与弹力有关的临界极值问题压力、支持力的临界条件是物体间的弹力恰好为零;绳上拉力的临界条件是绳恰好拉直且其上无弹力或绳上拉力恰好为最大承受力等.1.[与圆锥体结合的临界]一根轻质细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在一光滑圆锥体顶上,如图所示.设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为ω,细线的拉力为T,则下列T随ω2变化的图像可能正确的是(C)A BC D解析对小球受力分析如图,当角速度较小时,小球在光滑锥面上做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律和平衡条件可得T sin θ-N cos θ=mL sin θ·ω2,T cos θ+N sin θ=mg,联立解得T=mg cos θ+mL sin 2θ·ω2;当角速度较大时,小球离开光滑锥面做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律可得T sin α=mL sin α·ω2,则T=mLω2.综上所述,只有C可能正确.2.[与绳子结合的临界/多选]如图所示,质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,当轻杆绕轴OO'以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,a绳与水平面成θ角,b绳水平且长为l,重力加速度为g,则下列说法正确的是(AC)A.a绳一定受拉力作用B.a绳所受拉力随角速度的增大而增大C.当角速度ω>√gltanθ时,b绳将出现弹力D.若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化解析对小球受力分析可知a绳的拉力在竖直方向的分力与小球的重力平衡,可得F Ta=mg sinθ,为定值,A正确,B错误;当F Ta cos θ=mω2l,即ω=√gltanθ时,b绳的弹力为零,若角速度大于该值,则b绳将出现弹力,C正确;由于b绳可能没有弹力,故b绳突然被剪断,a绳的弹力可能不变,D错误.3.[与圆盘结合的临界/多选]如图所示,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO'的距离为l,b与转轴的距离为2l.木块与圆盘间的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是(AC)A.b一定比a先开始滑动B.a、b所受的摩擦力始终相等C.ω=√kg2l是b开始滑动的临界角速度D.当ω=√2kg3l时,a所受摩擦力的大小为kmg解析圆盘开始转动时,两木块受到的静摩擦力的方向指向转轴提供向心力,转动角速度相等,则根据牛顿第二定律可得f=mω2R,由于小木块b的轨道半径大于小木块a的轨道半径,故小木块b做圆周运动需要的向心力较大,B错误;因为两木块与圆盘间的最大静摩擦力相等,故b一定比a先开始滑动,A正确;当b开始滑动时,由牛顿第二定律可得kmg=mω2·2l,可得ω=√kg2l,C正确;当a开始滑动时,由牛顿第二定律可得kmg=mωa2l,可得ωa=√kgl ,转盘的角速度为√2kg3l<ωa时,小木块a未发生滑动,其所需的向心力由静摩擦力提供,由牛顿第二定律可得f=mω2l=23kmg,D错误.命题拓展[条件拓展]如果两木块a、b之间用一轻绳连接,且绳子能承受的最大拉力为T=kmg,试分析绳子是否会发生断裂.答案绳子不会发生断裂解析由题意可知当绳子将要断裂的瞬间,对木块b有,T+f max=mω2·2l,即2kmg=mω2·2l,解得ω=√kgl;对木块a有,f a-T=mω2l,解得f a=2kmg>f max,与已知条件相矛盾,因此绳子不会发生断裂.题型2竖直面内圆周运动的临界问题项目绳模型杆模型常见类型最高点没有支撑最高点有支撑过最高点的临界条件由mg=[1]mv临2r得v临=[2]√gr由小球恰能做完整的圆周运动得v临=[3]讨论分析(1)恰好过最高点时,v=√gr,mg=mv2r,F=0,即绳、圆轨道对球无弹力;(1)当v=0时,F=mg,F为支持力,沿半径背离圆心;(2)v[4]>√gr,有F+mg=m v2r,F为绳、圆轨道对小球产生的弹力;(3)不能过最高点时,小球在到达最高点前已经脱离了圆轨道(2)当[5]0<v<[6]√gr时,有F+mg=m v2r,F背离圆心,随v的增大而减小;(3)当v=[7]√gr时,F=[8]0;(4)当v>[9]√gr时,有F+mg=m v2r,F指向圆心,随v的增大而增大4.[轻绳模型]如图甲所示,轻绳一端固定在O点,另一端固定一小球(可看成质点),让小球在竖直平面内做圆周运动.改变小球通过最高点时的速度大小v,测得相应的轻绳弹力大小F,得到F-v2图像如图乙所示,已知图线的延长线与纵轴交点的坐标为(0,-b).不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是(B)A.该小球的质量为bgB.小球运动的轨迹半径为a2gC.图线与横轴的交点处小球所受的合力为零D.当v2=a时,小球的向心加速度为g解析小球在最高点时受到轻绳的拉力为F,则有F+mg=m v 2R ,解得F=m v2R-mg,结合图乙可知mg=b,即m=bg ,斜率为mR=2ba,解得R=a2g,故A错误,B正确;图线与横轴的交点表示小球所受的拉力为零,即合力等于重力时的情况,故C错误;根据向心加速度公式可知a n=v2R=2g,故D错误.命题拓展[轻绳→轻杆模型]若将轻绳换成轻杆,其F-v2图像如图所示.已知杆长为R,不计空气阻力,则(D)A.当地的重力加速度大小为RbB.小球的质量为bRaC.当v2=c时,杆对小球的弹力方向向上D.当v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等解析由图乙可知,当v2=b时,杆对小球的弹力为0,有mg=m v 2R ,则重力加速度g=v2R=bR,故A错误;当小球速度v<√gR时,弹力为支持力,方向向上,由牛顿第二定律得mg-F=m v2R ,因此有F=mg-m v2R,此时图线的斜率为-ab=-mR,则m=aRb,故B错误;当v2=c>b时,杆对小球的弹力为拉力,方向向下,故C错误;当v2=2b时,弹力方向向下,因此有mg+F=m v 2R,与v2=b时相比较,得杆对小球弹力的大小为mg,故D正确. 5.[最高点“杆”的作用力方向可变/多选]如图所示,竖直面内有一个半径为R的光滑圆管道,现给小球一个初速度,使小球在管道内做圆周运动,管道很细,则关于小球在最高点时的速度v,下列叙述正确的是(CD)A.v的最小值为√gRB.当v由零逐渐增大时,在最高点管道对小球的弹力也逐渐增大C.当v由√gR逐渐增大时,在最高点管道对小球的弹力也逐渐增大D.当v由√gR逐渐减小时,在最高点管道对小球的弹力逐渐增大解析小球在最高点时,管道对小球的作用力可以向上,也可以向下,所以v的最小值为零,故A错误.在最高点,当v=√gR时,根据牛顿第二定律得mg-F N=mv2R,可得管道对小球的作用力F N=0;当v<√gR时,管道对小球的作用力方向向上,根据牛顿第二定律得mg-F N=m v2R,当v由√gR逐渐减小时,管道对小球的弹力逐渐增大;当v>√gR时,管道对小球的作用力方向向下,根据牛顿第二定律得mg+F N=m v2R,当v由√gR逐渐增大时,管道对小球的弹力也逐渐增大,故B错误,C、D正确.6.[竖直面内圆周运动的实际应用]如图所示是某游乐场中水上过山车的原理示意图.半径为R=8m的圆轨道竖直固定在离水面高h=3.2m的水平平台上,圆轨道与水平平台相切于A点,A、B分别为圆轨道的最低点和最高点.过山车(实际是一艘带轮子的气垫小船,可视作质点)高速行驶,先后会通过多个圆轨道,然后从A点离开圆轨道进入光滑的水平轨道AC,最后从C点水平飞出落入水中,整个过程刺激惊险,受到很多年轻人的喜爱.已知水面宽度为s=12m,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.(结果可保留根号)(1)若过山车恰好能通过圆轨道的最高点B,则其在B点的速度为多大?(2)为使过山车安全落入水中,则过山车在C点的最大速度为多少?(3)某次运动过程中乘客在圆轨道最低点A对座椅的压力为自身重力的3倍,随后进入水平轨道AC并落入水中,求过山车落入水中时的速度大小.答案 (1)4√5m/s (2)15m/s (3)4√14m/s解析 (1)过山车恰好能过最高点时,只受重力作用,有mg =m v B2R则v B =√gR =4√5m/s(2)过山车离开C 点后做平抛运动,有h =12gt 2解得运动时间为t =√2ℎg=0.8s 故最大速度为v max=s t=15m/s(3)在圆轨道最低点有F N -m'g =m'v A2R由牛顿第三定律得F N =3m'g解得v A =√2gR =4√10m/s落入水中时竖直速度为v y =gt =8m/s则落入水中时的速度为v =√v A 2+v y2=4√14m/s.题型3 斜面上圆周运动的临界问题1.与竖直面内的圆周运动类似,斜面上的圆周运动也是集中分析物体在最高点和最低点的受力情况,列牛顿运动定律方程来解题.物体在斜面上做圆周运动时,设斜面的倾角为θ,重力垂直于斜面的分力与斜面对物体的支持力相平衡,解决此类问题时,可以按以下操作(如图),把问题简化.2.物体在斜面上做圆周运动,根据受力情况的不同,可分为以下三类:(1)物体在静摩擦力作用下做圆周运动.(2)物体在绳的拉力作用下做圆周运动. (3)物体在杆的作用下做圆周运动.7.[倾斜圆盘]如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕过圆心垂直于盘面的轴以恒定的角速度ω转动,盘面上离转轴2.5m 处有一小物体,小物体与圆盘始终保持相对静止.已知小物体与盘面间的动摩擦因数为√32,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,盘面与水平面间的夹角为30°,取g =10m/s 2,则ω的最大值为( C )A.√5rad/sB.√3rad/sC.1rad/sD.0.5rad/s解析当小物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,角速度最大,由牛顿第二定律得μmg cos 30°-mg sin 30°=mω2r,解得ω=1 rad/s,故C正确.命题拓展[设问拓展]结合上述题干信息,判断下列说法的正误.(1)小物体随圆盘做匀速圆周运动时,一定始终受到三个力的作用.(✕)(2)小物体随圆盘以不同的角速度ω做匀速圆周运动时,ω越大,小物体在最高点处受到的摩擦力一定越大.(✕)(3)小物体受到的摩擦力可能背离圆心.(√)8.[倾斜临界+轻杆模型]如图所示,在倾角为α=30°的光滑斜面上,有一根长为L=0.8m的轻杆,轻杆一端固定在O点,另一端系一质量为m=0.2kg的小球,小球沿斜面做圆周运动.取g=10m/s2.若要小球能通过最高点A,则小球在最低点B的最小速度为(A)A.4m/sB.2√10m/sC.2√5m/sD.2√2m/s解析小球受轻杆约束,在A点的最小速度为零,由动能定理可得-mg×2L sin α=0-12m v B2,解得v B=4 m/s,A正确.1.[水平面内的临界问题/海南高考]如图,一硬币(可视为质点)置于水平圆盘上,硬币与竖直转轴OO'的距离为r,已知硬币与圆盘之间的动摩擦因数为μ(最大静摩擦力等于滑动摩擦力),重力加速度大小为g.若硬币与圆盘一起绕OO'轴匀速转动,则圆盘转动的最大角速度为(B)A.12√μgrB.√μgrC.√2μgrD.2√μgr解析硬币由静摩擦力提供其做圆周运动的向心力,当达到最大静摩擦力时,角速度最大,设硬币质量为m,由牛顿第二定律可得μmg=mω2r,解得圆盘转动的最大角速度ω=√μgr,故B正确,A、C、D错误.2.[水平面内的临界问题/浙江高考]一质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为1.4×104N,当汽车经过半径为80m的弯道时,下列判断正确的是(D)A.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力B.汽车转弯的速度为20m/s时所需的向心力为1.4×104NC.汽车转弯的速度为20m/s时汽车会发生侧滑D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过7.0m/s2解析向心力为效果力,故A错误;汽车转弯的速度为20 m/s时,所需的向心力F n=mv2r =1.0×104 N,故B错误;汽车转弯时,径向摩擦力提供向心力,转弯的速度为20 m/s 时,所需的向心力小于径向最大静摩擦力,故不会发生侧滑,C错误;汽车安全转弯所需=7.0 m/s2,故的最大向心力等于径向最大静摩擦力,汽车转弯的最大向心加速度a nm=f nmmD正确.3.[水平面内的临界问题/2023福建]一种离心测速器的简化工作原理如图所示.细杆的一端固定在竖直转轴OO'上的O点,并可随轴一起转动.杆上套有一轻质弹簧,弹簧一端固定于O 点,另一端与套在杆上的圆环相连.当测速器稳定工作时,圆环将相对细杆静止,通过圆环的位置可以确定细杆匀速转动的角速度.已知细杆长度l=0.2m,杆与竖直转轴的夹角α始终为60°,弹簧原长x0=0.1m,弹簧劲度系数k=100N/m,圆环质量m=1kg;弹簧始终在弹性限度内,重力加速度大小取10m/s2,摩擦力可忽略不计.(1)若细杆和圆环处于静止状态,求圆环到O点的距离;(2)求弹簧处于原长时,细杆匀速转动的角速度大小;(3)求圆环处于细杆末端P时,细杆匀速转动的角速度大小.答案(1)0.05m(2)10√6rad/s(3)10rad/s3解析(1)圆环处于静止状态时,设弹簧压缩量为x1,由平衡条件可得mg cosα=kx1=0.05m解得x1=mgcosαk圆环到O点的距离s1=x0-x1=0.05m=mω12r1(2)弹簧处于原长时,圆环受力如图甲所示,由牛顿第二定律得mgtanα其中r1=x0sinαrad/s代入数据解得ω1=10√63(3)圆环在P点时,弹簧伸长量x2=l-x0,圆环受力如图乙所示,在水平方向有kx2sinα+N2cosα=mω22r2在竖直方向有kx2cosα+mg=N2sinα其中r2=l sinα代入数据解得ω2=10rad/s.4.[竖直面内的临界问题/2024广东深圳阶段练习]张同学设计了一个过山车轨道模型,如图所示,由倾角为α=37°的直轨道AB 、半径为R 的圆弧轨道BC 、水平轨道CD 、竖直圆轨道以及足够长的水平轨道DF 组成.C 点左侧轨道和竖直圆轨道是光滑的,水平轨道CD 和DF 是粗糙的.现将一小物块由轨道上A 点无初速度释放,已知小物块的质量为m ,与水平轨道CD 和DF 间的动摩擦因数均为μ=0.2,AB =6R ,CD =2R ,重力加速度为g ,sin37°=0.6,cos37°=0.8,忽略轨道交错的影响.求:(1)物块第一次运动到B 点时的速度大小;(2)物块第一次运动到C 点时对轨道的压力大小;(3)欲使物块在竖直圆轨道上运动时,不脱离轨道,圆轨道的半径R'应满足什么条件.答案 (1)2√1.8gR (2)8.6mg (3)R'≤1.36R 或R'≥3.4R解析 (1)在AB 段,根据牛顿第二定律得mg sin α=ma解得a =0.6g根据运动学公式v B 2-0=2a ·6R解得v B =2√1.8gR(2)从B 到C ,根据动能定理得mgR (1-cos α)=12m v C 2-12m v B2 解得v C =2√1.9gR在C 点,根据牛顿第二定律有N -mg =m v C 2R根据牛顿第三定律可得物块第一次运动到C 点时对轨道的压力大小N'=N联立解得N'=8.6mg(3)若物块不能过圆轨道最高点,不脱离圆轨道,物块最高能到达与圆轨道圆心等高处,根据动能定理得-μmg ·2R -mgR'=0-12m v C2解得R'=3.4R若物块恰好能过圆轨道最高点,在最高点,有mg =m v 2R '从C 点到圆轨道最高点,根据动能定理得-μmg ·2R -mg ·2R'=12mv 2-12m v C2解得R'=1.36R即欲使物块在竖直圆轨道上运动时,不脱离轨道,则圆轨道的半径R'应满足R'≤1.36R 或R'≥3.4R .1.[多选]如图所示,用一端固定在O 点且长为L 的细绳拴着质量为m 的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法正确的是( CD )A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零C.小球过最低点时绳子的拉力一定大于小球重力D.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为√gL解析 在最高点时,若向心力完全由重力提供,即球和细绳之间没有相互作用力,此时有mg =m v 02L ,解得v 0=√gL ,此时小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,若v >√gL ,则小球对细绳有拉力,若v <√gL ,则小球不能在竖直平面内做圆周运动,所以在最高点,充当向心力的不一定是重力.在最低点时,细绳的拉力和重力的合力充当向心力,故有T -mg =m v 12L ,得T =m v 12L +mg ,则小球过最低点时细绳的拉力一定大于小球重力,故A 、B 错误,C 、D 正确.2.[2023山东临沂检测]无缝钢管的制作原理如图所示,竖直平面内,管状模型置于两个支承轮上,支承轮转动时通过摩擦力带动管状模型转动,铁水注入管状模型后,由于离心作用,紧紧地覆盖在模型的内壁上,冷却后就得到无缝钢管.已知管状模型内壁半径为R ,则下列说法正确的是( C )A.铁水是由于受到离心力的作用才覆盖在模型内壁上B.模型各个方向上受到的铁水的作用力相同C.若最上部的铁水恰好不离开模型内壁,此时仅重力提供向心力D.管状模型转动的角速度ω最大为√gR解析 铁水做圆周运动,重力与弹力的合力提供向心力,没有离心力,A 错误;模型最下部受到铁水的作用力最大,最上部受到铁水的作用力最小,B 错误;最上部的铁水如果恰好不离开模型内壁,则由重力提供向心力,有mg =mω2R ,可得ω=√gR,故管状模型转动的角速度ω至少为√gR,C 正确,D 错误.3.[2024湖北宜城一中质检/多选]一半径为r 的小球紧贴竖直放置的圆形管道内壁做圆周运动,如图甲所示.小球运动到最高点时管壁对小球的作用力大小为F N ,小球的速度大小为v ,其F N -v 2图像如图乙所示.已知重力加速度为g ,规定竖直向下为正方向,不计一切阻力.则下列说法正确的是( ABD )A.小球的质量为bgB.圆形管道内侧壁半径为cg -rC.当v 2=d 时,小球受到外侧壁竖直向上的作用力,大小为dbc -bD.小球在最低点的最小速度为2√c解析 设圆形管道内侧壁半径为R ,在最高点,当管壁对小球的作用力为零时,重力提供向心力,由牛顿第二定律得mg =mv 02R +r,解得v 0=√g(R +r),当0<v <√g(R +r)时,在最高点,小球受到管内壁向上的弹力,由牛顿第二定律得mg -F N =m v 2R +r,整理得F N =mg -mv 2R +r,结合题图乙可得mg =b ,m R +r=b c ,解得m =b g ,R =cg -r ,A 、B 正确;当v >√g(R +r)时,在最高点,小球受到管外壁向下的弹力,由牛顿第二定律得mg +F N =mv 2R +r,整理得F N =mv 2R +r-mg ,当v 2=d 时,有F N =bdc-b ,C 错误;根据能量守恒定律可知,当小球在最高点具有最小速度(为零)时,其在最低点的速度最小,即12m v min 2=2mg (R +r ),解得v min =2√c ,D 正确.4.[创新图像形式/2024湖南长沙雅礼中学校考/多选]如图所示,水平圆盘上放置一个质量为m 的小物块,物块通过长为L 的轻绳连接到竖直转轴上的定点O ,此时轻绳恰好伸直,与转轴成37°角.现使整个装置绕转轴缓慢加速转动(轻绳不会绕到转轴上),角速度ω从零开始缓慢增加,直到物块刚好要脱离圆盘.已知物块与圆盘间动摩擦因数μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g ,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则轻绳的弹力大小F T 和物块受到的摩擦力大小F f 随ω2变化的图像正确的是( AD )解析ω较小时,绳子无弹力,静摩擦力提供向心力,有F f=mω2L sin 37°,当F f达到最大静摩擦力时有mω12L sin 37°=μmg,解得ω12=5g6L ,此时F T=0、F f=12mg,即绳子刚好开始产生弹力,继续增大角速度,轻绳弹力增大,静摩擦力减小,最终物块刚好要脱离圆盘,此时摩擦力为0,有F T cos 37°=mg、F T sin 37°=mω22L sin 37°,解得ω22=5g4L,此时F T=54mg、F f=0,A、D正确,B、C错误.5.[多选]如图所示,物体P用两根长度相等且不可伸长的细线系于竖直杆上,并随杆转动.若转动角速度为ω,则(ABC)A.ω只有超过某一值时,细线AP才有拉力B.细线BP的拉力随ω的增大而增大C.细线BP所受拉力一定大于细线AP所受拉力D.当ω增大到一定程度时,细线AP所受拉力大于BP所受拉力解析ω较小时,AP松弛,故A正确.AP绷紧前,对P受力分析,如图甲所示,水平方向有F BP sin θ=mω2L sin θ,得F BP=mω2L,可知BP的拉力随ω的增大而增大;AP绷紧后,对P受力分析,如图乙所示,竖直方向有F BP sin α-F AP sin α=mg,得F BP-F AP=mgsinα>0,水平方向有F BP cos α+F AP cos α=mω2L cos α,解得2F BP=mgsinα+mω2L,可知BP的拉力随ω的增大而增大,故B、C正确,D错误.6.[2022山东]无人配送小车某次性能测试路径如图所示,半径为3m的半圆弧BC与长8m的直线路径AB相切于B点,与半径为4m的半圆弧CD相切于C点.小车以最大速度从A点驶入路径,到适当位置调整速率运动到B点,然后保持速率不变依次经过BC和CD.为保证安全,小车速率最大为4m/s.在ABC段的加速度最大为2m/s2,CD段的加速度最大为1m/s2.小车视为质点,小车从A到D所需最短时间t及在AB段做匀速直线运动的最长距离l为(B)A.t=(2+7π4)s,l=8mB.t =(94+7π2)s ,l =5mC.t =(2+5√612+7√6π6)s ,l =5.5m D.t =(2+5√612+4+√62π)s ,l =5.5m解析 在BC 段的最大加速度为a 1=2 m/s 2,由a 1=v 12r 1得小车在BC 段的最大速度为v 1 =√6 m/s ;在CD 段的最大加速度为a 2=1 m/s 2,由a 2=v 22r 2得小车在CD 段的最大速度为v 2=2 m/s <v 1;小车可在BCD 段运动的时间为t 3=π(r 1+r 2)v 2=7π2s ;在AB 段从最大速度v 1减速到v 2的时间t 1=v 1−v 2a 1=1 s ,位移x 2=v 12−v 222a 1=3 m ,则在AB 段匀速运动的最长距离为l =8 m -3 m =5 m ;匀速运动的时间t 2=lv 1=54 s ,则小车从A 到D 所需最短时间为t =t 1+t 2+t 3=(94+7π2) s ,B 正确.7.[多选]如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用轻绳相连的质量均为m 的两个物体A 和B ,它们分居圆心两侧,与圆心的距离分别为R A =r 、R B =2r ,与圆盘间的动摩擦因数μ相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当圆盘转速缓慢增大到两物体刚好还未发生滑动时,下列说法正确的是( ABC )A.此时绳子所受拉力为T =3μmgB.此时圆盘的角速度为ω=√2μg rC.此时A 所受摩擦力方向沿半径指向圆盘外D.此时烧断绳子,A 仍相对盘静止,B 将做离心运动解析 A 和B 随着圆盘转动时,合外力提供向心力,B 的运动半径比A 的大,所以B 所需向心力大,绳子拉力相等,当圆盘转速增大到两物体刚好还未发生滑动时,B 的静摩擦力方向沿半径指向圆心,A 的最大静摩擦力方向沿半径指向圆盘外,根据牛顿第二定律得T -μmg =mrω2,T +μmg =2mrω2,解得T =3μmg ,ω=√2μg r,A 、B 、C 正确;此时烧断绳子,A 、B 的最大静摩擦力都不足以提供向心力,A 、B 都将做离心运动,D 错误. 8.[2024四川绵阳南山中学校考]某水上滑梯的简化结构图如图所示.总质量为m 的滑船(包括游客),从图甲所示倾角θ=53°的光滑斜轨道上的A 点由静止开始下滑,到达B 点时,进入一段与斜轨道相切的半径R =12.5m 的光滑圆弧轨道BC ,C 点为与地面相切的圆弧轨道最低点,在C 点时对轨道的压力为1.8mg ,之后轨道扭曲(D 与BC 不在同一个竖直面内),滑船从D 点沿切线方向滑上如图乙所示的足够大光滑斜面abcd ,速度方向与斜面水平底边ad 成夹角θ=53°.已知斜面abcd 与水平面成β=37°角,最后滑船由斜面水平底边ad 上的E 点进入水平接收平台,已知DE 长L =8m ,g 取10m/s 2.求:(1)A 点距离地面高度H ;(2)滑船运动到D 点时的速度大小v D 及从D 点到E 点的运动时间t .答案 (1)5m (2)5√2m/s4√23s解析 (1)滑船从A 点滑到C 点时,由机械能守恒定律可知mgH =12m v C2在C 点时由牛顿第二定律可得F NC -mg =m v C2R解得H =0.4R =5m(2)滑船在斜面上做类平抛运动,在斜面上只受重力和斜面的支持力,则运动的加速度大小a =mgsinβm=6m/s 2沿边ab 方向有v D sin θ=a ·t2沿底边ad 方向有L =v D cos θ·t联立并代入数据解得v D =5√2m/s ,t =4√23s.9.[斜面上的圆周运动/2024山东潍坊统考]为解决洗衣服时弯腰放置衣物的问题,有人设计了一种斜式滚筒洗衣机,其简化图如图所示.该洗衣机在脱水过程中滚筒绕固定轴OO 1以恒定的角速度转动,滚筒的半径为r ,筒壁内有一可视为质点的衣物,衣物与滚筒间的动摩擦因数为μ(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),固定轴与水平面间的夹角为θ,重力加速度为g .要保持衣物在最高点时与滚筒相对静止,滚筒转动角速度的最小值为( B )A.√g (μsinθ+cosθ)μrB.√g (sinθ+μcosθ)μrC.√g (μsinθ-cosθ)μrD.√g (sinθ-μcosθ)μr解析。

2023高考物理一轮总复习课件:圆周运动

2023高考物理一轮总复习课件:圆周运动

向心力的来源图示
水平转台
(2020·高考全国卷Ⅰ)如图所示,一同
学表演荡秋千。已知秋千的两根绳长均为10
m,该同学和秋千踏板的总质量约为50 kg。
绳的质量忽略不计。当该同学荡到秋千支架
的正下方时,速度大小为8 m/s,此时每根
绳子平均承受的拉力约为( A.200 N C.600 N
)
√B.400 N
两小球角速度大小之比为4 3∶1,由 v=ωr 得线速度大小之比为 3 3∶1,故 D 错误。
【对点练 5】 (多选)(2020·济南市期末学习质量评估)如图所示,
这是内壁光滑的半球形容器,半径为 R。质量为 m 的小球在容器
内的某个水平面内做匀速圆周运动,小球与球心 O 连线方向与
竖直方向夹角为 α。下列说法正确的是( )
考点二 圆周运动的动力学分析
1.向心力的确定 (1)确定圆周运动的轨道所在的平面,确定圆心的位置。 (2)分析物体的受力情况,找出所有的力,沿半径方向指向圆心 的合力就是向心力。
2.运动实例 运动模型
飞机水平转弯
火车转弯
向心力的来源图示
运动模型 圆锥摆
飞车走壁
向心力的来源图示
运动模型 汽车在水平路面转弯
力学方程 临界特征 v= gr的意义
mg+FT=mvr2
mg±FN=mvr2
FT=0,即 mg=mvr2,v=0,即 F 向=0,
得 v= gr
此时 FN=mg
物体能否过最高点的 FN 表现为拉力还是支
临界点
持力的临界点
2.分析思路
(多选)如图甲所示,轻杆一端固定在 O 点,另一端固定一 小球,现让小球在竖直平面内做半径为 R 的圆周运动。小球运 动到最高点时,杆与小球间弹力大小为 F,小球在最高点的速度 大小为 v,其 F-v2 图象如图乙所示。则( )
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专题强化七圆周运动的临界问题目标要求 1.掌握水平面内、竖直面内的圆周运动的动力学问题的分析方法.2.会分析水平面内、竖直面内圆周运动的临界问题.题型一水平面内圆周运动的临界问题1.运动特点(1)运动轨迹是水平面内的圆.(2)合外力沿水平方向指向圆心,提供向心力,竖直方向合力为零,物体在水平面内做匀速圆周运动.2.过程分析重视过程分析,在水平面内做圆周运动的物体,当转速变化时,物体的受力可能发生变化,转速继续变化,会出现绳子张紧、绳子突然断裂、静摩擦力随转速增大而逐渐达到最大值、弹簧弹力大小方向发生变化等,从而出现临界问题.3.方法突破(1)水平转盘上的物体恰好不发生相对滑动的临界条件是物体与盘间恰好达到最大静摩擦力.(2)物体间恰好分离的临界条件是物体间的弹力恰好为零.(3)绳的拉力出现临界条件的情形有:绳恰好拉直意味着绳上无弹力;绳上拉力恰好为最大承受力等.4.解决方法当确定了物体运动的临界状态和临界条件后,要分别针对不同的运动过程或现象,选择相对应的物理规律,然后再列方程求解.例1(2018·浙江11月选考·9)如图所示,一质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为1.4×104 N,当汽车经过半径为80 m的弯道时,下列判断正确的是()A.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力B.汽车转弯的速度为20 m/s时所需的向心力为1.4×104 NC.汽车转弯的速度为20 m/s时汽车会发生侧滑D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过7.0 m/s2答案 D解析汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力,向心力是由摩擦力提供的,A错误;汽车转弯的速度为20 m/s时,根据F n=m v2R,得所需的向心力为1.0×104 N,没有超过最大静摩擦力,所以汽车不会发生侧滑,B、C错误;汽车安全转弯时的最大向心加速度为a m=F fm=7.0 m/s2,D正确.例2(多选)如图所示,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为l,b与转轴的距离为2l.木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k 倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是()A.b一定比a先开始滑动B.a、b所受的摩擦力始终相等C.ω=kg2l是b开始滑动的临界角速度D.当ω=2kg3l时,a所受摩擦力的大小为kmg答案AC解析小木块a、b做圆周运动时,由静摩擦力提供向心力,即F f=mω2R.当角速度增大时,静摩擦力增大,当增大到最大静摩擦力时,发生相对滑动,对木块a:F f a=mωa2l,当F f a=kmg时,kmg=mωa2l,ωa=kgl;对木块b:F f b=mωb2·2l,当F f b=kmg时,kmg=mωb2·2l,ωb=kg2l,kg2l是b开始滑动的临界角速度,所以b先达到最大静摩擦力,即b比a先开始滑动,选项A、C正确;两木块滑动前转动的角速度相同,则F f a=mω2l,则F f b=mω2·2l,F f a<F f b,选项B错误;ω=2kg3l<ωa=kgl,a没有滑动,则F f a′=mω2l=23kmg,选项D错误.例3(多选)如图所示,三角形为一光滑锥体的正视图,锥面与竖直方向的夹角为θ=37°.一根长为l=1 m的细线一端系在锥体顶端,另一端系着一可视为质点的小球,小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动,重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,不计空气阻力,则()A .小球受重力、支持力、拉力和向心力B .小球可能只受拉力和重力C .当ω0=52 2 rad/s 时,小球对锥体的压力刚好为零D .当ω=2 5 rad/s 时,小球受重力、支持力和拉力作用 答案 BC解析 转速较小时, 小球紧贴圆锥面,则F T cos θ+F N sin θ=mg ,F T sin θ-F N cos θ=mω2l sin θ,随着转速的增加,F T 增大,F N 减小,当转速达到ω0时支持力为零,支持力恰好为零时有mg tan θ=mω02l sin θ,解得ω0=52 2 rad/s ,A 错误,B 、C 正确;当ω=2 5 rad/s 时,小球已经离开斜面,小球受重力、拉力的作用,D 错误.题型二 竖直面内圆周运动的临界问题1.两类模型对比 轻绳模型(最高点无支撑)轻杆模型(最高点有支撑) 实例球与绳连接、水流星、沿内轨道运动的“过山车”等球与杆连接、球在光滑管道中运动等图示受力示意图F 弹向下或等于零 F 弹向下、等于零或向上力学方程 mg +F 弹=m v 2Rmg ±F 弹=m v 2R临界特征F 弹=0 mg =m v min 2Rv =0 即F 向=0即v min =gR F弹=mg讨论分析(1)最高点,若v≥gR,F弹+mg=mv2R,绳或轨道对球产生弹力F弹(2)若v<gR,则不能到达最高点,即到达最高点前小球已经脱离了圆轨道(1)当v=0时,F弹=mg,F弹背离圆心(2)当0<v<gR时,mg-F弹=mv2R,F弹背离圆心并随v的增大而减小(3)当v=gR时,F弹=0(4)当v>gR时,mg+F弹=mv2R,F弹指向圆心并随v的增大而增大2.解题技巧(1)物体通过圆周运动最低点、最高点时,利用合力提供向心力列牛顿第二定律方程;(2)物体从某一位置到另一位置的过程中,用动能定理找出两处速度关系;(3)注意:求对轨道的压力时,转换研究对象,先求物体所受支持力,再根据牛顿第三定律求出压力.例4如图所示,一小球以一定的初速度从图示位置进入光滑的轨道,小球先进入圆轨道1,再进入圆轨道2,圆轨道1的半径为R,圆轨道2的半径是轨道1的1.8倍,小球的质量为m,若小球恰好能通过轨道2的最高点B,则小球在轨道1上经过其最高点A时对轨道的压力大小为(重力加速度为g)()A.2mg B.3mg C.4mg D.5mg答案 C解析小球恰好能通过轨道2的最高点B时,有mg=m v B21.8R,小球在轨道1上经过其最高点A时,有F N+mg=m v A2R ,根据机械能守恒定律,有1.6mgR=12m v A2-12m v B2,解得F N=4mg,结合牛顿第三定律可知,小球在轨道1上经过其最高点A时对轨道的压力大小为4mg,C正确.例5(2022·山东枣庄八中月考)如图,轻杆长2l,中点装在水平轴O上,两端分别固定着小球A和B,A球质量为m,B球质量为2m,重力加速度为g,两者一起在竖直平面内绕O轴做圆周运动.(1)若A 球在最高点时,杆的A 端恰好不受力,求此时B 球的速度大小;(2)若B 球到最高点时的速度等于第(1)问中的速度,求此时O 轴的受力大小、方向; (3)在杆的转速逐渐变化的过程中,能否出现O 轴不受力的情况?若不能,请说明理由;若能,求出此时A 、B 球的速度大小.答案 (1)gl (2)2mg ,方向竖直向下 (3)能;当A 、B 球的速度大小为3gl 时O 轴不受力 解析 (1)A 在最高点时,对A 根据牛顿第二定律得mg =m v A 2l解得v A =gl因为A 、B 球的角速度相等,半径相等,则v B =v A =gl(2)B 在最高点时,对B 根据牛顿第二定律得2mg +F T OB ′=2m v B 2l代入(1)中的v B ,可得F T OB ′=0 对A 有F T OA ′-mg =m v A 2l可得F T OA ′=2mg根据牛顿第三定律,O 轴所受的力的大小为2mg ,方向竖直向下(3)要使O 轴不受力,根据B 的质量大于A 的质量,设A 、B 的速度为v ,可判断B 球应在最高点对B 有F T OB ″+2mg =2m v 2l对A 有F T OA ″-mg =m v 2l轴O 不受力时F T OA ″=F T OB ″ 可得v =3gl所以当A 、B 球的速度大小为3gl 时O 轴不受力.题型三斜面上圆周运动的临界问题物体在斜面上做圆周运动时,设斜面的倾角为θ,重力垂直斜面的分力与物体受到的支持力相等,解决此类问题时,可以按以下操作,把问题简化.例6(多选)如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴2.5 m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止,物体与盘面间的动摩擦因数为32,则以下说2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,盘面与水平面的夹角为30°,g取10 m/s法中正确的是()A.小物体随圆盘做匀速圆周运动时,一定始终受到三个力的作用B.小物体随圆盘以不同的角速度ω做匀速圆周运动时,ω越大时,小物体在最高点处受到的摩擦力一定越大C.小物体受到的摩擦力可能背离圆心D.ω的最大值是1.0 rad/s答案CD解析当物体在最高点时,可能只受到重力与支持力2个力的作用,合力提供向心力,故A 错误;当物体在最高点时,可能只受到重力与支持力2个力的作用,也可能受到重力、支持力与摩擦力三个力的作用,摩擦力的方向可能沿斜面向上,也可能沿斜面向下,摩擦力的方向沿斜面向上时,ω越大时,小物体在最高点处受到的摩擦力越小,故B错误;当物体在最高点时,摩擦力的方向可能沿斜面向上,也可能沿斜面向下,即可能指向圆心,也可能背离圆心,故C正确;当物体转到圆盘的最低点恰好不滑动时,转盘的角速度最大,此时小物体受竖直向下的重力、垂直于斜面向上的支持力、沿斜面指向圆心的摩擦力,由沿斜面的合力提供向心力,支持力F N=mg cos θ,摩擦力F f=μF N=μmg cos θ,又μmg cos 30°-mg sin 30°=mω2R,解得ω=1.0 rad/s,故D正确.课时精练1.如图所示,杂技演员表演“水流星”节目.一根长为L 的细绳两端系着盛水的杯子,演员握住绳中间,随着演员的抡动,杯子在竖直平面内做圆周运动,杯子运动中水始终不会从杯子中洒出,重力加速度为g ,则杯子运动到最高点的角速度ω至少为( )A.g LB.2g LC.5g LD.10g L答案 B解析 杯子在竖直平面内做半径为L2的圆周运动,使水不流出的临界条件是在最高点水的重力恰好提供向心力,则有mg =mω2L2,可得ω=2gL,故B 正确,A 、C 、D 错误. 2.一汽车通过拱形桥顶时速度为10 m/s ,车对桥顶的压力为车重的34,如果要使汽车在该桥顶对桥面恰好没有压力,车速为( ) A .15 m/s B .20 m/s C .25 m/s D .30 m/s答案 B解析 当F N ′=F N =34G 时,因为G -F N ′=m v 2r ,所以14G =m v 2r ;当F N =0时,G =m v ′2r ,所以v ′=2v =20 m/s ,选项B 正确.3.细绳一端系住一个质量为m 的小球,另一端固定在光滑水平桌面上方h 高度处,绳长l 大于h ,使小球在桌面上做如图所示的匀速圆周运动,重力加速度为g .若要小球不离开桌面,其转速不得超过( )A.12πg l B .2πgh C.12πh gD.12πg h答案 D解析 对小球受力分析,小球受三个力的作用,重力mg 、水平桌面支持力F N 、绳子拉力F .小球所受合力提供向心力,设绳子与竖直方向夹角为θ,由几何关系可知R =h tan θ,受力分析可知F cos θ+F N =mg ,F sin θ=m v 2R =mω2R =4m π2n 2R =4m π2n 2h tan θ;当球即将离开水平桌面时,F N =0,转速n 有最大值,此时n =12πgh,故选D. 4.如图所示,两段长均为L 的轻质线共同系住一个质量为m 的小球,另一端分别固定在等高的A 、B 两点,A 、B 两点间距也为L ,今使小球在竖直平面内做圆周运动,当小球到达最高点时速率为v ,两段线中张力恰好均为零,若小球到达最高点时速率为2v ,则此时每段线中张力大小为(重力加速度为g )( )A.3mg B .23mg C .3mg D .4mg答案 A解析 当小球到达最高点速率为v 时,两段线中张力均为零,有mg =m v 2r ,当小球到达最高点速率为2v 时,应有F +mg =m (2v )2r ,所以F =3mg ,此时小球在最高点受力如图所示,所以F T =3mg ,A 正确.5.(2022·四川绵阳市诊断)如图所示,轻杆长3L ,在杆两端分别固定质量均为m 的球A 和B ,光滑水平转轴穿过杆上距球A 为L 处的O 点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球B 运动到最高点时,杆对球B 恰好无作用力.忽略空气阻力,重力加速度为g ,则球B 在最高点时( )A .球B 的速度为零 B .球A 的速度大小为2gLC .水平转轴对杆的作用力为1.5mgD .水平转轴对杆的作用力为2.5mg 答案 C解析 球B 运动到最高点时,杆对球B 恰好无作用力,即仅重力提供向心力,则有mg =m v B 22L ,解得v B =2gL ,故A 错误;由于A 、B 两球的角速度相等,则球A 的速度大小v A =122gL ,故B 错误;B 球在最高点时,对杆无弹力,此时A 球受到的重力和拉力的合力提供向心力,有F -mg =m v A 2L ,解得:F =1.5mg ,即杆的弹力大小为1.5mg ,根据牛顿第三定律可知,C正确,D 错误.6.(2022·广东省深圳中学模拟)如图所示,小木块a 、b 和c (可视为质点)放在水平圆盘上,a 、b 的质量均为m ,c 的质量为m2,a 与转轴OO ′的距离为l ,b 、c 与转轴OO ′的距离为2l且均处于水平圆盘的边缘.木块与圆盘间的最大静摩擦力为木块所受重力的k 倍,重力加速度大小为g .若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,下列说法中正确的是( )A .b 、c 所受的摩擦力始终相等,故同时从水平圆盘上滑落B .当a 、b 和c 均未滑落时,a 、c 所受摩擦力的大小相等C .b 和c 均未滑落时线速度一定相同D .b 开始滑动时的角速度是2kgl 答案 B解析 木块随圆盘一起转动,水平方向只受静摩擦力,故由静摩擦力提供向心力,当需要的向心力大于最大静摩擦力时,木块开始滑动.b 、c 质量不等,由F f =mrω2知b 、c 所受摩擦力不等,不能同时从水平圆盘上滑落,A 错误;当a 、b 和c 均未滑落时,a 、b 、c 和圆盘无相对运动,因此它们的角速度相等,F f =mrω2,所以a 、c 所受摩擦力的大小相等,B 正确;b 和c 均未滑落时,由v =rω知线速度大小相等,方向不相同,故C 错误;b 开始滑动时,最大静摩擦力提供向心力,kmg =m ·2lω2,解得ω=kg2l,故D 错误. 7.如图所示,一光滑的圆管轨道固定在竖直平面内,质量为m 的小球在圆管内运动,小球的直径略小于圆管的内径.轨道的半径为R ,小球的直径远小于R ,可以视为质点,重力加速度为g .现从最高点给小球以不同的初速度v ,关于小球的运动,下列说法正确的是( )A .小球运动到最低点时,对外管壁的最小压力为4mgB .若小球从静止沿轨道滑落,当滑落高度为R3时,小球与内、外管壁均没有作用力C .小球能再运动回最高点的最小速度v =gRD .当v >gR 时,小球在最低点与最高点对轨道的压力大小之差为5mg 答案 B解析 当在最高点速度为零时,到达最低点的速度最小,对外管壁的压力最小,则由机械能守恒定律有mg ·2R =12m v 12,在最低点设外管壁对小球的支持力为F ,由牛顿第二定律F -mg=m v 12R ,联立解得F =5mg ,由牛顿第三定律得,小球对外管壁的压力最小为5mg ,故A 错误;小球从静止沿轨道滑落,当滑落高度为R 3时,由机械能守恒定律有mg R 3=12m v 22,设此时重力沿半径方向的分力为F 1,由几何关系得F 1=2mg3,此时所需的向心力为F 向=m v 22R ,联立解得F向=F 1,此时重力沿半径方向的分力恰好提供向心力,所以小球与内、外管壁均没有作用力,故B 正确;因为管内壁可以给小球支持力,所以小球在最高点的速度可以为零,故C 错误;若在最高点速度v >gR ,在最高点时由牛顿第二定律得F 2+mg =m v 2R ,从最高点到最低点由机械能守恒定律得mg ·2R =12m v 32-12m v 2,在最低点时由牛顿第二定律得F 3-mg=m v 32R ,联立解得F 3-F 2=6mg ,所以当v >gR 时,小球在最低点与最高点对轨道的压力大小之差为6mg ,故D 错误.8.如图所示,质量为m 的小球由轻绳a 和b 分别系于一轻质细杆的B 点和A 点,绳a 长为L ,与水平方向成θ角时绳b 恰好在水平方向伸直.当轻杆绕轴AB 以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,a 、b 绳均拉直.重力加速度为g ,则( )A .a 绳的拉力可能为零B .a 绳的拉力随角速度的增大而增大C .当角速度ω>gL sin θ时,b 绳中拉力不为零 D .当角速度ω>gL sin θ时,若a 绳突然被剪断,则b 绳仍可保持水平 答案 C解析 小球做匀速圆周运动,在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,所以a 绳在竖直方向上的分力与小球重力相等,可知a 绳的拉力不可能为零,A 错误;根据竖直方向上受力平衡得F a sin θ=mg ,解得F a =mgsin θ,可知a 绳的拉力不变,与角速度无关,B错误;当b 绳拉力为零时,有mgtan θ=mω2L cos θ,解得ω=g L sin θ,可知当角速度ω>g L sin θ时,b 绳出现拉力,C 正确;若a 绳突然被剪断,则b 绳不能保持水平,D 错误.9.(多选)如图所示,两个可视为质点的、相同的木块A 和B 放在转盘上,两者用长为L 的水平细绳连接,木块与转盘的最大静摩擦力均为各自重力的K 倍,A 放在距离转轴L 处,整个装置能绕通过转盘中心的转轴O 1O 2转动,开始时,绳恰好伸直但无弹力,现让该装置从静止开始转动,使角速度缓慢增大,以下说法正确的是(重力加速度为g )( )A .当ω>2Kg3L时,A 、B 会相对于转盘滑动 B .当ω>Kg2L ,绳子一定有弹力 C .ω在Kg 2L<ω<2Kg3L范围内增大时,B 所受摩擦力变大 D .ω在0<ω<2Kg3L范围内增大时,A 所受摩擦力一直变大 答案 ABD解析 当A 、B 所受摩擦力均达到最大值时,A 、B 相对转盘即将滑动,则有Kmg +Kmg =mω2L+mω2·2L ,解得:ω=2Kg3L,A 项正确;当B 所受静摩擦力达到最大值后,绳子开始有弹力,即有:Kmg =m ·2L ·ω2,解得ω=Kg2L,可知当ω>Kg2L时,绳子有弹力,B 项正确;当ω>Kg2L时,B 已达到最大静摩擦力,则ω在Kg 2L<ω<2Kg3L范围内增大时,B 受到的摩擦力不变,C 项错误;ω在0<ω<2Kg3L范围内,A 相对转盘是静止的,A 所受摩擦力为静摩擦力,所以由F f -F T =mLω2可知,当ω增大时,静摩擦力也增大,D 项正确.10.(多选)如图所示,竖直平面内有一半径为R =0.35 m 的内壁光滑的圆形轨道,轨道底端与光滑水平面相切,一小球(可视为质点)以v 0=3.5 m/s 的初速度进入轨道,g =10 m/s 2,则( )A .小球不会脱离圆轨道运动B .小球会脱离圆轨道运动C .小球脱离轨道时的速度为72m/s D .小球脱离轨道的位置与圆心连线和水平方向间的夹角为30° 答案 BCD解析 若小球恰能到达最高点,由重力提供向心力,则有:mg =m v 2R ,解得:v =gR =3.5 m/s ,若小球从最低点恰好能到最高点,根据机械能守恒定律得:12m v 0′2=mg ·2R +12m v 2,解得:v 0′=702 m/s>v 0=3.5 m/s ,故小球不可能运动到最高点,小球会脱离圆轨道,故A 错误,B 正确;设当小球脱离轨道时,其位置与圆心连线和水平方向间的夹角为θ,小球此时只受重力作用,将重力分解如图所示.在脱离点,支持力等于0,由牛顿第二定律得:mg sin θ=m v 12R,从最低点到脱离点,由机械能守恒定律得:12=mgR(1+sin θ)+12m v12,联立解得:sin θ=12,即θ=30°,则v1=gR sin θ2m v0=72m/s,故C、D正确.。

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