生活中的圆周运动---习题及答案

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生活中的圆周运动

生活中的圆周运动
在近地做匀速圆周运动的宇宙飞船中, 航天员的向心力由什么力提供?当v为 何值时,航天员(或物体)对航天器无 压力?(可认为近地圆轨道半径为地球半径,航天
N
员受到的地球引力近似等于他在地面测得的 体重mg) F
F万
四、离心运动
当F合=mw2r时,物体做匀速圆周运动 当F合< mw2r时,物体逐渐远离圆心运动 当F合=0时,物体沿切线方向飞出 当F合> mw2r时,物体做逐渐靠近圆心的运动
生活中的圆周运动
一、火车转弯问题(水平面的圆周运动)
1、内外轨道一样高
N
F
2、实际应用中的处理
N
G
向心力由外侧轨道对车 轮轮缘的挤压力F提供
G
向心力由重力G和支持 力N的合力提供
当轨道平面与水平面之间的夹角为θ,转弯 半径为R时,质量为m的火车行驶速度v0多 大轨道才不受挤压?
FN
θБайду номын сангаас
F合
G
θ
L
h
二、拱形桥
1.质量为m的汽车在拱形桥上以速度v行驶,若桥面的圆弧半径
为R,试画出汽车受力分析图,并求出汽车通过桥的最高点时对
桥的压力.汽车的重力与汽车对桥的压力谁大?V越大,压力如 何变化?
FN
mg
二、拱形桥
2.当汽车通过凹形桥最低点时,汽车对桥的压力比汽车 的重力大还是小呢? FN
mg
三、航天器中的失重现象
做圆周运动的物体,在所受合外力突然消失 或不足以提供圆周运动所需向心力时,就做逐渐 远离圆心的运动,这种运动就叫离心运动。
四、离心现象的应用与危害
应用
危害

高中物理生活中的圆周运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解析

高中物理生活中的圆周运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解析

高中物理生活中的圆周运动常见题型及答题技巧及练习题(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,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 ≤≤2.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=+3.如图所示,水平传送带AB 长L=4m ,以v 0=3m/s 的速度顺时针转动,半径为R=0.5m 的光滑半圆轨道BCD 与传动带平滑相接于B 点,将质量为m=1kg 的小滑块轻轻放在传送带的左端.已,知小滑块与传送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,滑块在传送带最左端的初速度最少为多大. 【答案】(1)28N.(2)7m/s 【解析】 【分析】(1)物块在传送带上先加速运动,后匀速,根据牛顿第二定律求解在B 点时对轨道的压力;(2)滑块到达最高点时的临界条件是重力等于向心力,从而求解到达D 点的临界速度,根据机械能守恒定律求解在B 点的速度;根据牛顿第二定律和运动公式求解A 点的初速度. 【详解】(1)滑块在传送带上运动的加速度为a=μg=3m/s 2;则加速到与传送带共速的时间01v t s a == 运动的距离:211.52x at m ==, 以后物块随传送带匀速运动到B 点,到达B 点时,由牛顿第二定律:2v F mg m R-= 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,则在最高点的速度满足:mg=m 2Dv R解得v D =5m/s ; 由B 到D ,由动能定理:2211222B D mv mv mg R =+⋅ 解得v B =5m/s>v 0可见,滑块从左端到右端做减速运动,加速度为a=3m/s 2,根据v B 2=v A 2-2aL 解得v A =7m/s4.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<<.5.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=23R6.如图,1111C D E F 和2222C D E F 是距离为L 的相同光滑导轨,11C D 和11E F 为两段四分之一圆弧,半径分别为18r r =和2.r r =在水平矩形1122D E E D 内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为.B 导体棒P 、Q 的长度均为L ,质量均为m ,电阻均为R ,其余电阻不计,Q 停在图中位置,现将P 从轨道最高点无初速释放,则()1求导体棒P 进入磁场瞬间,回路中的电流的大小和方向(顺时针或逆时针);()2若P 、Q 不会在轨道上发生碰撞,棒Q 到达12E E 瞬间,恰能脱离轨道飞出,求导体棒P 离开轨道瞬间的速度;()3若P 、Q 不会在轨道上发生碰撞,且两者到达12E E 瞬间,均能脱离轨道飞出,求回路中产生热量的范围. 【答案】(12BL gr方向逆时针(2)3gr (3)3mgr ≤Q ≤4mgr . 【解析】(1)导体棒P 由12C C 下滑到12D D ,根据机械能守恒定律:211 42D D mgr mv v gr ==,求导体棒P 到达12D D 瞬间:D E BLv = 回路中的电流:22BL grE I R ==(2)棒Q 到达12E E 瞬间,恰能脱离轨道飞出,此时对Q :22QQ mv mg v gr r ==设导体棒P 离开轨道瞬间的速度为P v ,根据动量守恒定律:D P Q mv mv mv =+ 代入数据得:3P v gr =(3)由()2若导体棒Q 恰能在到达12E E 瞬间飞离轨道,P 也必能在该处飞离轨道 根据能量守恒,回路中产生的热量22211113222D P Q Q mv mv mv mgr =--= 若导体棒Q 与P 能达到共速v ,则根据动量守恒:()2D mv m m v v gr =+⇒=回路中产生的热量()22211422D Q mv m m v mgr =-+=; 【点睛】根据机械能守恒定律求出求导体棒P 到达12D D 的速度大小,然后根据法拉第电磁感应定律即可求解;恰好脱了轨道的条件是重力提供向心力,两棒作用过程中动量守恒,由此可正确解答;根据题意求出临界条件结合动量守恒和功能关系即可正确求解;本题是电磁感应与电路、磁场、力学、功能关系,临界条件等知识的综合应用,重点考查了功能关系以及动量守恒定律的应用,是考查分析和处理综合题的能力的好题.7.如图所示,竖直平面内固定有一半径R =1m 的14光滑圆轨道AB 和一倾角为45°且高为H =5m 的斜面CD ,二者间通过一水平光滑平台BC 相连,B 点为圆轨道最低点与平台的切点.现将质量为m 的一小球从圆轨道A 点正上方h 处(h 大小可调)由静止释放,巳知重力加速度g =10m/s 2,且小球在点A 时对圆轨道的压力总比在最低点B 时对圆轨道的压力小3mg .(1)若h =0,求小球在B 点的速度大小;(2)若h =0.8m ,求小球落点到C 点的距离;(结果可用根式表示)(3)若在斜面中点竖直立一挡板,使得无论h 为多大,小球不是越不过挡板,就是落在水平地面上,则挡板的最小长度l 为多少? 【答案】(1)25/m s (261m (3)1.25m 【解析】 【分析】 【详解】(1)从释放小球至A 点根据速度与位移关系有22A v gh =在A 点,根据牛顿第二定律21AN v F m R=在B 点,根据牛顿第二定律22BN v F mg m R-=根据题意有213N N F F mg -=故2()B v g R h =+若0h =,则小球在B 点的速度1225m/s v gR ==;(2)小球从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0x t v =竖直方向212y H gt ==又因为斜面倾角为45°,则x y =解得05m/s v =对应的高度00.25m h =若0.80.25h m m =>,小球将落在水平地面上,而小球在B 点的速度26m/s v =小球做平抛运动竖直方向212H gt =得1t s =则水平方向126m x v t ==故小球落地点距C 点的距离s ==;(3)若要求无论h 为多大,小球不是打到挡板上,就是落在水平地面上,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:35m/s v = 则从C 点至挡板最高点过程中水平方向3''x v t =竖直方向'2122H y l gt =-=' 又2Hx '=解得1.25m l =.点睛:本题研究平抛运动与圆周运动想结合的问题,注意分析题意,找出相应的运动过程,注意方程式与数学知识向结合即可求解.8.过山车是游乐场中常见的设施.下图是一种过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的三个圆形轨道组成,B 、C 、D 分别是三个圆形轨道的最低点,B 、C 间距与C 、D 间距相等,半径1 2.0m R =、2 1.4m R =.一个质量为 1.0m =kg 的小球(视为质点),从轨道的左侧A 点以012.0m/s v =的初速度沿轨道向右运动,A 、B 间距1 6.0L =m .小球与水平轨道间的动摩擦因数0.2μ=,圆形轨道是光滑的.假设水平轨道足够长,圆形轨道间不相互重叠,如果小球恰能通过第二圆形轨道.如果要使小球不能脱离轨道,试求在第三个圆形轨道的设计中,半径3R 应满足的条件.(重力加速度取210m/s g =,计算结果保留小数点后一位数字.)【答案】300.4R m <≤或 31.027.9m R m ≤≤ 【解析】 【分析】 【详解】设小球在第二个圆轨道的最高点的速度为v 2,由题意222v mg m R = ①()22122011222mg L L mgR mv mv μ-+-=- ② 由①②得 12.5L m = ③要保证小球不脱离轨道,可分两种情况进行讨论:I .轨道半径较小时,小球恰能通过第三个圆轨道,设在最高点的速度为v 3,应满足233v mg m R = ④()221330112222mg L L mgR mv mv μ-+-=- ⑤ 由④⑤得30.4R m = ⑥II .轨道半径较大时,小球上升的最大高度为R 3,根据动能定理()213012202mg L L mgR mv μ-+-=- ⑦解得 3 1.0R m = ⑧为了保证圆轨道不重叠,R 3最大值应满足()()2222332R R L R R +=+- ⑨ 解得:R 3=27.9m ⑩综合I 、II ,要使小球不脱离轨道,则第三个圆轨道的半径须满足下面的条件 300.4R m <≤或 31.027.9m R m ≤≤ ⑾【点睛】本题为力学综合题,要注意正确选取研究过程,运用动能定理解题.动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动.知道小球恰能通过圆形轨道的含义以及要使小球不能脱离轨道的含义.9.如图,半径R =0.4m 的部分光滑圆轨道与水平面相切于B 点,且固定于竖直平面内.在水平面上距B 点s =5m 处的A 点放一质量m =3kg 的小物块,小物块与水平面间动摩擦因数为1=3μ.小物块在与水平面夹角θ=37o 斜向上的拉力F 的作用下由静止向B 点运动,运动到B 点撤去F ,小物块沿圆轨道上滑,且能到圆轨道最高点C .(g 取10m/s 2,sin37o =0.6,cos37o =0.8)求:(1)小物块在B 点的最小速度v B 大小;(2)在(1)情况下小物块在水平面上运动的加速度大小;(3)为使小物块能沿水平面运动并通过圆轨道C 点,则拉力F 的大小范围.【答案】(1)25/B v m s = (2)22/a m s = (3)1650N F N ≤≤(或1650N F N ≤<) 【解析】【详解】(1) 小物块恰能到圆环最高点时,物块与轨道间无弹力.设最高点物块速度为v C ,则2C v mg m R= 解得:2C v gR = 物块从B 到C 运动,只有重力做功,所以其机械能守恒:()2211222B C mv mv mg R =+ 解得:525m/s B v gR ==(2) 根据运动学规律22B v as =,解得222m/s 2B v a s== (3)小物块能沿水平面运动并通过圆轨道C 点,有两种临界情况: ①在F 的作用下,小物块刚好过C 点:物块在水平面上做匀加速运动,对物块在水平面上受力分析如图:则 Fcos N ma θμ-=Fsin N mg θ+=联立解得:16N mg ma F cos sin μθμθ+==+ ②在F 的作用下,小物块受水平地面的支持力恰好为零Fsin mg θ=, 解得:50N =F综上可知,拉力F 的范围为:16N 50N F ≤≤(或16N 50N F ≤<)10.如图所示,在水平轨道右侧固定半径为R 的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ 段长度为,上面铺设特殊材料,小物块与其动摩擦因数为,轨道其它部分摩擦不计。

生活中的圆周运动

生活中的圆周运动
面,如图所示,求汽车在最低点时对桥面的压力 是多大?
解:汽车通过底部时,受力情况如图:
FN r
由牛顿第二定律:
FN mgmv2 FN mgmv2 r
r FN 'FN mgmv2
r
h
G FN’
注意:汽车过凹形桥的速度不宜过大,否则FN’过大,汽车可能压坏 凹型桥或者爆胎。
拱型桥: 凹型桥:
FN' mgmv2 r
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5-7 生活中的圆周运动
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一、转弯问题
(一)自行车转弯
1、自行车转弯时所需向心 力由静摩擦力提供。
mg =FN
V2
Ff=rm
r
V
FN
Ff mg
自行车
υ
1.自行车转弯时为什么要减速? 2 . 若 已 知 车 与 地 有 µ 、 转 弯 的 半 径 r, 则 车 的 速度应控制在什么范围?
多大?
FN
解:汽车通过桥顶时,受力情况如图:
汽车通过桥顶时:
由牛顿第二定律: 由牛顿第三定律:
mgFN mvr2
FN
mgmv2 r
FN'FNmgmv2 r
h
FN’
mg
r
O
注意:汽车过拱型桥的速度不宜过大,否则FN’将消失,汽车将飞离 桥面。
你见过凹形的桥吗?
泸定桥
拓展: 汽车以恒定的速率v通过半径为r的凹型桥
力与轨道的支持力,轨道应该垫的高度
h?(θ较小时tanθ=sinθ)
F
由力的关系得: F tan
mg
由向心力公式得: F m v 2
h

高中物理生活中的圆周运动解题技巧讲解及练习题(含答案)及解析

高中物理生活中的圆周运动解题技巧讲解及练习题(含答案)及解析

高中物理生活中的圆周运动解题技巧讲解及练习题(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 。

【答案】(1)铁球运动到圆弧轨道最高点D 5;(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为6.3N ;(3)铁球运动到B 点时的速度大小是5m/s ; (4)水平推力F 作用的时间是0.6s 。

【解析】 【详解】(1)小球恰好通过D 点时,重力提供向心力,由牛顿第二定律可得:2Dmv mg R=可得:D 5m /s v =(2)小球在C 点受到的支持力与重力的合力提供向心力,则:2Cmv F mg R-=代入数据可得:F =6.3N由牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力:F C =F =6.3N(3)小球从A 点到B 点的过程中做平抛运动,根据平抛运动规律有:2y 2gh v = 得:v y =3m/s小球沿切线进入圆弧轨道,则:35m/s 370.6y B v v sin ===︒(4)小球从A 点到B 点的过程中做平抛运动,水平方向的分速度不变,可得:3750.84/A B v v cos m s =︒=⨯=小球在水平面上做加速运动时:1F mg ma μ-=可得:218/a m s =小球做减速运动时:2mg ma μ=可得:222/a m s =-由运动学的公式可知最大速度:1m v a t =;22A m v v a t -= 又:222m m A v v vx t t +=⋅+⋅ 联立可得:0.6t s =2.如图所示,在光滑的圆锥体顶部用长为的细线悬挂一质量为的小球,因锥体固定在水平面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为,物体绕轴线在水平面内做匀速圆周运动,小球静止时细线与母线给好平行,已知,重力加速度g 取若北小球运动的角速度,求此时细线对小球的拉力大小。

高中物理生活中圆周运动试题(有答案和解析)

高中物理生活中圆周运动试题(有答案和解析)

高中物理生活中的圆周运动试题( 有答案和分析 )一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.圆滑水平面AB 与竖直面内的圆形导轨在 B 点连结,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,如下图.松手后小球向右运动离开弹簧,沿圆形轨道向上运动恰能经过最高点C, g 取 10 m/s 2.求:(1)小球离开弹簧时的速度大小;(2)小球从 B 到 C 战胜阻力做的功;(3)小球走开 C 点后落回水平面时的动能大小.【答案】(1)7m / s( 2)24J( 3)25J【分析】【剖析】【详解】(1)依据机械能守恒定律E p=1mv12 ?①212Ep=7m/s ②v =m(2)由动能定理得- mg·2R- W f=1mv221mv12③22小球恰能经过最高点,故mg m v22④R由②③④得W f=24 J(3)依据动能定理:mg 2R E k 1mv22 2解得: E k25J故本题答案是:( 1)7m / s( 2)24J( 3)25J【点睛】(1)在小球离开弹簧的过程中只有弹簧弹力做功,依据弹力做功与弹性势能变化的关系和动能定理能够求出小球的离开弹簧时的速度v;(2)小球从 B 到 C 的过程中只有重力和阻力做功,依据小球恰巧能经过最高点的条件获得小球在最高点时的速度 ,进而依据动能定理求解从 B 至 C 过程中小球战胜阻力做的功 ;(3)小球走开 C 点后做平抛运动 ,只有重力做功,依据动能定理求小球落地时的动能大小2.图示为一过山车的简略模型,它由水平轨道和在竖直平面内的圆滑圆形轨道构成,BC 分别是圆形轨道的最低点和最高点,其半径R=1m,一质量 m=1kg 的小物块(视为质点)从左側水平轨道上的 A 点以大小 v0= 12m/ s 的初速度出发,经过竖直平面的圆形轨道后,停在右边水平轨道上的 D 点.已知 A、B 两点间的距离 L1= 5. 75m,物块与水平轨道写的动摩擦因数0. 2,取 g= 10m/ s2,圆形轨道间不互相重叠,求:(1)物块经过 B 点时的速度大小 v B;(2)物块抵达 C 点时的速度大小 v C;(3) BD 两点之间的距离 L2,以及整个过程中因摩擦产生的总热量Q【答案】 (1)11m / s (2)9m / s(3)72J【分析】【剖析】【详解】(1)物块从 A 到 B 运动过程中,依据动能定理得:mgL11mv B21mv02 22解得: v B11m / s(2)物块从 B 到 C 运动过程中,依据机械能守恒得:1mv B21mv C2mg·2R 22解得: v C9m / s(3)物块从 B 到 D 运动过程中,依据动能定理得:mgL201mv B2 2解得: L230.25m对整个过程,由能量守恒定律有:Q 1mv020 2解得: Q=72J【点睛】选用研究过程,运用动能定理解题.动能定理的长处在于合用任何运动包含曲线运动.知道小滑块能经过圆形轨道的含义以及要使小滑块不可以离开轨道的含义.3.如下图,竖直平面内的圆滑的正上方, AD 为与水平方向成3/4 的圆周轨道半径为R, A 点与圆心O 等高, B 点在 O θ =45°角的斜面, AD 长为 72 R.一个质量为m 的小球(视为质点)在 A 点正上方 h 处由静止开释,自由着落至 A 点后进入圆形轨道,并能沿圆形轨道抵达 B 点,且抵达 B 处时小球对圆轨道的压力大小为mg,重力加快度为g,求:(1)小球到 B 点时的速度大小vB(2)小球第一次落到斜面上 C 点时的速度大小v(3)改变 h,为了保证小球经过 B 点后落到斜面上,h 应知足的条件【答案】 (1) 2gR (2)10gR (3) 3R h 3R2【分析】【剖析】【详解】(1)小球经过 B 点时,由牛顿第二定律及向心力公式,有2mg mg mv BR解得v B2gR(2)设小球走开 B 点做平抛运动,经时间t ,着落高度y,落到 C 点,则y 1gt 2 2y cot v B t两式联立,得2v B24gRy4Rg g对小球着落由机械能守恒定律,有1mv B2mgy 1 mv222解得vv22gy2gR8gR 10gRB(3)设小球恰巧能经过 B 点,过 B 点时速度为 v1,由牛顿第二定律及向心力公式,有mg m v12R又mg (h R)1mv122得h 3 R2能够证明小球经过 B 点后必定能落到斜面上设小球恰巧落到 D 点,小球经过 B 点时速度为 v2,飞翔时间为 t ,(72R2R)sin 1 gt22(72R2R)cos v2t解得v2 2 gR又mg (h R)1mv222可得h3R故 h 应知足的条件为 3 R h 3R2【点睛】小球的运动过程能够分为三部分,第一段是自由落体运动,第二段是圆周运动,此机遇械能守恒,第三段是平抛运动,剖析清楚各部分的运动特色,采纳相应的规律求解即可.4.如下图,长为3l 的不行伸长的轻绳,穿过一长为l 的竖直轻质细管,两头分别拴着质量为m、2m的小球 A 和小物块B,开始时 B 静止在细管正下方的水平川面上。

专题 生活中的圆周运动、水平面内和竖直面内的圆周运动 高一物理 (人教版2019)(解析版)

专题 生活中的圆周运动、水平面内和竖直面内的圆周运动 高一物理 (人教版2019)(解析版)

专题06 生活中的圆周运动、水平面内和竖直面内的圆周运动一、火车、自行车、汽车转弯问题1.高铁项目的建设加速了国民经济了发展,铁路转弯处的弯道半径r 是根据高速列车的速度决定的。

弯道处要求外轨比内轨高,其内外轨高度差h 的设计与r 和速率v 有关。

当火车以规定速度通过弯道时,内低外高的轨道均不受挤压,则下列说法正确的是( )A .当火车以规定速度转弯时,火车受重力、支持力、向心力B .若要降低火车转弯时的规定速度,可减小火车的质量C .若要增加火车转弯时的规定速度,可适当增大弯道的坡度D .当火车的速度大于规定速度时,火车将挤压内轨 【答案】C【解析】A. 当火车以规定速度转弯时,火车受重力、支持力作用,二者的合力提供向心力,故A 错误;B.合力提供向心力,即2tan v mg m rθ=则tan v gr θ故B 错误;C.根据公式tan v gr θ=θ增大时,规定速度也增大,故C 正确;D.当火车的速度大于规定速度时,则受到外轨弹力与重力和支持力的合力一起提供向心力,使火车继续做圆周运动,所以火车将挤压外轨,故D 错误。

故选C 。

2.列车转弯时的受力分析如图所示,铁路转弯处的圆弧半径为R ,两铁轨之间的距离为d ,内外轨的高度差为h ,铁轨平面和水平面间的夹角为α(α很小,可近似认为tan sin αα≈),下列说法正确的是()A.列车转弯时受到重力、支持力和向心力的作用B.列车过转弯处的速度gRh vd =C.列车过转弯处的速度gRh vd <D.若减小α角,可提高列车安全过转弯处的速度【答案】B【解析】A.列车转弯时受到重力、支持力,重力和支持力的合力提供向心力,A错误;B.当重力和支持力的合力提供向心力时,则2tanv hm mg mgR dα==解得gRhvd=不会挤压内轨和外轨,B正确;C.列车过转弯处的速度gRhvd<转弯所需的合力tanF mgα<故此时列车内轨受挤压,C错误;D.若要提高列车速度,则列车所需的向心力增大,故需要增大α,D错误。

生活中的圆周运动典型习题

生活中的圆周运动一、选择题1、如图所示,质量相等的A 、B 两物块放在匀速转动的水平圆盘上,随圆盘一起做匀速圆周运动,则下列关系中正确的是A .它们所受的摩擦力 fA >f BB .它们的线速度V A <V BC. 它们的运动周期T A <T BD .它们的角速度 ωA <ωB2、在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的要高一些,路面与水平面间的夹角为θ,设拐弯路段是半径为R 的圆弧,要使车速为v 时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,θ应满足( )A .gR v 2sin =θB .gR v 2tan =θC .gR v 222sin =θD .gRv 2cot =θ 3、如图所示,用细线吊着一个质量为m 的小球(不计空气阻力),使小球在水平面内做匀速圆周运动,关于小球受力,正确的是 ( )A.受重力、拉力、向心力B.受重力、拉力C.受重力D.以上说法都不正确4、汽车甲和汽车乙质量相等,以相等速率沿同一水平弯道做匀速圆周运动,甲车在乙车的外侧.两车沿半径方向受到的摩擦力分别为Ff 甲和Ff 乙.以下说法正确的是( ).A .F f 甲小于F f 乙B .F f 甲等于F f 乙C .F f 甲大于F f 乙D .F f 甲和F f 乙大小均与汽车速率无关5、质量为M的物体,用细线通过光滑水平平板中央的光滑小孔,与质量为m1、m2的物体相连,如图所示,M做匀速圆周运动的半径为r1,线速度为v1,角速度为ω1。

若将m1和m2之间的细线剪断,M仍做匀速圆周运动,其稳定后的半径为r2,线速度为v2,角速度为ω2,则下列关系正确的是()A.r2=r1,v2<v1B.r2>r1,ω2<ω1C.r2<r1,ω2=ω1D.r2>r1,v2=v16、如图所示,是某课外研究小组设计的可以用来测量转盘转速的装置。

该装置上方是一与转盘固定在一起有横向均匀刻度的标尺,带孔的小球穿在光滑细杆上与一轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在转动轴上,小球可沿杆自由滑动并随转盘在水平面内转动。

高考必备物理生活中的圆周运动技巧全解及练习题(含答案)含解析

高考必备物理生活中的圆周运动技巧全解及练习题(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。

【物理】物理生活中的圆周运动练习题20篇及解析

【物理】物理生活中的圆周运动练习题20篇及解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图,光滑轨道abcd 固定在竖直平面内,ab 水平,bcd 为半圆,在b 处与ab 相切.在直轨道ab 上放着质量分别为m A =2kg 、m B =1kg 的物块A 、B (均可视为质点),用轻质细绳将A 、B 连接在一起,且A 、B 间夹着一根被压缩的轻质弹簧(未被拴接),其弹性势能E p =12J .轨道左侧的光滑水平地面上停着一质量M =2kg 、长L =0.5m 的小车,小车上表面与ab 等高.现将细绳剪断,之后A 向左滑上小车,B 向右滑动且恰好能冲到圆弧轨道的最高点d 处.已知A 与小车之间的动摩擦因数µ满足0.1≤µ≤0.3,g 取10m /s 2,求(1)A 、B 离开弹簧瞬间的速率v A 、v B ; (2)圆弧轨道的半径R ;(3)A 在小车上滑动过程中产生的热量Q (计算结果可含有µ).【答案】(1)4m/s (2)0.32m(3) 当满足0.1≤μ<0.2时,Q 1=10μ ;当满足0.2≤μ≤0.3时,22111()22A A m v m M v -+ 【解析】 【分析】(1)弹簧恢复到自然长度时,根据动量守恒定律和能量守恒定律求解两物体的速度; (2)根据能量守恒定律和牛顿第二定律结合求解圆弧轨道的半径R ;(3)根据动量守恒定律和能量关系求解恰好能共速的临界摩擦力因数的值,然后讨论求解热量Q. 【详解】(1)设弹簧恢复到自然长度时A 、B 的速度分别为v A 、v B , 由动量守恒定律:0=A A B B m v m v - 由能量关系:2211=22P A A B B E m v m v -解得v A =2m/s ;v B =4m/s(2)设B 经过d 点时速度为v d ,在d 点:2dB B v m g m R=由机械能守恒定律:22d 11=222B B B B m v m v m g R +⋅ 解得R=0.32m(3)设μ=μ1时A 恰好能滑到小车左端,其共同速度为v,由动量守恒定律:=()A A A m v m M v +由能量关系:()2211122A A A A m gL m v m M v μ=-+ 解得μ1=0.2讨论:(ⅰ)当满足0.1≤μ<0.2时,A 和小车不共速,A 将从小车左端滑落,产生的热量为110A Q m gL μμ== (J )(ⅱ)当满足0.2≤μ≤0.3时,A 和小车能共速,产生的热量为()22111122A A Q m v m M v =-+,解得Q 2=2J2.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。

6.4 生活中的圆周运动(备作业)(解析版)-2020-2021学年高一物理同步备课系列

5.[容易]关于下列四幅图说法正确的是
A.
水平管中喷出的水柱显示了圆周运动的轨迹
B.
汽车过凸形桥最高点时速度越大,对桥面的压力越小
C.
汽车在水平路面转弯时,受到重力、支持力、摩擦力、向心力四个力的作

D.
洗衣机脱水筒从静止开始到完成脱水的过程中,衣服始终做离心运动
【答案】B
【解析】
解:A、水平管中喷出的水柱显示了平抛运动的轨迹,而不是圆周运动,故 A 错误;
8
在圆弧形凹地最低点时有:
F
mg ➽

mg

m
v R

所以v1:v ➽ 1:
故选 B。
mg
F1 ➽
⺁1mg

m
v1 R
11.[较易]以下情景描述不符合物理实际的是
【解答】
汽车在 A 位置,由图可知其所需的向心力向右下方,由重力沿径向的分力与路面的支持力的合力提供向心
力,可知路面对其的支持力大小小于其重力沿径向的分力;
汽车在 B 位置,由图可知,其向心力向下,设路面对其的支持力为 F,由其受力结合牛顿第二定律可得:mg
F

m
v R
,由表达式可知力
F
小于车的重力大小;
6.4 生活中的圆周运动(解析版)
一、单选题(本大题共 20 小题) 1.[容易]公路在通过小型水库的泄洪闸的下游时,常常要修建凹形桥,也叫“过水路面”。如图所示,汽 车通过凹形桥的最低点时
A. 车对桥的压力大于汽车的重力 B. 车对桥的压力小于桥对汽车的支持力 C. 汽车所需的向心力就是地面对车的支持力 D. 为了防止爆胎,车应高速驶过 【答案】A 【解析】 解: @➽⺁在最低点,根据牛顿第二定律知:地面对车的支持力与车的重力的合力提供了向心力,设桥对车
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高一物理第五章第7节
生活中的圆周运动
1.一辆卡车在丘陵地匀速行驶,地形如图所示,由于轮胎太旧,途中爆胎,
爆胎可能性最大的地段应是〔 〕
A .a 处
B .b 处
C .c 处
D .d 处 2.一汽车通过拱形桥顶点时速度为10 m/s,车对桥顶的压力为车重的43,如果要使汽车在桥顶对桥面没有压力,车速至少为〔 〕
A .15 m/s
B .20 m/s
C .25 m/s
D .30 m/s
3.在水平铁路转弯处,往往使外轨略高于内轨,这是为了〔 〕
A .减轻火车轮子挤压外轨
B .减轻火车轮子挤压内轨
C .使火车车身倾斜,利用重力和支持力的合力提供转弯所需向心力
D .限制火车向外脱轨
4.铁路转弯处的圆弧半径为R ,内侧和外侧的高度差为h ,L 为两轨间的距离,且L >h ,如果列车转弯速率大于L Rgh /,则〔 〕
A .外侧铁轨与轮缘间产生挤压
B .铁轨与轮缘间无挤压
C .内侧铁轨与轮缘间产生挤压
D .内外铁轨与轮缘间均有挤压
5.有一种大型游戏器械,它是一个圆筒形大容器,筒壁竖直,游客进入容器后靠筒壁站立,当圆筒开始转动,转速加快到一定程度时,突然地板塌落,游客发现自己没有落下去,这是因为〔 〕
A .游客受到的筒壁的作用力垂直于筒壁
B .游客处于失重状态
C .游客受到的摩擦力等于重力
D .游客随着转速的增大有沿壁向上滑动的趋势
6.质量为m 的小球,用一条绳子系在竖直平面内做圆周运动,小球到达最高点时的速度为v ,到达最低点时的速变为24v gR ,则两位置处绳子所受的X 力之差是〔 〕
A .6mg
B .5mg
C .4mg
D .2mg
7.汽车在水平地面上转弯时,地面的摩擦力达到最大,当汽车速率增为原来的2倍时,则汽车拐弯的半径必须〔 〕
A .减为原来的1/2倍
B .减为原来的1/4倍
C .增为原来的2倍
D .增为原来的4倍
8.杂技演员在表演水流星节目时,盛水的杯子在竖直平面内做圆周运动,当杯子到最高点时,里面水也不流出来,这是因为 < >
〔第1题〕
A .水处于失重状态,不受重力的作用了
B .水受平衡力作用,合力为0
C .水受的合力提供向心力,使水做圆周运动
D .杯子特殊,杯底对水有吸力
9.下列说法中,正确的是 < >
A .物体做离心运动时,将离圆心越来越远
B .物体做离心运动时,其运动轨迹一定是直线
C .做离心运动的物体,一定不受到外力的作用
D .做匀速圆周运动的物体,因受合力大小改变而不做圆周运动时,将做离心运动
10.乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m 的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是〔 〕
A .车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来
B .人在最高点时对座仍可能产生压力,但压力一定小于mg
C .人在最低点时对座位的压力等于mg
D .人在最低点时对座位的压力大于mg
11.关于离心运动,下列说法中正确的是 < >
A .物体一直不受外力的作用时,可能做离心运动
B .做匀速圆周运动的物体,在外界提供的向心力突然变大时做离心运动
C .做匀速圆周运动的物体,只要向心力的数值发生变化就将做离心运动
D .做匀速圆周运动的物体,当外界提供的向心力突然消失或数值变小时将做离心运动
12.把盛水的水桶拴在长为L 的绳子一端,使水桶在竖直平面做圆周运动,要使水在水桶转到最高点时不从水桶里流出来,这时水桶的线速度至少应该是< >
13.如图所示,用长为l 的细绳拴着质量为m 的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是< >
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 .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
D .小球过最低点时绳子的拉力一定大于小球重力
14.如图所示,小球m 在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列说法中正
确的有
A .小球通过最高点的最小速度为v Rg
B .小球通过最高点的最小速度为0
C .小球在水平线ab 以下管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力
D .小球在水平线曲以上管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力
15.在摩托车沿水平圆形弯道匀速转弯时,人和车应向弯道的侧倾斜,人和车这时受到__________、___________、________三个力的作用,并且这三个力的合力提供人和车做匀速〔第13题〕 〔第14题〕
圆周运动的.
16.一辆汽车匀速通过一座圆形拱桥后,接着又匀速通过圆弧形凹地.设圆弧半径相等,汽车通过桥顶A 时,对桥面的压力N A 为车重的一半,汽车在弧形地最低点B 时,对地面的压力为N B ,则N A :N B 为
17.长L =0.5 m 、质量可忽略的杆,其一端固定于O 点,另一端连有质量m =2kg 的小球,它绕O 点做竖直平面内的圆周运动,当通过最高点时,如图所示,求下列情况下小球所受到的力〔计算出大小,并说明是拉力还是支持力〕.
〔1〕当v =1 m/s 时,大小为N,是力
〔2〕当v =4 m/s 时,大小为N,是力
18.如图所示,汽车在倾斜的弯道上拐弯,弯道的倾角为θ,半径为r ,则汽车完全不靠摩擦力转弯的速率是
19.车以一定
的速度在宽阔的马路上匀速行驶,司机突然发现正
前方有一墙,把马路全部堵死,为了避免与墙相碰,司机是急刹车好,还是马上转弯好?试定量分析说明道理.
20.如图所示,一粗糙水平圆盘可绕过中心轴OO ′旋转,现将轻质弹簧的一端固定在圆盘中心,另一端系住一个质量为m 的物块A,设弹簧劲度系数为k ,弹簧原长为L.将物块置于离圆心R 处,R >L,圆盘不动,物块保持静止.现使圆盘从静止开始转动,并使转速ω逐渐增大,物块A 相对圆盘始终未动.当ω增大到()54k R l mR ω-=
时,物块A 是否受到圆盘的静摩擦力,如果受到静摩擦力,试确定其方向.
21.如图所
示,AB 为竖直转轴,细绳AC
和BC 的结点C 系一质量为m
的小球,两绳能承担的最大拉力均为2mg,当AC 和BC 均拉直时∠ABC=90°,∠ACB=53°,ABC 能绕竖直轴AB 匀速转动,
因而C 球在水平面内做匀速圆周运动,求:
<1>当m 的线速度增大时,AC 和BC<BC=1m>哪条绳先断?
<2>一条绳被拉断后,m 的速率继续增加,整个运动状态会发生什么变化?
22.一个圆盘边缘系一根细绳,绳的下端拴一个质量为m 的小球,圆盘的半径为r ,绳长为L ,圆盘匀速转动时小球随着圆盘一起转动,并且绳与竖直方向成θ角,如图所示.求圆盘的转速是多大?
习题5-3-2答案
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
〔第21题〕 O O R 〔第20题〕 〔第17题〕 〔第18题〕 〔第22题〕
15.内,重力,弹力,静摩擦力,向心力 16.1:3 17.〔1〕16 ,支持 〔2〕44, 拉 18.θtan gr
19.司机应紧急刹车好 20.物块所受静摩擦力指向圆心,大小为)(41
l R k -. 21.<1>BC
先断<2>详参点拨<点拨:当小球线速度增大到BC 被拉直时,AC 线拉力T AC =1.25mg,当球速再增大些时T AC 不变,BC 线拉力随球速增大而增大,而v≥5.19m /s 时,BC 线先断;<2>当BC 线断后,AC 线与竖直方向夹角α因离心运动而增大,同时球速因重力而减小,当使球速再增大时,角α随球速增大而增大,当α=60°时,T AC =2mg,AC 也断,此时球速v '=4.95m/s>
22.θθ
πsin tan 21L r g +。

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