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)
- 格式:doc
- 大小:784.00 KB
- 文档页数:15
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.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.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 12Ep m=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 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=+4.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分析及练习题(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,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。
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)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.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。
高考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)含解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.图示为一过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的光滑圆形轨道组成,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v 0=12m /s 的初速度出发,通过竖直平面的圆形轨道后,停在右侧水平轨道上的D 点.已知A 、B 两点间的距离L 1=5.75m ,物块与水平轨道写的动摩擦因数μ=0.2,取g =10m /s 2,圆形轨道间不相互重叠,求:(1)物块经过B 点时的速度大小v B ; (2)物块到达C 点时的速度大小v C ;(3)BD 两点之间的距离L 2,以及整个过程中因摩擦产生的总热量Q 【答案】(1) 11/m s (2) 9/m s (3) 72J 【解析】 【分析】 【详解】(1)物块从A 到B 运动过程中,根据动能定理得:22101122B mgL mv mv μ-=- 解得:11/B v m s =(2)物块从B 到C 运动过程中,根据机械能守恒得:2211·222B C mv mv mg R =+ 解得:9/C v m s =(3)物块从B 到D 运动过程中,根据动能定理得:22102B mgL mv μ-=- 解得:230.25L m =对整个过程,由能量守恒定律有:20102Q mv =- 解得:Q=72J 【点睛】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.知道小滑块能通过圆形轨道的含义以及要使小滑块不能脱离轨道的含义.2.如图所示,质量m =3kg 的小物块以初速度秽v 0=4m/s 水平向右抛出,恰好从A 点沿着圆弧的切线方向进入圆弧轨道。
圆弧轨道的半径为R = 3.75m ,B 点是圆弧轨道的最低点,圆弧轨道与水平轨道BD 平滑连接,A 与圆心D 的连线与竖直方向成37︒角,MN 是一段粗糙的水平轨道,小物块与MN 间的动摩擦因数μ=0.1,轨道其他部分光滑。
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.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,一个固定在竖直平面上的光滑半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,从B 点脱离后做平抛运动,经过0.3s 后又恰好与倾角为045的斜面垂直相碰.已知半圆形管道的半径为1R m =,小球可看作质点且其质量为1m kg =,210/g m s =,求:(1)小球在斜面上的相碰点C 与B 点的水平距离; (2)小球通过管道上B 点时对管道的压力大小和方向. 【答案】(1)0.9m ;(2)1N 【解析】 【分析】(1)根据平抛运动时间求得在C 点竖直分速度,然后由速度方向求得v ,即可根据平抛运动水平方向为匀速运动求得水平距离;(2)对小球在B 点应用牛顿第二定律求得支持力N B 的大小和方向. 【详解】(1)根据平抛运动的规律,小球在C 点竖直方向的分速度 v y =gt=10m/s水平分速度v x =v y tan450=10m/s则B 点与C 点的水平距离为:x=v x t=10m (2)根据牛顿运动定律,在B 点N B +mg=m 2v R解得 N B =50N根据牛顿第三定律得小球对轨道的作用力大小N , =N B =50N 方向竖直向上 【点睛】该题考查竖直平面内的圆周运动与平抛运动,小球恰好垂直与倾角为45°的斜面相碰到是解题的关键,要正确理解它的含义.要注意小球经过B 点时,管道对小球的作用力可能向上,也可能向下,也可能没有,要根据小球的速度来分析.3.如图所示,质量m =3kg 的小物块以初速度秽v 0=4m/s 水平向右抛出,恰好从A 点沿着圆弧的切线方向进入圆弧轨道。
高考物理生活中的圆周运动解题技巧分析及练习题(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.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,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆形轨道,外圆ABCD 光滑,内圆的上半部分B′C′D′粗糙,下半部分B′A′D′光滑.一质量m=0.2kg 的小球从轨道的最低点A 处以初速度v 0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径R=0.2m ,取g=10m/s 2.(1)若要使小球始终紧贴着外圆做完整的圆周运动,初速度v 0至少为多少? (2)若v 0=3m/s ,经过一段时间小球到达最高点,内轨道对小球的支持力F C =2N ,则小球在这段时间内克服摩擦力做的功是多少?(3)若v 0=3.1m/s ,经过足够长的时间后,小球经过最低点A 时受到的支持力为多少?小球在整个运动过程中减少的机械能是多少?(保留三位有效数字) 【答案】(1)0v 10m/s (2)0.1J (3)6N ;0.56J 【解析】 【详解】(1)在最高点重力恰好充当向心力2Cmv mg R= 从到机械能守恒220112-22C mgR mv mv =解得010m/s v =(2)最高点'2-CC mv mg F R= 从A 到C 用动能定理'22011-2--22f C mgR W mv mv =得=0.1J f W(3)由0=3.1m/s<10m/s v 于,在上半圆周运动过程的某阶段,小球将对内圆轨道间有弹力,由于摩擦作用,机械能将减小.经足够长时间后,小球将仅在半圆轨道内做往复运动.设此时小球经过最低点的速度为A v ,受到的支持力为A F212A mgR mv =2-AA mv F mg R= 得=6N A F整个运动过程中小球减小的机械能201-2E mv mgR ∆=得=0.56J E ∆4.如图所示,竖直平面内的光滑3/4的圆周轨道半径为R ,A 点与圆心O 等高,B 点在O 的正上方,AD 为与水平方向成θ=45°角的斜面,AD 长为72R .一个质量为m 的小球(视为质点)在A 点正上方h 处由静止释放,自由下落至A 点后进入圆形轨道,并能沿圆形轨道到达B 点,且到达B 处时小球对圆轨道的压力大小为mg ,重力加速度为g ,求:(1)小球到B 点时的速度大小v B(2)小球第一次落到斜面上C 点时的速度大小v(3)改变h ,为了保证小球通过B 点后落到斜面上,h 应满足的条件 【答案】2gR 10gR 332R h R ≤≤【解析】 【分析】 【详解】(1)小球经过B 点时,由牛顿第二定律及向心力公式,有2Bv mg mg m R+=解得2B v gR(2)设小球离开B 点做平抛运动,经时间t ,下落高度y ,落到C 点,则212y gt =cot B y v t θ=两式联立,得2244B v gR y R g g===对小球下落由机械能守恒定律,有221122B mv mgy mv += 解得v ===(3)设小球恰好能通过B 点,过B 点时速度为v 1,由牛顿第二定律及向心力公式,有21v mg m R=又211()2mg h R mv -=得32h R =可以证明小球经过B 点后一定能落到斜面上设小球恰好落到D 点,小球通过B 点时速度为v 2,飞行时间为t ',21)sin 2gt θ='2)cos v t θ='解得2v =又221()2mg h R mv -=可得3h R =故h 应满足的条件为332R h R ≤≤ 【点睛】小球的运动过程可以分为三部分,第一段是自由落体运动,第二段是圆周运动,此时机械能守恒,第三段是平抛运动,分析清楚各部分的运动特点,采用相应的规律求解即可.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.如图所示,粗糙水平地面与半径 1.6m R =的光滑半圆轨道BCD 在B 点平滑连接, O 点是半圆轨道BCD 的圆心, B O D 、、三点在同一竖直线上,质量2kg m =的小物块(可视为质点)静止在水平地面上的A 点.某时刻用一压缩弹簧(未画出)将小物块沿AB 方向水平弹出,小物块经过B 点时速度大小为10m/s (不计空气阻力).已知10m AB x =,小物块与水平地面间的动摩擦因数=0.2μ,重力加速度大小210m/s g =.求:(1)压缩弹簧的弹性势能;(2)小物块运动到半圆轨道最高点时,小物块对轨道作用力的大小; (3)小物块离开最高点后落回到地面上的位置与B 点之间的距离. 【答案】(1)140J (2)25N (3)4.8m 【解析】(1)设压缩弹簧的弹性势能为P E ,从A 到B 根据能量守恒,有212P B AB E mv mgx μ=+ 代入数据得140J P E =(2)从B 到D ,根据机械能守恒定律有2211222B D mv mv mg R =+⋅ 在D 点,根据牛顿运动定律有2Dv F mg m R+=代入数据解得25N F =由牛顿第三定律知,小物块对轨道作用力大小为25N (3)由D 点到落地点物块做平抛运动竖直方向有2122R gt = 落地点与B 点之间的距离为D x v t = 代入数据解得 4.8m x =点睛:本题是动能定理、牛顿第二定律和圆周运动以及平抛运动规律的综合应用,关键是确定运动过程,分析运动规律,选择合适的物理规律列方程求解.7.如图所示,将一质量m =0.1 kg 的小球自水平平台顶端O 点水平抛出,小球恰好无碰撞地落到平台右侧一倾角为α=53°的光滑斜面顶端A 并沿斜面下滑,斜面底端B 与光滑水平轨道平滑连接,小球以不变的速率过B 点后进入BC 部分,再进入竖直圆轨道内侧运动.已知斜面顶端与平台的高度差h =3.2 m ,斜面高H =15 m ,竖直圆轨道半径R =5 m .取sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,g =10 m/s 2,求:(1)小球水平抛出的初速度v 0及斜面顶端与平台边缘的水平距离x ; (2)小球从平台顶端O 点抛出至落到斜面底端B 点所用的时间; (3)若竖直圆轨道光滑,小球运动到圆轨道最高点D 时对轨道的压力. 【答案】(1)6 m/s 4.8 m (2)2.05 s (3)3 N ,方向竖直向上 【解析】 【详解】(1)小球做平抛运动落至A 点时,由平抛运动的速度分解图可得:v 0=y v tan α由平抛运动规律得:v y 2=2gh h =2112gt x =v 0t 1联立解得:v 0=6 m/s ,x =4.8 m(2)小球从平台顶端O 点抛出至落到斜面顶端A 点,需要时间t 1=2hg=0.8 s 小球在A 点的速度沿斜面向下,速度大小;v A =v cos α=10 m/s ; 从A 点到B 点;由动能定理得221122B A mgH mv mv =-; 解得v B =20 m/s ;小球沿斜面下滑的加速度a =g sin α=8 m/s 2;由v B =v A +at 2,解得t 2=1.25 s ;小球从平台顶端O 点抛出至落到斜面底端B 点所用的时间;t =t 1+t 2=2.05 s ;(3)水平轨道BC 及竖直圆轨道均光滑,小球从B 点到D 点,由动能定理可得2211-222D B mgR mv mv =-; 在D 点由牛顿第二定律可得:N +mg =m 2Dv R联立解得:N =3 N由牛顿第三定律可得,小球在D 点对轨道的压力N ′=3 N ,方向竖直向上8.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 ≤<)9.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。
高中物理高考物理生活中的圆周运动解题技巧讲解及练习题(含答案)一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A 点,自然状态时其右端位于B 点.D 点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP ,其形状为半径R =0.45m 的圆环剪去左上角127°的圆弧,MN 为其竖直直径,P 点到桌面的竖直距离为R ,P 点到桌面右侧边缘的水平距离为1.5R .若用质量m 1=0.4kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B 点,用同种材料、质量为m 2=0.2kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点释放,物块过B 点后其位移与时间的关系为x =4t ﹣2t 2,物块从D 点飞离桌面后恰好由P 点沿切线落入圆轨道.g =10m/s 2,求:(1)质量为m 2的物块在D 点的速度;(2)判断质量为m 2=0.2kg 的物块能否沿圆轨道到达M 点:(3)质量为m 2=0.2kg 的物块释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功. 【答案】(1)2.25m/s (2)不能沿圆轨道到达M 点 (3)2.7J 【解析】 【详解】(1)设物块由D 点以初速度v D 做平抛运动,落到P 点时其竖直方向分速度为:v y 22100.45gR =⨯⨯m/s =3m/sy Dv v =tan53°43=所以:v D =2.25m/s(2)物块在内轨道做圆周运动,在最高点有临界速度,则mg =m 2v R,解得:v 322gR ==m/s 物块到达P 的速度:22223 2.25P D y v v v =+=+=3.75m/s若物块能沿圆弧轨道到达M 点,其速度为v M ,由D 到M 的机械能守恒定律得:()22222111cos5322M P m v m v m g R =-⋅+︒ 可得:20.3375M v =-,这显然是不可能的,所以物块不能到达M 点(3)由题意知x =4t -2t 2,物块在桌面上过B 点后初速度v B =4m/s ,加速度为:24m/s a =则物块和桌面的摩擦力:22m g m a μ= 可得物块和桌面的摩擦系数: 0.4μ=质量m 1=0.4kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B 点,由能量守恒可弹簧压缩到C 点具有的弹性势能为:p 10BC E m gx μ-=质量为m 2=0.2kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点释放,物块过B 点时,由动能定理可得:2p 2212BC B E m gx m v μ-=可得,2m BC x = 在这过程中摩擦力做功:12 1.6J BC W m gx μ=-=-由动能定理,B 到D 的过程中摩擦力做的功:W 2222201122D m v m v =- 代入数据可得:W 2=-1.1J质量为m 2=0.2kg 的物块释放后在桌面上运动的过程中摩擦力做的功12 2.7J W W W =+=-即克服摩擦力做功为2.7 J .2.如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径R =0.6m,平台上静止放置着两个滑块A 、B ,m A =0.1kg,m B =0.2kg,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面上.小车质量为M =0.3kg,车面与平台的台面等高,小车的上表面的右侧固定一根轻弹簧,弹簧的自由端在Q 点,小车的上表面左端点P 与Q 点之间是粗糙的,PQ 间距离为L 滑块B 与PQ 之间的动摩擦因数为μ=0.2,Q 点右侧表面是光滑的.点燃炸药后,A 、B 分离瞬间A 滑块获得向左的速度v A =6m/s,而滑块B 则冲向小车.两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且g=10m/s 2.求:(1)滑块A 在半圆轨道最高点对轨道的压力;(2)若L =0.8m,滑块B 滑上小车后的运动过程中弹簧的最大弹性势能;(3)要使滑块B 既能挤压弹簧,又最终没有滑离小车,则小车上PQ 之间的距离L 应在什么范围内【答案】(1)1N ,方向竖直向上(2)0.22P E J =(3)0.675m <L <1.35m 【解析】 【详解】(1)A 从轨道最低点到轨道最高点由机械能守恒定律得:2211222A A A A m v m v m g R -=⨯ 在最高点由牛顿第二定律:2A N A v m g F m R+=滑块在半圆轨道最高点受到的压力为:F N =1N由牛顿第三定律得:滑块对轨道的压力大小为1N ,方向向上 (2)爆炸过程由动量守恒定律:A AB B m v m v =解得:v B =3m/s滑块B 冲上小车后将弹簧压缩到最短时,弹簧具有最大弹性势能,由动量守恒定律可知:)B B B m v m M v =+共(由能量关系:2211()-22P B B B B E m v m M v m gL μ=-+共 解得E P =0.22J(3)滑块最终没有离开小车,滑块和小车具有共同的末速度,设为u ,滑块与小车组成的系统动量守恒,有:)B B B m v m M v =+(若小车PQ 之间的距离L 足够大,则滑块还没与弹簧接触就已经与小车相对静止, 设滑块恰好滑到Q 点,由能量守恒定律得:22111()22B B B B m gL m v m M v μ=-+联立解得:L 1=1.35m若小车PQ 之间的距离L 不是很大,则滑块必然挤压弹簧,由于Q 点右侧是光滑的,滑块必然被弹回到PQ 之间,设滑块恰好回到小车的左端P 点处,由能量守恒定律得:222112()22B B B B m gL m v m M v μ=-+ 联立解得:L 2=0.675m综上所述,要使滑块既能挤压弹簧,又最终没有离开小车,PQ 之间的距离L 应满足的范围是0.675m <L <1.35m3.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<<.4.如图1所示是某游乐场的过山车,现将其简化为如图2所示的模型:倾角θ=37°、L =60cm 的直轨道AB 与半径R =10cm 的光滑圆弧轨道BCDEF 在B 处平滑连接,C 、F 为圆轨道最低点,D 点与圆心等高,E 为圆轨道最高点;圆轨道在F 点与水平轨道FG 平滑连接,整条轨道宽度不计,其正视图如图3所示.现将一质量m =50g 的滑块(可视为质点)从A 端由静止释放.已知滑块与AB 段的动摩擦因数μ1=0.25,与FG 段的动摩擦因数μ2=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g =10m/s 2.(1) 求滑块到达E 点时对轨道的压力大小F N ;(2)若要滑块能在水平轨道FG 上停下,求FG 长度的最小值x ;(3)若改变释放滑块的位置,使滑块第一次运动到D 点时速度刚好为零,求滑块从释放到它第5次返回轨道AB 上离B 点最远时,它在AB 轨道上运动的总路程s . 【答案】(1)F N =0.1N (2)x =0.52m (3)93m 160s = 【解析】 【详解】(1)滑块从A 到E ,由动能定理得:()]211sin 1cos 2cos 2E mg L R R mgL mv θθμθ⎡+---=⎣代入数据得:m/s 5E v =滑块到达E 点:2N Ev mg F m R+= 代入已知得:F N =0.1N(2)滑块从A 下滑到停在水平轨道FG 上,有()12sin 1cos cos 0mg L R mgL mgx θθμθμ⎡⎤+---=⎣⎦代入已知得:x =0.52m(3)若从距B 点L 0处释放,则从释放到刚好运动到D 点过程有:010sin +(1cos )]cos 0mg L R R mgL θθμθ---=[代入数据解得:L 0=0.2m从释放到第一次返回最高点过程,若在轨道AB 上上滑距离为L 1,则:()()01101sin cos 0mg L L mg L L θμθ--+=解得:11001sin cos 1sin cos 2L L L θμθθμθ-==+同理,第二次返回最高点过程,若在斜轨上上滑距离为L 2,有:2121101sin cos 11sin cos 22L L L L θμθθμθ-⎛⎫=== ⎪+⎝⎭故第5次返回最高点过程,若在斜轨上上滑距离为L 5,有: 55012L L ⎛⎫= ⎪⎝⎭所以第5次返回轨道AB 上离B 点最远时,它在AB 轨道上运动的总路程012345932222m 160L L L L L L s =+++++=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.如图所示的水平地面上有a 、b 、O 三点.将一条轨道固定在竖直平面内,粗糙的ab 段水平,bcde 段光滑,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 紧靠在一起,中间夹有少量炸药,静止于b 处,A 的质量是B 的2倍.某时刻炸药爆炸,两物块突然分离,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,重力加速度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)试确定物块B 脱离轨道时离地面的高度; (4)从脱离轨道后到落到水平地面所用的时间.【答案】(12Rg2)516R μ(3)56R (415(8311)66R g 【解析】(1)设物块A 和B 的质量分别为m A 和m B234d B B Bv m g m g m R-= 解得2d Rgv =(2)设A 、B 分开时的速度分别为v 1、v 2, 系统动量守恒 120A B m v m v -= B 由位置b 运动到d 的过程中, 机械能守恒2221122B B B d m v m gR m v =+ 2252v gR =A 在滑行过程中,由动能定理21102A A m v m gs μ-=- 联立得516Rs μ=(3)设物块脱离轨道时速度为v ,F N =0向心力公式 2cos v mg m Rθ= 而()22111cos 22d mv mgR mv θ+-= 解得 5cos 6θ=, 56v gR = 脱离轨道时离地面的高度5cos 6h R R θ== (4)离轨道时后做向下斜抛运动竖直方向:21cos sin 2h R v t gt θθ==⋅+ 解得:()15831166R t g=-点睛:本题考查牛顿第二定律、动能定理以及动量守恒定律的应用,解题时关键是认真分析物理过程,挖掘问题的隐含条件,例如物体脱离轨道时F N =0;能选择合适的物理规律列出方程即可解答.7.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)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=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.8.如图所示,内壁粗糙、半径R =0.4 m 的四分之一圆弧轨道AB 在最低点B 与光滑水平轨道BC 相切。
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 。
(物理)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)及解析一、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 t2R=gt2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 .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,在竖直平面内有一半径为R 的14光滑圆弧轨道AB ,与水平地面相切于B 点。
高中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)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.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3.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.4.如图所示,在竖直平面内有一半径为R 的14光滑圆弧轨道AB ,与水平地面相切于B 点。
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)一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A 点,自然状态时其右端位于B 点.D 点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP ,其形状为半径R =0.45m 的圆环剪去左上角127°的圆弧,MN 为其竖直直径,P 点到桌面的竖直距离为R ,P 点到桌面右侧边缘的水平距离为1.5R .若用质量m 1=0.4kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B 点,用同种材料、质量为m 2=0.2kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点释放,物块过B 点后其位移与时间的关系为x =4t ﹣2t 2,物块从D 点飞离桌面后恰好由P 点沿切线落入圆轨道.g =10m/s 2,求:(1)质量为m 2的物块在D 点的速度;(2)判断质量为m 2=0.2kg 的物块能否沿圆轨道到达M 点:(3)质量为m 2=0.2kg 的物块释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功. 【答案】(1)2.25m/s (2)不能沿圆轨道到达M 点 (3)2.7J 【解析】 【详解】(1)设物块由D 点以初速度v D 做平抛运动,落到P 点时其竖直方向分速度为:v y 22100.45gR =⨯⨯m/s =3m/sy Dv v =tan53°43=所以:v D =2.25m/s(2)物块在内轨道做圆周运动,在最高点有临界速度,则mg =m 2v R,解得:v 322gR ==m/s 物块到达P 的速度:22223 2.25P D y v v v =+=+=3.75m/s若物块能沿圆弧轨道到达M 点,其速度为v M ,由D 到M 的机械能守恒定律得:()22222111cos5322M P m v m v m g R =-⋅+︒ 可得:20.3375M v =-,这显然是不可能的,所以物块不能到达M 点(3)由题意知x =4t -2t 2,物块在桌面上过B 点后初速度v B =4m/s ,加速度为:24m/s a =则物块和桌面的摩擦力:22m g m a μ= 可得物块和桌面的摩擦系数: 0.4μ=质量m 1=0.4kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B 点,由能量守恒可弹簧压缩到C 点具有的弹性势能为:p 10BC E m gx μ-=质量为m 2=0.2kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点释放,物块过B 点时,由动能定理可得:2p 2212BC B E m gx m v μ-=可得,2m BC x = 在这过程中摩擦力做功:12 1.6J BC W m gx μ=-=-由动能定理,B 到D 的过程中摩擦力做的功:W 2222201122D m v m v =- 代入数据可得:W 2=-1.1J质量为m 2=0.2kg 的物块释放后在桌面上运动的过程中摩擦力做的功12 2.7J W W W =+=-即克服摩擦力做功为2.7 J .2.如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径R =0.6m,平台上静止放置着两个滑块A 、B ,m A =0.1kg,m B =0.2kg,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面上.小车质量为M =0.3kg,车面与平台的台面等高,小车的上表面的右侧固定一根轻弹簧,弹簧的自由端在Q 点,小车的上表面左端点P 与Q 点之间是粗糙的,PQ 间距离为L 滑块B 与PQ 之间的动摩擦因数为μ=0.2,Q 点右侧表面是光滑的.点燃炸药后,A 、B 分离瞬间A 滑块获得向左的速度v A =6m/s,而滑块B 则冲向小车.两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且g=10m/s 2.求:(1)滑块A 在半圆轨道最高点对轨道的压力;(2)若L =0.8m,滑块B 滑上小车后的运动过程中弹簧的最大弹性势能;(3)要使滑块B 既能挤压弹簧,又最终没有滑离小车,则小车上PQ 之间的距离L 应在什么范围内【答案】(1)1N ,方向竖直向上(2)0.22P E J =(3)0.675m <L <1.35m 【解析】 【详解】(1)A 从轨道最低点到轨道最高点由机械能守恒定律得:2211222A A A A m v m v m g R -=⨯ 在最高点由牛顿第二定律:2A N A v m g F m R+=滑块在半圆轨道最高点受到的压力为:F N =1N由牛顿第三定律得:滑块对轨道的压力大小为1N ,方向向上 (2)爆炸过程由动量守恒定律:A AB B m v m v =解得:v B =3m/s滑块B 冲上小车后将弹簧压缩到最短时,弹簧具有最大弹性势能,由动量守恒定律可知:)B B B m v m M v =+共(由能量关系:2211()-22P B B B B E m v m M v m gL μ=-+共 解得E P =0.22J(3)滑块最终没有离开小车,滑块和小车具有共同的末速度,设为u ,滑块与小车组成的系统动量守恒,有:)B B B m v m M v =+(若小车PQ 之间的距离L 足够大,则滑块还没与弹簧接触就已经与小车相对静止, 设滑块恰好滑到Q 点,由能量守恒定律得:22111()22B B B B m gL m v m M v μ=-+联立解得:L 1=1.35m若小车PQ 之间的距离L 不是很大,则滑块必然挤压弹簧,由于Q 点右侧是光滑的,滑块必然被弹回到PQ 之间,设滑块恰好回到小车的左端P 点处,由能量守恒定律得:222112()22B B B B m gL m v m M v μ=-+ 联立解得:L 2=0.675m综上所述,要使滑块既能挤压弹簧,又最终没有离开小车,PQ 之间的距离L 应满足的范围是0.675m <L <1.35m3.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。
设细管对小球作用力大小为F由牛顿第二定律得:F =m 2Bv r解得:F =52N由牛顿第三定律知小球对细管作用力大小为52N ,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.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.6.如图所示,竖直平面内的光滑3/4的圆周轨道半径为R ,A 点与圆心O 等高,B 点在O 的正上方,AD 为与水平方向成θ=45°角的斜面,AD 长为R .一个质量为m 的小球(视为质点)在A 点正上方h 处由静止释放,自由下落至A 点后进入圆形轨道,并能沿圆形轨道到达B 点,且到达B 处时小球对圆轨道的压力大小为mg ,重力加速度为g ,求:(1)小球到B 点时的速度大小v B(2)小球第一次落到斜面上C 点时的速度大小v(3)改变h ,为了保证小球通过B 点后落到斜面上,h 应满足的条件 【答案】2gR 10gR 332R h R ≤≤ 【解析】 【分析】 【详解】(1)小球经过B 点时,由牛顿第二定律及向心力公式,有2Bv mg mg m R+=解得2B v gR(2)设小球离开B 点做平抛运动,经时间t ,下落高度y ,落到C 点,则212y gt =cot B y v t θ=两式联立,得2244B v gR y R g g===对小球下落由机械能守恒定律,有221122B mv mgy mv += 解得222810B v v gy gR gR gR =+=+=(3)设小球恰好能通过B 点,过B 点时速度为v 1,由牛顿第二定律及向心力公式,有21v mg m R=又211()2mg h R mv -=得32h R =可以证明小球经过B 点后一定能落到斜面上设小球恰好落到D 点,小球通过B 点时速度为v 2,飞行时间为t ',21(722)sin 2R R gt θ+=' 2(722)cos R R v t θ+='解得22v gR =又221()2mg h R mv -=可得3h R =故h 应满足的条件为332R h R ≤≤ 【点睛】小球的运动过程可以分为三部分,第一段是自由落体运动,第二段是圆周运动,此时机械能守恒,第三段是平抛运动,分析清楚各部分的运动特点,采用相应的规律求解即可.7.如图,AB 为倾角37θ=︒的光滑斜面轨道,BP 为竖直光滑圆弧轨道,圆心角为143︒、半径0.4m R =,两轨道相切于B 点,P 、O 两点在同一竖直线上,轻弹资一端固定在A 点另一自由端在斜面上C 点处,现有一质量0.2kg m =的小物块(可视为质点)在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D 点后(不栓接)静止释放,恰能沿轨道到达P 点,已知0.2m CD =、sin370.6︒=、cos370.8︒=,g 取210m/s .求:(1)物块经过P 点时的速度大小p v ;(2)若 1.0m BC =,弹簧在D 点时的弹性势能P E ; (3)为保证物块沿原轨道返回,BC 的长度至少多大. 【答案】(1)2m/s (2)32.8J (3)2.0m 【解析】 【详解】(1)物块恰好能到达最高点P ,由重力提供圆周运动的向心力,由牛顿第二定律得:mg=m 2p v R解得:100.42m/s P v gR ==⨯=(2)物块从D 到P 的过程,由机械能守恒定律得:E p =mg (s DC +s CB )sin37°+mgR (1+cos37°)+12mv P 2. 代入数据解得:E p =32.8J(3)为保证物块沿原轨道返回,物块滑到与圆弧轨道圆心等高处时速度刚好为零,根据能量守恒定律得:E p =mg (s DC +s ′CB )sin37°+mgR (1+cos37°)解得:s ′CB =2.0m点睛:本题综合考查了牛顿第二定律、机械能守恒定律的综合,关键是搞清物体运动的物理过程;知道圆周运动向心力的来源,即径向的合力提供向心力.8.如图所示,将一质量m =0.1 kg 的小球自水平平台顶端O 点水平抛出,小球恰好无碰撞地落到平台右侧一倾角为α=53°的光滑斜面顶端A 并沿斜面下滑,斜面底端B 与光滑水平轨道平滑连接,小球以不变的速率过B 点后进入BC 部分,再进入竖直圆轨道内侧运动.已知斜面顶端与平台的高度差h =3.2 m ,斜面高H =15 m ,竖直圆轨道半径R =5 m .取sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,g =10 m/s 2,求:(1)小球水平抛出的初速度v 0及斜面顶端与平台边缘的水平距离x ; (2)小球从平台顶端O 点抛出至落到斜面底端B 点所用的时间;(3)若竖直圆轨道光滑,小球运动到圆轨道最高点D 时对轨道的压力. 【答案】(1)6 m/s 4.8 m (2)2.05 s (3)3 N ,方向竖直向上 【解析】 【详解】(1)小球做平抛运动落至A 点时,由平抛运动的速度分解图可得:v 0=y v tan α由平抛运动规律得:v y 2=2gh h =2112gt x =v 0t 1联立解得:v 0=6 m/s ,x =4.8 m(2)小球从平台顶端O 点抛出至落到斜面顶端A 点,需要时间t 12hg=0.8 s 小球在A 点的速度沿斜面向下,速度大小;v A =v cos α=10 m/s ; 从A 点到B 点;由动能定理得221122B A mgH mv mv =-; 解得v B =20 m/s ;小球沿斜面下滑的加速度a =g sin α=8 m/s 2;由v B =v A +at 2,解得t 2=1.25 s ;小球从平台顶端O 点抛出至落到斜面底端B 点所用的时间;t =t 1+t 2=2.05 s ;(3)水平轨道BC 及竖直圆轨道均光滑,小球从B 点到D 点,由动能定理可得2211-222D B mgR mv mv =-; 在D 点由牛顿第二定律可得:N+mg=m2 D v R联立解得:N=3 N由牛顿第三定律可得,小球在D点对轨道的压力N′=3 N,方向竖直向上9.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/s2,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.10.如图所示,水平传送带以5m/s 恒定速率顺时针转动,一质量m =0.5kg 的小物块轻轻放在传送带上的A 点,随传送带运动到B 点,小物块从C 点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道(已知B 、C 在同一竖直线上),之后沿CD 轨道作圆周运动,离开D 点后水平抛出,已知圆弧半径R =0.9m ,轨道最低点为D ,D 点距水平面的高度h =0.8m ,(210m/s g =,忽略空气阻力),试求:(1)小物块刚进入圆轨道时速度的最小值;(2)若要让小物块从D 点水平抛出后能垂直碰击倾斜挡板底端E 点,挡板固定放在水平面上,已知挡板倾角θ=60°,传送带长度AB =1.5m ,求物块与传送带间的动摩擦因数μ。