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时间:2020-12-20
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1、高考物理生活中的圆周运动的技巧及练习题及练习题(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
2、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=vct2R=gt2从B到C由动能定理得联立知,S=4R(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
3、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,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0R1m,小球可看作质点且其质量为角为45的斜面垂直相碰.已知半圆形管道的半径为m1kg,g10m/s2,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
4、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NB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vy=gt=10m/s水平分速度vx=vytan450=10m/s则B点与C点的水平距离为:x=vxt=10m(2)根据牛顿运动定律,在B点v2NB+mg=mR解得NB=50N根据牛顿第三定律得小球对轨道的作用力大小N,=NB=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
5、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,一质量M=4kg的小车静置于光滑水平地面上,左侧用固定在地面上的销钉挡住。小车上表面由光滑圆弧轨道BC和水平粗糙轨道CD组成,BC与CD相切于C,圆弧BC所对圆心角θ=37°,圆弧半径R=2.25m,滑动摩擦因数μ=0.48。质量m=1kg的小物块从某一高度处的A点以v0=4m/s的速度水平抛出,恰好沿切线方向自B点进入圆弧轨道,最终与小车保持相对静止。取g=10m/s2,sin37°=0.6,忽略空气阻力,求:(1)A、B间的水平距离;(2)物块通过C点时,轨道对物体的支持力
6、;(3)物块与小车因摩擦产生的热量。【答案】(1)1.2m(2)FN25.1N(3)13.6J【解析】【详解】(1)物块从A到B由平抛运动的规律得:gttanθ=v0x=v0t得x=1.2mv0(2)物块在B点时,由平抛运动的规律得:vBcos1物块在小车上BC段滑动过程中,由动能定理得:mgR(1-cosθ)=22mvC-122mvB在C点对滑块由牛顿第二定律得FNmgmvC2R联立以上各式解得:FN25.1N(3)根据牛顿第二定律,对滑块有μmg=ma1,对小车有μmg=Ma2当滑块相对小车静止时,两者速度相等,即vC-a1t1=a2t1由以上各
7、式解得t134s,6此时小车的速度为v=a2t1=34m/s51212物块在CD段滑动过程中由能量守恒定律得:mvC=(M+m)v+Q22解得:Q=13.6J4.如图所示,竖直平面内有一光滑的直角细杆MON,其中ON水平,OM竖直,两个小物块A和B分别套在OM和ON杆上,连接AB的轻绳长为L=0.5m,.现将直角杆MON绕过OM的轴O1O2缓慢地转动起来.已知A的质量为m1=2kg,重力加速度g取10m/s2。(1)当轻绳与OM的夹角θ=37°时,求轻绳上张力F。(2)当轻绳与OM的夹角θ=37°时,求物块B的动能EkB。(3)若缓慢增大直角杆转速,使轻绳
8、与OM的夹角θ由37°缓慢增加到53°,求这个过程中直角杆对A和B
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