平抛与圆周运动综合.doc

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1、平抛与圆周运动综合【方法归纳】所谓平抛与圆周运动综合是指物体先做圆周运动后做平抛运动或先做平抛运动后做竖直面内的圆周运动。解答此类题的策略是:根据物体的运动过程,分别利用平抛运动的规律和圆周运动的规律列方程解得。例34.(2010重庆理综)晓明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动,当球某次运动到最低点时,绳突然断掉。球飞离水平距离d后落地,如图9所示,已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为3d/4,重力加速度为g,忽略手的运动半径和空气阻力

2、。(1)求绳断时球的速度大小v1,和球落地时的速度大小v2。(2)问绳能承受的最大拉力多大?(3)改变绳长,使球重复上述运动。若绳仍在球运动到最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,绳长应为多少?最大水平距离为多少?【解析】(1)设绳断后球飞行时间为t,由平抛运动规律,有竖直方向d=gt2水平方向d=v1t,联立解得v1=。由机械能守恒定律,有mv22=mv12+mg(d-3d/4)解得v2=。(2)设绳能承受的拉力大小为T,这也是球受到绳的最大拉力。球做圆周运动的半径为R=3d/4对小球运动到最低点,由牛顿第二定律

3、和向心力公式有T-mg=mv12/R,联立解得T=mg。(3)设绳长为L,绳断时球的速度大小为v3,绳承受的最大拉力不变,有T-mg=mv32/L解得v3=。绳断后球做平抛运动,竖直位移为d-L,水平位移为x,飞行时间为t1,根据平抛运动规律有d-L=gt12,x=v3t1联立解得x=4.当L=d/2时,x有极大值,最大水平距离为xmax=d.【点评】此题将竖直面内的圆周运动和平抛运动有机结合,涉及的知识点由平抛运动规律、牛顿运动定律、机械能守恒定律、极值问题等,考查综合运用知识能力。衍生题1.如图所示,一质量为M=

4、5.0kg的平板车静止在光滑水平地面上,平板车的上表面距离地面高h=0.8m,其右侧足够远处有一固定障碍物A。另一质量为m=2.0kg可视为质点的滑块,以v0=8m/s的水平初速度从左端滑上平板车,同时对平板车施加一水平向右、大小为5N的恒力F。当滑块运动到平板车的最右端时,两者恰好相对静止。此时车去恒力F。当平板车碰到障碍物A时立即停止运动,滑块水平飞离平板车后,恰能无碰撞地沿圆弧切线从B点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑。已知滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.5,圆弧半径为R=1.0m,圆弧所对的圆心角∠BOD

5、=θ=106°,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:(1)平板车的长度。(2)障碍物A与圆弧左端B的水平距离。(3)滑块运动圆弧轨道最低点C时对轨道压力的大小。【解析】(1)滑块与平板车间的滑动摩擦力f=μmg,对滑块,由牛顿第二定律得a1=f/m=μg=5m/s2;对平板车,由牛顿第二定律得a2=(F+f)/M=3m/s2;设经过时间t1,滑块与平板车相对静止,共同速度为v,则v=v0-a1t1=a2t2解得t1=1s(1分)v=3m/s(2)设滑块从平板车上滑出后做平抛运动的时间为

6、t2则h=gt22,xAB=vt2,障碍物A与圆弧左端B的水平距离xAB=1.2m。(3)对小物块,从离开平板车到C点,由动能定理得在C点由牛顿第二定律得FN-mg=m联立得FN=86N。由牛顿第三定律得滑块运动到圆弧轨道最低点C时对轨道压力的大小为86N。【点评】此题考查牛顿运动定律、平抛运动、动能定理、竖直面内的圆周运动等知识点。衍生题2.如图所示,一根长0.1m的细线,一端系着一个质量为0.18kg的小球,拉住线的另一端,使小球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,使小球的转速很缓慢地增加,当小球的转速增加到开始时

7、转速的3倍时,细线断开,细线断开前的瞬间细线受到的拉力比开始时大40N,求:(1)细线断开前的瞬间,细线受到的拉力大小;(2)细线断开的瞬间,小球运动的线速度;(3)如果小球离开桌面时,速度方向与桌边线的夹角为60°,桌面高出地面0.8m,则小球飞出后的落地点距桌边线的水平距离。【点评】此题综合考查水平面内的匀速圆周运动和平抛运动,要注意区分落地点距桌边线的水平距离和落地点距飞出桌边点的水平距离。衍生题3.(2010山东理综第24题)如图所示,四分之一圆轨道与水平轨道相切,它们与另一水平轨道在同一竖直面内,圆轨道的半

8、径R=0.45m,水平轨道长s1=3m,与均光滑。一滑块从O点由静止释放,当滑块经过A点时,静止在CD上的小车在F=1.6N的水平恒力作用下启动,运动一段时间后撤去力F。当小车在CD上运动了s2=3.28m时速度v=2.4m/s,此时滑块恰好落入小车中。已知小车质量M=0.2kg,与CD间的动摩擦因数μ=0.4。(取g=10m/)求(1)恒力F

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