物理试卷物理生活中的圆周运动题分类汇编及解析.docx

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1、(物理)物理试卷物理生活中的圆周运动题分类汇编及解析一、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v0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μ,电场力Eq=3mg/4,重力加速度为1=0.25、μ2=0.80g,sin37=0°.6,cos37°=0.8.求:(1)若小球初速度v0=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v0满足什么条件可以运动过C

2、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)v04gR(3)44R【解析】【分析】【详解】(1)加速到B点:-1mgxqEx1mv21mv0222在B点:Nmgmv2R解得N=5.5mg(2)在物理最高点qEF:tanmg解得α=370;过F点的临界条件:vF=0从开始到F点:-1mgxqE(xRsin)mg(RRcos)01mv022解得v04gR可见要过C点的条件为:v04gR(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x1速度变

3、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:-1mgx2mgx1-qE(x-x1)mg2R01mv022sxRx1解得:s(44)R2.如图所示,水平长直轨道AB与半径为R=0.8m的光滑1竖直圆轨道BC相切于B,BC4与半径为r=0.4m的光滑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,在到达AB中点时撤去拉力,小球恰能通过球与水平面的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2.求:D点.已知小(1)小球在D点的速度vD大小;(2)小球在B点对圆轨道的压力NB大小;(3)A、B两点间的距离

4、x.【答案】(1)vD2m/s(2)45N(3)2m【解析】【分析】【详解】(1)小球恰好过最高点D,有:2mgmvDr解得:vD2m/s(2)从B到D,由动能定理:mg(Rr)1mvD21mvB222设小球在B点受到轨道支持力为N,由牛顿定律有:NmgmvB2RNB=N联解③④⑤得:N=45N(3)小球从A到B,由动能定理:Fxmgx1mvB222解得:x2m故本题答案是:(1)vD2m/s(2)45N(3)2m【点睛】利用牛顿第二定律求出速度,在利用动能定理求出加速阶段的位移,3.如图甲所示,粗糙水平面与竖直的光滑半圆环在N点相切,M为圈环的最高点,圆环半径为R=0.1m,现有一质量

5、m=1kg的物体以v0=4m/s的初速度从水平面的某点向右运动并冲上竖直光滑半圆环,取g=10m/s2,求:(1)物体能从M点飞出,落到水平面时落点到N点的距离的最小值Xm(2)设出发点到N点的距离为S,物体从M点飞出后,落到水平面时落点到N点的距离为X,作出X2随S变化的关系如图乙所示,求物体与水平面间的动摩擦因数μ(3)要使物体从某点出发后的运动过程中不会在N到M点的中间离开半固轨道,求出发点到N点的距离S应满足的条件【答案】(1)0.2m;(2)0.2;(3)0≤x≤2.75m或3.5m≤x<4m.【解析】【分析】(1)由牛顿第二定律求得在M点的速度范围,然后由平抛运动规律求得水平

6、位移,即可得到最小值;(2)根据动能定理得到M点速度和x的关系,然后由平抛运动规律得到y和M点速度的关系,即可得到y和x的关系,结合图象求解;(3)根据物体不脱离轨道得到运动过程,然后由动能定理求解.【详解】(1)物体能从M点飞出,那么对物体在M点应用牛顿第二定律可得:mvM2mg≤,所R以,vM≥gR=1m/s;物体能从M点飞出做平抛运动,故有:2R=1gt2,落到水平面时落点到N点的距离x=2vMt≥gR2R=2R=0.2m;g故落到水平面时落点到N点的距离的最小值为0.2m;(2)物体从出发点到M的运动过程作用摩擦力、重力做功,故由动能定理可得:12-12;-μmgx-2mgR=m

7、vMmv022物体从M点落回水平面做平抛运动,故有:2R=1gt2,2y=vMt=vM24R(v022gx4gR)4R0.480.8x;gg由图可得:y2=0.48-0.16x,所以,μ=0.16=0.2;0.8(3)要使物体从某点出发后的运动过程中不会在N到M点的中间离开半圆轨道,那么物体能到达的最大高度0<h≤R或物体能通过M点;物体能到达的最大高度0<h≤R时,由动能定理可得:-μmgx-mgh=0-12mgh=v0所以,x=

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