物理生活中的圆周运动专项及解析.docx

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1、物理生活中的圆周运动专项及解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图所示,BC为半径r22m竖直放置的细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末5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v0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9s再次回到C点。(g=10m/s2)求:8(1)小球从O点的正上方某处A点水平抛出的初速度v0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

2、球从A点以v0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)52N【解析】【详解】(1)小球从A运动到B为平抛运动,有:rsin45°=v0tgt在B点有:tan45°v0解以上两式得:v0=2m/s(2)由牛顿第二定律得:小球沿斜面向上滑动的加速度:mgsin45mgcos45gsin45+°μgcos45=°82m/s2a1m小球沿斜面向下滑动的加速度:mgsin4

3、5mgcos45gsin45﹣°μgcos45°=22m/s2a2m设小球沿斜面向上和向下滑动的时间分别为t1、t2,由位移关系得:11121222atat229又因为:t1+t2s8解得:t133s,t2s84小球从C点冲出的速度:vC=a1t1=32m/s在C点由牛顿第二定律得:N﹣mg=mvC2r解得:N=20.9N(3)在B点由运动的合成与分解有:vBv022m/ssin45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=mvB2r解得:F=52N由牛顿第三定律知小球对细管作用力大小为5

4、2N,2.如图所示,带有1光滑圆弧的小车A的半径为R,静止在光滑水平面上.滑块C置于4木板B的右端,A、B、C的质量均为m,A、B底面厚度相同.现B、C以相同的速度向右匀速运动,B与A碰后即粘连在一起,C恰好能沿A的圆弧轨道滑到与圆心等高处.则:(已知重力加速度为g)(1)B、C一起匀速运动的速度为多少?(2)滑块C返回到A的底端时AB整体和C的速度为多少?【答案】(1)v023gR(2)v123gR,v253gR33【解析】本题考查动量守恒与机械能相结合的问题.(1)设B、C的初速度为v,AB相碰过程中动量守恒,设碰后AB总

5、体速度u,由0mv02mu,解得uv02C滑到最高点的过程:mv02mu3mu1mv0212mu213mu2mgR222解得v023gR(2)C从底端滑到顶端再从顶端滑到底部的过程中,满足水平方向动量守恒、机械能守恒,有mv02mumv12mv21mv0212mu21mv1212mv222222解得:v123gR,v253gR333.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

6、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;(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=1.2m(2)物块在B点时,由平抛运动的规律得:v0vBcos物块在小车上BC段滑动过程中,由动能定理得:

7、11mgR(1-cosθ)=mvC2-mvB222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,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作

8、用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向

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