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    微专题(三) 竖直平面内的圆周运动模型

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    高中物理人教版 (2019)必修 第二册1 圆周运动习题

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    这是一份高中物理人教版 (2019)必修 第二册1 圆周运动习题,共13页。
    模型一 轻绳模型
    【例1】 如图所示,长度为L=0.4 m的轻绳,系一小球在竖直平面内做圆周运动,小球的质量为m=0.5 kg,半径不计,g取10 m/s2.
    (1)求小球刚好通过最高点时的速度大小;
    (2)求小球通过最高点时的速度大小为4 m/s时,绳的拉力大小;
    (3)若轻绳能承受的最大张力为45 N,求小球速度的最大值.
    【点拨】 本题要明确小球恰能通过最高点做圆周运动的动力学条件,正确分析小球在最高点和最低点的向心力来源,然后根据牛顿第二定律和向心力公式联立求解.
    练1 如图所示,在竖直平面内有一半径为R的半圆形轨道,最高点为P点,现让一小滑块(可视为质点)从水平地面上向半圆形轨道运动,下列关于小滑块运动情况的分析,正确的是( )
    A.若vP=0,小滑块恰能通过P点,且离开P点后做自由落体运动
    B.若vP=0,小滑块能通过P点,且离开P点后做平抛运动
    C.若vP=eq \r(gR),小滑块恰能到达P点,且离开P点后做自由落体运动
    D.若vP=eq \r(gR),小滑块恰能到达P点,且离开P点后做平抛运动
    练2 如图所示,游乐场翻滚过山车上的乘客常常会在高空倒悬时吓得魂飞魄散.设想如下数据,轨道最高处离地面32 m,最低处几乎贴地,圆环直径15 m,过山车经过最高点时的速度约18 m/s.在这样的情况下能否保证乘客的安全呢?(g取10 m/s2)
    练3 如图所示,水流星是中国传统杂技的保留项目,是中华文化的重要传承.结实的绳子系着装有水的水桶,使水桶在竖直平面内做圆周运动,为了研究问题方便,可以把水桶视为质点,设桶内水的质量为0.5 kg,水桶做圆周运动的半径R=0.4 m,重力加速度g=10 m/s2.
    (1)若在最高点时水不流出,求此时水桶的最小速率;
    (2)若在最高点时水桶的速率为4 m/s,求此时水对桶底的压力;
    (3)若在最低点时桶底承受的压力为桶内水重力的6倍,求此时水桶的速率.
    模型二 轻杆模型
    【例2】 如图所示,用0.4 m长的轻杆拴住一质量为1 kg的小球在竖直面内绕O点做圆周运动,小球通过最低点A时的速度大小为2eq \r(5) m/s.(g=10 m/s2)求:
    (1)小球通过A点时轻杆对小球的弹力;
    (2)若小球通过最高点B时杆中的弹力为零,小球通过B点时的速度大小;
    (3)若小球通过B点时的速度大小为1 m/s,轻杆对小球的弹力.
    练4 (多选)
    如图所示,有一个半径为R的光滑圆管道,现给小球一个初速度,使小球在竖直面内做圆周运动,则关于小球在最高点时的速度v,下列叙述中正确的是( )
    A.v的极小值为eq \r(gR)
    B.v由零逐渐增大,管道对球的弹力逐渐增大
    C.当v由eq \r(gR)逐渐增大时,管道对小球的弹力也逐渐增大
    D.当v由eq \r(gR)逐渐减小时,管道对小球的弹力逐渐增大
    练5 如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为FN,小球在最高点的速度大小为v,其FN­ v2图像如图乙所示,则( )
    A.小球的质量为eq \f(aR,b)
    B.当地的重力加速度大小为eq \f(R,b)
    C.v2=c时,在最高点杆对小球的弹力方向向上
    D.v2=2b时,在最高点杆对小球的弹力大小为2a
    反思总结
    竖直面内圆周运动的求解思路
    ————————专题强化练———————
    一、单项选择题
    1.如图所示,长度为0.5 m的轻质细杆OA,A端固定一质量为3 kg的小球,以O点为圆心,在竖直平面内做圆周运动,若小球通过最高点时的速度为2 m/s,取g=10 m/s2,则此时轻杆OA受到小球的作用力为( )
    A.6 N的拉力 B.6 N的压力
    C.54 N的拉力 D.54 N的压力
    2.如图所示,过山车的轨道可视为竖直平面内半径为R的圆轨道.质量为m的游客随过山车一起运动,当游客以速度v经过圆轨道的最高点时( )
    A.处于超重状态
    B.速度v的大小一定为eq \r(gR)
    C.向心加速度方向竖直向下
    D.座位对游客的作用力为meq \f(v2,R)
    二、多项选择题
    3.光滑小球(可视为质点)从弧形轨道上端滚下,小球进入半径为R的圆形轨道下端后沿圆形轨道运动.如图所示,则( )
    A.小球过圆形轨道最高点的速度条件为v≥0
    B.小球过圆形轨道最高点的速度条件为v≥eq \r(gR)
    C.小球在最高点处于失重状态,在最低点处于超重状态
    D.小球在最高点处于超重状态,在最低点处于失重状态
    4.长度为L=0.5 m的轻质细杆OA,A端固定有一质量为m=3.0 kg的小球,如图所示,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,如果小球通过最高点时,受到杆的作用力大小为6 N,g取10 m/s2,则此时小球的速度大小可能是( )
    A.1 m/s B.2 m/s
    C.eq \r(3) m/s D.eq \r(6) m/s
    5.如图所示,A是用轻绳连接的小球,B是用轻杆连接的小球,两球都在竖直面内做圆周运动,且绳、杆长度L相等.忽略空气阻力,下列说法中正确的是( )
    A.A球通过圆周最高点的最小速度是eq \r(gL)
    B.B球通过圆周最高点的最小速度为零
    C.B球在最低点时处于超重状态
    D.A球在运动过程中所受的合力的方向总是指向圆心
    三、非选择题
    6.如图所示是马戏团中上演的飞车节目,在竖直平面内有半径为R的圆轨道.表演者骑着摩托车在圆轨道内做圆周运动.已知人和摩托车的总质量为m,人以v1=eq \r(2gR)的速度过轨道最高点B,并以v2=eq \r(3)v1的速度过最低点A.求在A、B两点轨道对摩托车的压力大小相差多少?
    7.如图所示,长为L=0.5 m的轻杆OA绕O点在竖直面内做匀速圆周运动,A端连着一个质量为m=2 kg的小球,g取10 m/s2.
    (1)如果在最低点时小球的速度为3 m/s,杆对小球的拉力为多大?
    (2)如果在最高点杆对小球的支持力为4 N,杆旋转的角速度为多大?
    eq \x(温馨提示:请完成单元素养评价二)
    微专题(三) 竖直平面内的圆周运动模型
    【例1】 【解析】 (1)小球刚好通过最高点时,重力恰好提供向心力,有mg=meq \f(v\\al(2,1),L),解得v1=eq \r(gL)=2 m/s.(2)小球通过最高点时的速度大小为4 m/s时,拉力和重力的合力提供向心力,有FT+mg=meq \f(v\\al(2,2),L),解得FT=15 N.(3)分析可知小球通过最低点时绳张力最大,在最低点由牛顿第二定律得F′T -mg=eq \f(mv\\al(2,3),L),将F′T=45 N代入解得v3=4eq \r(2) m/s,即小球的速度的最大值是4eq \r(2) m/s.
    【答案】 (1)2 m/s (2)15 N (3)4eq \r(2) m/s
    练1 解析:要使物体能通过最高点,则由mg=meq \f(v2,R)可得:vP=eq \r(gR),即若速度小于eq \r(gR),由于重力沿半径方向的分力大于物体需要的向心力,物体将做“向心”运动,物体将离开轨道,无法达到最高点,若大于等于eq \r(gR),则可以通过最高点做平抛运动,选项D正确.
    答案:D
    练2 解析:要保证乘客安全,过山车能通过最高点时的最小速度为临界速度.
    此时圆形轨道对过山车的作用力为零,重力提供向心力,则有mg=eq \f(mv2,R),可得v=eq \r(gR)=5eq \r(3) m/s
    由5eq \r(3) m/s

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