1、高考物理生活中的圆周运动试题( 有答案和解析 ) 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,一根长为0.1 m 的细线,一端系着一个质量是0.18kg 的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,当小球的转速增加到原转速的3 倍时,细线断裂,这时测得线的拉力比原来大40 N求:( 1)线断裂的瞬间,线的拉力;( 2)这时小球运动的线速度;( 3)如果桌面高出地面 0.8 m,线断裂后小球沿垂直于桌子边缘的方向水平飞出去落在离桌面的水平距离【答案】( 1)线断裂的瞬间,线的拉力为45N;( 2)线断裂时小球运动的线速度为5m/s ;( 3)落地点离桌面边缘的水
2、平距离 2m【解析】【分析】【详解】(1) 小球在光滑桌面上做匀速圆周运动时受三个力作用;重力 mg 、桌面弹力FN 和细线的拉力 F,重力 mg 和弹力 FN 平衡,线的拉力提供向心力,有:FN=F=m 2R,设原来的角速度为0,线上的拉力是 F0,加快后的角速度为 ,线断时的拉力是 F1,则有:F1:F0=2:2 =9:1,0又 F1=F0+40N,所以 F0 =5N,线断时有: F1=45N.2(2) 设线断时小球的线速度大小为v,由 F1= m v,R代入数据得: v=5m/ s.(3) 由平抛运动规律得小球在空中运动的时间为:t=2h20.8 s =0.4s,g10则落地点离桌面的水
3、平距离为:x=vt=50.4=2m.2 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D 点已知小球与水平面的动摩擦因数=0.2,取 g=10m/s 2求:( 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 x【答案】 (1) vD2m / s ( 2)45N (3)2m【解析】【分析】【详解】
4、(1)小球恰好过最高点D,有:2mgm vDr解得: vD 2m/s(2)从 B 到 D,由动能定理:mg(R r )1 mvD21 mvB222设小球在 B 点受到轨道支持力为N,由牛顿定律有:Nmg m vB2RNB=N联解得:N=45N(3)小球从A 到 B,由动能定理:F xmgx1 mvB222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 如图所示,水平转盘可绕竖直中心轴转动,盘上放着A 、 B 两个物块,转盘中心O 处固定一力传感器,它们之间用细线连接已知mA mB1kg
5、两组线长均为L0.25m 细线能承受的最大拉力均为F8 N A与转盘间的动摩擦因数为m10.5 , B 与转盘间的动摩擦因数为20.1 ,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,两物块和力传感器均视为质点,转盘静止时细线刚好伸直,传感器的读数为零当转盘以不同的角速度勾速转动时,传感器上就会显示相应的读数F , g 取 10 m/s2 求:(1)当 AB 间细线的拉力为零时,物块B 能随转盘做匀速转动的最大角速度;(2)随着转盘角速度增加,OA 间细线刚好产生张力时转盘的角速度;(3)试通过计算写出传感器读数F 随转盘角速度变化的函数关系式,并在图乙的坐标系中作出 F2 图象【答案】( 1)12ra
6、d / s ( 2)2 2 2rad / s ( 3) m252rad / s2【解析】对于 B ,由 B 与转盘表面间最大静摩擦力提供向心力,由向心力公式有:2 mB g2mB 12 L代入数据计算得出:12rad / s(2)随着转盘角速度增加,OA 间细线中刚好产生张力时,设AB 间细线产生的张力为T ,有:1 mA gT mA22 LT2 mB g2mB2 2 L代入数据计算得出:222rad / s(3) 当28rad/ s2时, F02当28rad 2/ s2 ,且 AB 细线未拉断时,有:F1mA gTmA2LT2 mB g2mB2 LT8N所以: F326 ; 8rad 2 /
7、 s2218rad 2/ s24当218 时,细线 AB 断了,此时 A 受到的静摩擦力提供A 所需的向心力,则有:1 mA g mA w2 L所以: 18rad 2 / s2220rad 2/ s2 时, F0当220 rad 2 / s2 时,有 F1mA gmA2 LF8N所以: F125 ; 20rad 2 / s2252rad 2 / s24若 FFm8N 时,角速度为:22/ s2m 52rad做出 F2 的图象如图所示 ;点睛:此题是水平转盘的圆周运动问题,解决本题的关键正确地确定研究对象,搞清向心力的来源,结合临界条件,通过牛顿第二定律进行求解4 如图所示,在竖直平面内有一半径
8、为R的1光滑圆弧轨道AB,与水平地面相切于B4点。现将 AB锁定,让质量为m的小滑块 P(视为质点)从A点由静止释放沿轨道AB滑下,最终停在地面上的C点, C、 B 两点间的距离为2R已知轨道AB的质量为 2m, P与点右侧地面间的动摩擦因数恒定,B点左侧地面光滑,重力加速度大小为g,空气阻力不计。B(1)求 P刚滑到圆弧轨道的底端 B 点时所受轨道的支持力大小 N以及 P与 B点右侧地面间的动摩擦因数 ;( 2)若将 AB解锁,让 P 从 A 点正上方某处 Q由静止释放, P 从 A 点竖直向下落入轨道,最后恰好停在 C点,求:当 P 刚滑到地面时,轨道 AB的位移大小 x1;Q与 A 点的
9、高度差h 以及 P 离开轨道 AB后到达 C点所用的时间t 。【答案】( 1) P 刚滑到圆弧轨道的底端B 点时所受轨道的支持力大小N 为 3mg , P 与 B 点右侧地面间的动摩擦因数为 0.5;( 2)若将 AB 解锁,让P 从 A 点正上方某处Q 由静止释放, P 从 A 点竖直向下落入轨道,最后恰好停在C 点,当 P 刚滑到地面时,轨道AB的位移大小 x1 为 R ; Q 与 A 点的高度差h 为 R , P 离开轨道 AB 后到达 C 点所用的时间32t 为132R 。6g【解析】【详解】(1)滑块从 A 到 B 过程机械能守恒,应用机械能守恒定律得:mgR=1mvB2 ,2在 B
10、 点,由牛顿第二定律得: N-mg =m vB2,R解得: vB= 2gR , N=3mg,滑块在 BC 上滑行过程,由动能定理得: -mg ?2R=0- 1 mvB2,2代入数据解得:=0.5;( 2)滑块与轨道组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv -2mv2=01m Rx1-2mx1 =0,tt解得: x1= R ;3滑块 P 离开轨道 AB 时的速度大小为vB, P 与轨道 AB 组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mvB-2mv=0,由机械能守恒定律得: mg(R+h) = 1 mvB2 1 2mv2 ,22R解得: h=;x
11、1P 向右运动运动的时间:t 1= vB ,P 减速运动的时间为t2,对滑片,由动量定理得:-mgt 2=0-mvB,运动时间: t=t1+t 2,解得: t= 132R ;6g5 图示为一过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的光滑圆形轨道组成,BC分别是圆形轨道的最低点和最高点,其半径R=1m,一质量 m1kg 的小物块(视为质点)从左側水平轨道上的A 点以大小 v0 12m s 的初速度出发,通过竖直平面的圆形轨道后,停在右侧水平轨道上的D 点已知 A、B 两点间的距离 L1 5 75m,物块与水平轨道写的动摩擦因数0 2,取 g 10m s2,圆形轨道间不相互重叠,求:( 1)物
12、块经过 B 点时的速度大小 vB;( 2)物块到达 C 点时的速度大小 vC;( 3) BD 两点之间的距离 L2,以及整个过程中因摩擦产生的总热量Q【答案】 (1)11m / s (2) 9m / s (3) 72J【解析】【分析】【详解】(1)物块从 A 到 B 运动过程中,根据动能定理得:mgL11 mvB21 mv0222解得: vB11m / s(2)物块从 B 到 C 运动过程中,根据机械能守恒得:1mvB21mvC2mg2R22解得: vC9m / s(3)物块从 B 到 D 运动过程中,根据动能定理得:mgL201mvB22解得: L230.25m对整个过程,由能量守恒定律有:
13、Q1 mv0202解得: Q=72J【点睛】选取研究过程,运用动能定理解题动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动知道小滑块能通过圆形轨道的含义以及要使小滑块不能脱离轨道的含义6 如图所示,质量 m=3kg 的小物块以初速度秽v0=4m/s 水平向右抛出,恰好从A 点沿着圆弧的切线方向进入圆弧轨道。圆弧轨道的半径为R= 3.75m,B 点是圆弧轨道的最低点,圆弧轨道与水平轨道 BD 平滑连接, A 与圆心D 的连线与竖直方向成 37 角, MN 是一段粗糙的水平轨道,小物块与MN 间的动摩擦因数=0.1,轨道其他部分光滑。最右侧是一个半径为 r =0.4m 的半圆弧轨道, C 点是圆弧轨道的
14、最高点,半圆弧轨道与水平轨道BD 在 D点平滑连接。已知重力加速度g=10m/s 2, sin37=0.6, cos37=0.8。( 1)求小物块经过 B 点时对轨道的压力大小;( 2)若 MN 的长度为 L0=6m,求小物块通过 C 点时对轨道的压力大小;(3)若小物块恰好能通过C 点,求 MN 的长度 L。【答案】( 1) 62N( 2) 60N( 3)10m【解析】【详解】(1)物块做平抛运动到A 点时,根据平抛运动的规律有:v0 vA cos37解得: vAv04 m / s 5m / scos370.8小物块经过 A 点运动到 B 点,根据机械能守恒定律有:1 mvA2mg R Rc
15、os371 mvB222小物块经过 B 点时,有: FNBmgm vB2R解得: FNBmg 32cos37m vB262NR根据牛顿第三定律,小物块对轨道的压力大小是62N(2)小物块由B 点运动到C 点,根据动能定理有:mgL0 mg 2r1mvC21mvB222在 C 点,由牛顿第二定律得:FNCmgm vC2r代入数据解得: FNC60N根据牛顿第三定律,小物块通过C 点时对轨道的压力大小是60N(3)小物块刚好能通过C 点时,根据 mg m vC22r解得: vC 2gr100.4m / s 2m / s小物块从 B 点运动到C 点的过程,根据动能定理有:mgLmg 2r1 mvC2
16、2 1 mvB222代入数据解得:L=10m7 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 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(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
17、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 1
18、gt 2,落到水平面时落点到N 点的距离 x2vMt gR 2R 2R0.2m;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:1- mgx-2 mgR2mvM2 - 1 mv02;2物体从 M 点落回水平面做平抛运动,故有:2R 1gt2 ,2y vM t vM24R(v022 gx4gR)4R0.48 0.8 x ;gg由图可得: y2=0.48-0.16x,所以, 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 hR或物体能通过
19、M 点;物体能到达的最大高度0 hR时,由动能定理可得:- mgx- mgh 0- 1mv02,21 mv02mghv02h ,所以, x 2mgg2所以, 3.5mx 4m;物体能通过 M 点时,由( 1)可知 vM gR 1m/s,由动能定理可得:- mgx-2 mgR 1mvM2 -1mv02;221 mv021 mvM22mgR22所以 x 22mgv0vM4gR ,2g所以, 0x2.75m;【点睛】经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解8 如图, AB 为倾角37的光滑斜面轨道, BP 为竖直光滑圆弧轨道,圆心角
20、为143 、半径 R 0.4m ,两轨道相切于B 点, P 、 O 两点在同一竖直线上,轻弹资一端固定在 A 点另一自由端在斜面上C 点处,现有一质量 m 0.2 kg 的小物块(可视为质点)在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D 点后(不栓接)静止释放,恰能沿轨道到达P 点,已知CD 0.2m 、 sin370.6 、 cos370.8 , g 取 10 m/s2 求:( 1)物块经过 P 点时的速度大小 v p ;( 2)若 BC 1.0m ,弹簧在 D 点时的弹性势能 EP ;( 3)为保证物块沿原轨道返回, BC 的长度至少多大【答案】 (1) 2m/s (2)32.8J (3)2.0m【解析
21、】【详解】(1)物块恰好能到达最高点P,由重力提供圆周运动的向心力,由牛顿第二定律得:v2pmg=mR解得:vPgR100.42m/s(2)物块从D 到 P 的过程,由机械能守恒定律得:12Ep=mg( sDC+sCB)sin37 +mgR( 1+cos37 )+mvP2代入数据解得:pE =32.8J( 3)为保证物块沿原轨道返回,物块滑到与圆弧轨道圆心等高处时速度刚好为零,根据能量守恒定律得:Ep =mg( sDC+sCB) sin37 +mgR( 1+cos37 )解得:sCB=2.0m点睛:本题综合考查了牛顿第二定律、机械能守恒定律的综合,关键是搞清物体运动的物理过程;知道圆周运动向心
22、力的来源,即径向的合力提供向心力9 如图所示倾角45o 的粗糙直导轨与半径R0.4m 的光滑圆 ( 部分 ) 导轨相切,切点为 B, O 为圆心, CE为竖直直径,整个轨道处在竖直平面内一质量m 1kg 的小滑块从直导轨上的 D 点无初速度下滑,小滑块滑上圆环导轨后恰好能从圆环导轨的最高点C 水平飞出已知滑块与直导轨间的动摩擦因数0.5 ,重力加速度 g10 m / s2 ,不计空气阻力求:1滑块在圆导轨最低点 E 时受到的支持力大小;2滑块从 D 到 B 的运动过程中损失的机械能( 计算结果可保留根式)【答案】 (1)F 60N (2) VE 62 2 J【解析】【详解】1 滑块在 C 点时
23、由重力提供向心力,有:mgmvc2R滑块从 E 点到 C 点的运动过程中,由机械能守恒可知:1 mvE2mg2R1 mvC222在 E 点有:mvE2F mgR解得: F60N2滑块从 B 点到 E 点过程,由机械能守恒可知:1 mvB2mgR 1cos45o1 mvE222滑块从 D 点到 B 点过程有: vB22ax根据牛顿第二定律知 mgsin45 omgcos45oma由功能关系可知,损失的机械能VEmgcos45ox解得: VE6 2 2 J 【点睛】该题的突破口是小滑块滑上圆环导轨后恰好能从圆环导轨的最高点C 水平飞出,由重力提供向心力要分析清楚滑块的运动情况,抓住每个过程的物理规
24、律10 如图所示,在圆柱形屋顶中心天花板O点,挂一根L=3 m 的细绳,绳的下端挂一个质量 m为0.5 kg的小球,已知绳能承受的最大拉力为10 N.小球在水平面内做圆周运动,当速度逐渐增大到绳断裂后,小球以v=9m/s的速度落在墙边.求这个圆柱形房屋的高度H和半径 R. (g 取 10 m/s 2)【答案】 3.3m4.8m【解析】整体分析:设绳与竖直方向夹角为,则通过重力与拉力的关系求出夹角,小球在绳子断开后做平抛运动,根据竖直方向做自由落体运动求出下落的高度,根据几何关系即可求得 H,根据向心力公式求出绳断时的速度,进而求出水平位移,再根据几何关系可求R(1)如图所示,选小球为研究对象,
25、设绳刚要断裂时细绳的拉力大小为T,绳与竖直方向夹角为,则在竖直方向有:T cos-mg=0,mg0.5 101解得: cos10,故 =60 T2那么球做圆周运动的半径为:r L sin 60033 m3 3 m22OO间的距离为:OO=Lcos60=1.5m ,则 OO间的距离为 OO=H-OO=H-1.5m 根据牛顿第二定律: T sinm vA2r联立以上并代入数据解得:vA 3 5m / s设在 A 点绳断,细绳断裂后小球做平抛运动,落在墙边C 处设 A 点在地面上的投影为 B,如图所示由速度运动的合成可知落地速度为:222v =vA+(gt ) ,代入数据可得小球平抛运动的时间:t=0.6s由平抛运动的规律可知小球在竖直方向上的位移为:h11gt 2110 0.621.8m22所以屋的高度为 H=h1+1.5m=3.3m小球在水平方向上的位移为:xBC vAt 3 50.6m95m5由图可知,圆柱形屋的半径为R2=r 2+(xBC)2代入数据解得:R=4.8m点睛:本题主要考查了平抛运动的基本公式及向心力公式的应用,同学们要理清运动过程,并能画出小球运动的轨迹,尤其是落地时水平位移与两个半径间的关系,在结合几何关系即可解题
