《2011届高考物理一轮复习重要题型名师精讲之圆周运动及其应用》

2011新课标高考物理一轮复习精编解析版复习资料(21 )--圆周运动素能提升练塚有提高1.(2010厦门理工学院附中期中)在一棵大树将要被伐倒的时候，有经验的伐木工人就会双眼紧盯着树梢, 根据树梢的运动情形就能判断大树正在朝着哪个方向倒下，从而避免被倒下的大树砸伤.从物理知识的角度来解释，以下说法正确的是A •树木开始倒下时，树梢的角速度较大，易于判断B •树木开始倒下时，树梢的线速度较大，易于判断C •树木开始倒下时，树梢的向心加速度较大，易于判断D •供木工人的经验缺乏科学依据2. 如图11所示，有一质量为 M 的大圆环，半径为 R ,被 一轻杆固定后悬挂在 O 点，有两个质量为 m 的小环(可视为质 点)，同时从大环两侧的对称位置由静止滑下，两小环同时滑到 大环底部时，速度都为 v ，则此时大圆环对轻杆的拉力大小为(C )(2m + 2M)g2Mg — 2mv /R22m(g + v /R) + Mg22m(v /R — g) + Mg顿第三定律知，小环对大环向下的压力大小也为F N ;再对大环受力分析，2环的拉力F = Mg + 2F N = 2m(g + R)+ Mg ,所以大环对轻杆的拉力大小为3. 如图12所示，光滑的水平轨道 AB ,与半径为R 的 光滑的半圆形轨道 BCD 相切于B 点，其中圆轨道在竖直平面 内，B 为最低点，D 为最高点.为使一质量为 m 的小球以初速 度v o 沿AB 运动，恰能通过最高点，则 (AD )图12A . R 越大，v o 越大B . R 越大，小球经过 B 点后瞬间对轨道的压力越大解析设每个小环滑到大环底部时，受大环的支持力为2m(g + v R) + Mg.只有 C 正确.F N ，由牛顿第二定律得2 mg = m*，由牛得，轻杆对大C. m越大，v o越大D . m与R同时增大，初动能E ko增大2 1解析由于小球恰能通过最高点，mg= mz-，小球由B点到最高点的过程中机械能守恒，有mg 2R+;R 22 mv2= 1mv0，可得V o=〔5gR,可见R越大，v o越大，与质量无关.小球对轨道B点的压力F N - mg= m"^=2R1 2 5初动能 E ko = qmv 2 = qmgR , m 与R 同时增大，初动能增大.4 .飞机驾驶员最多可承受 度为v ,则圆弧的最小半径为 2 2 A 乞 B — A.9g .8g9倍的重力加速度带来的影响，当飞机在竖直平面上沿圆弧轨道俯冲时速 (B )2 c.7g 2 D.- g 2 v 解析 由向心力来源分析可知： F 向=F N — mg = m ，而F N = 9mg ，故R =，故选B.R 8g5.如图13所示，质量为 m 的物块，沿着半径为 金属壳内壁滑下，半球形金属壳竖直固定放置，开口向上, 低点时速度大小为 v ,若物体与球壳之间的摩擦因数为 在最低点时，下列说法正确的是 2 一 v A .受到向心力为 mg + mR 2B .受到的摩擦力为jinR 2C .受到的摩擦力为(Xmg + m R ) R 的半球形 滑到最 □，则物体 (CD )8g 图13D .受到的合力方向斜向左上方 解析 物体在最低点受竖直方向的合力 F y ,方向向上，提供向心力， 2 2mg ,得F N = mg + m 、R ,物体受滑动摩擦力 F f = = K mg + ZR), B 错误, 受到的F f 与F y 的合力，斜向左上方， D 正确. R' C 正确；--F误；而 F y = F N —［左，故物体6 .如图14所示，在匀速转动的水平圆盘上，沿半径方向放置 两个用细线相连的质量均为 m 的小物体A 、B ,它们到转轴的距离 分别为r A = 20 cm , r B = 30 cm , A 、B 与盘面间最大静摩擦力均为重 力的0.4倍，试求：(1) 当细线上开始出现张力时，圆盘的角速度 30.(2) 当A 开始滑动时，圆盘的角速度 3(3) 当A 即将滑动时，烧断细线， 答案 解析 图14擦力提供. 2A 、B 运动状态如何？ (g 取10 m/s ) (1)3.65 rad/s (2)4 rad/s (3)A 随圆盘做圆周运动， B 做离心运动 最初圆盘转动角速度较小， A 、B 随圆盘做圆周运动所需向心力较小，可由 A 、B 与盘面间静摩 2 由于r B >r A ,由公式F = mo r 可知，B 所需向心力较大；当B 与盘面间静摩擦力达到最大值时 眦 时A 与盘面间静摩擦力还没有达到最大 )，若继续增大转速，则 B 将做离心运动而拉紧细线，使细线上出 现张力，转速越大，细线上张力越大，使得 A 与盘面间静摩擦力增大.当 A 与盘面间静摩擦力也达到最大 时，A 将开始滑动. 2 (1)kmg = m o O 「B,''kg. 0.4 x 10 -o o = 讨岸= A/~0"3~ rad/s = 3.65 rad/s⑵分析此时A 、B 受力情况如下图所示，根据牛顿第二定律有：5mg , F N = 6mg ,与半径无关.2对 A : F 静 m-F T = m w r A2对 B : F 静 m + F T = m w 「B 其中F 静m = kmg (3)烧断细线，F T 消失，A 与盘面间静摩擦力减小后继续随圆盘做圆周运动，而 供向心力而做离心运动.7. (2010邢台模拟)如图15所示，左图是游乐场中过山车的实物图片，右图是过山车的原理图.在原 理图中半径分别为 R 1= 2.0 m 和R 2= 8.0 m 的两个光滑圆形轨道，固定在倾角为 a= 37°斜轨道面上的 Q 、Z两点，且两圆形轨道的最高点 A 、B 均与P 点平齐，圆形轨道与斜轨道之间圆滑连接.现使小车(视作质点) 1从P 点以一定的初速度沿斜面向下运动. 已知斜轨道面与小车间的动摩擦因数为 尸—,g = 10 m/s 1 2, sin 37=0.6, cos 37 = 0.8.问:代入数据可得 V 0= 2 ,6 m/s圆形轨道01.设小车能够通过B 点，则P 到B 由动能定理得—1 mgos a l P z = 1mv B — |mv 2R 2(1 + cos a其中 l pz =sin a 代入数据可得 V B = . 84 m/s1 若小车恰好能通过第一个圆形轨道的最高点 A 处，则其在P 点的初速度应为多大?一、选择题（本题共9小题，每小题6分，共54分）蚀mg由几何关系可得 lPQ = R 1(1 + cos asin a联立①②③解得 _/ 2 kg _°、「A+ rB2 X 0.4 X 10 Y 0.2+ 0.3rad/s = 4 rad/sB 由于F 静m 不足以提⑵小车以v = 10 m/s 的初速度从P 点下滑时，因为有v = 10 m/s>V 0 = 2.6 m/s ，所以，小车可以通过图15B 点时，在B 点的速度为 80 m/sm/s>V B ‘，所以小车可以通过圆形轨道 02.能量厂机械能守恒一1 井析— 动能定理 —1CD解析 由于物体下落过程中所受的空气阻力越来越大，且阻力随 V 增大而增大，故水平方向做加速度逐渐减小的减速运动， A 错，B 可能正确；竖直方向其合力 mg-Ff （Ff 为竖直阻力），且Ff 增大，做加速度逐渐减小的加速运动， C 、D 错.答案 B2. （2008广东11）某同学对着墙壁练习打网球，假定球在墙面上以 25 m/s 的速度沿水平方向反弹，落地点到墙面的距离在 10 m 至15 m 之间.忽略空气阻力，取g = 10 m/s 3 4，球在墙面上反弹点的高度范围是（ ）A . 0.8 m 至 1.8 mB . 0.8 m 至 1.6 mC . 1.0 m 至 1.6 mD . 1.0 m 至 1.8 m 解析 设球从反弹到落地的时间为t ，球在墙面上反弹点的高度为h.球反弹后做平抛运动，水平方向做匀速直线运动，竖直方向做自由落体运动.故 25 s w t w 25 s ,且h = 2gt 2,所以0.8 m < h < 1.8 m ，故选项A 正确，B 、C 、D 错误.3 （2009 •苏4）在无风的情况下，跳伞运动员从水平飞行的飞机上跳伞，下落过程中受到空气阻力， 下列描绘下落速度的水平分量大小V x 、竖直分量大小 V y 与时间t 的图象，可能正确的是, _岡局半径线速度—角速庞—周期頻率—向心加 速度受力确定向心力 而车恰好能过V B' = ,gR 2=因为V B = • 84【反思总结】定时检测练技巧练规范练速度( )答案 A3. （2008全国I 14）如图1所示，一物体自倾角为 B 的固定斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上•物体与斜面接 4. （2010山东济宁质检）有一种大型游戏器械，它是一个圆筒形容器，筒壁竖直，游客进入容器后靠 筒壁站立•当圆筒开始转动后，转速加快到一定程度时，突然地板塌落，游客发现自己没有落下去，这是 因为（ ）A .游客处于超重状态B .游客处于失重状态C •游客受到的摩擦力等于重力D .筒壁对游客的支持力等于重力解析 游客随圆筒一起转动所需的向心力是筒壁给游客的水平方 向的弹力提供的，如图所示•转速越大弹力越大，当转速达到一定程 度，弹力大到使得游客所受筒壁的最大静摩擦力达到与重力相等，此 时即使地板塌落游客也不会落下去，故C 正确；竖直方向无加速度，故A 、B 错；筒壁对游客的摩擦力的大小与重力大小相等，D 错.答案 C5. （2010上海虹口期终）长为L 的轻杆A 一端固定一个 质量为m 的小球B ，另一端固定在水平转轴 O 上，杆随转 轴O 在竖直平面内匀速转动，角速度为3•某时刻杆与水平方向成a 角，如图2所示，则此时刻杆对小球的作用力方 向在哪个范围内A .竖直向上B .沿OB 方向C .图中区域ID .图中区域n解析 球做匀速圆周运动，其合外力必指向圆心 O ,分析球受力可知，杆对小球的作用力方向必在图中区域I ,故C 正确.答案 C触时速度与水平方向的夹角0满足（ ）A . tan （j ）= sin 0B . tan 0— cos 0C . tan （j ）= tan 0D . tan 0— 2tan 0解析 tan （））——V 0 V 0Igt ? h 2gt gttan 0—x — v 0t — 2v 0, 故tan 0— 2ta n 0答案 D6. （2009江苏镇江调研）农民在精选谷种时，常用一种叫“风车”的农具进行分选•在同一风力作用 下，谷种和瘪谷（空壳）谷粒都从洞口水平飞出，结果谷种和瘪谷落地点不同，自然分开，如图 这一现象，下列说法正确的是A . M 处是谷种，N 为为瘪谷B •谷种质量大，惯性大，飞得远些C .谷种飞出洞口时的速度比瘪谷飞出洞口时的速度小些D .谷种和瘪谷在竖直方向做匀速运动解析 谷种和瘪谷从洞口水平飞出后做平抛运动，故D 错；下落高度相同，水平位移大的初速度大，则M 处的飞出洞口时的速度小些.在洞中谷种和瘪谷受力相同，走的位移相同，则质量大的获得的速度小， 故落在M 处的是谷种，故 A 、C 正确，B 错.答案 AC7. （2010广东广州质检）飞机在水平地面上空的某一高度水平匀速飞行，每隔相等时间投放一个物 体.如果以第一个物体 a 的落地点为坐标原点、飞机飞行方向为横坐标的正方向，在竖直平面内建立直角 坐标系.如图所示是第 5个物体e 离开飞机时.抛出的 5个物体（a 、b 、c 、d 、e ）在空间位置的示意图，其 中可能的是 （ ）3所示.对( )图39. （2009广东六校联考三）质量为2 kg的质点在向的位移图象如图5所示•下列说法正确的是x—y平面上做曲线运动，在x方向的速度图象和y方（）—HlnJId—-—HhrLIhi■邕■一__i-■1*1Tdl■丄d-a・FJ工・十14-亠丄・rL,I•搜」—J.—1_JIF■一D解析物体在未落地前，水平方向上作与飞机相同的匀速运动，B是错误的；在竖直方向上物体作相同的落体运动，在空中运动的时间相等, 投放的时间间隔，是相等的，那么落地的间距相等，e离开飞机时a刚好落地为D.因而在空中物体一定排在同一直线上,因而落地的时间间隔也就是刚好落地为A, c刚好落地为C, d答案ACD& （2009 •苏南通调研）如图4所示，一轻绳通过无摩擦的小定滑轮O与小球B连接，另一端与套在光滑竖直杆上的小物块A连接，杆两端固定且足够长，物块A由静止从图示位置释放后，先沿杆向上运动.设某时刻物块A运动的速度大小为V A,小球B运动的速度大小为V B,轻绳与杆的夹角为0•则（V A =V B COS 0V B=V A COS 0小球B减小的势能等于物块A增加的动能当物块A上升到与滑轮等高时，它的机械能最大D .解析V A可分解为沿绳方向和垂直绳方向的分速度，如右图所示. 而小球B 的速度等于绳方向的分速度，即VB=VACOSV，故B正确；根据能量守恒可知，小球B减小的势能等于物块A增加的机械能和小球B增加的动能之和，C错；当物块A上升到与滑轮等高时，VA沿绳方向分速度为0，即VB=0 ,小球B运动到最低点，减少的重力势能全部转化为A 的机械能，故此时A的机械能最大，D正确.答案BDD图52t治乙物体运动到最低点时所受的拉力 F 1 — 20 NA .质点的初速度为 5 m/sB •质点所受的合外力为 3NC .质点初速度的方向与合外力方向垂直D . 2 s 末质点速度大小为 6 m/s 解析 由x 方向的速度图象可知，在 x 方向的加速度为1.5 m/s 2，受力F x = 3 N ;由在y 方向的位移图 象可知，在y 方向做匀速直线运动，速度为V y = 4 m/s ,受力F y = 0•因此质点的初速度为 5 m/s , A 选项正确；受到的合外力为 3 N , B 选项正确；显然，质点初速度方向与合外力方向不垂直， C 选项错误；2 s 末质点速度应该为 v = " '62+ 42 m/s = 2 13 m/s , D 选项错误.答案 AB二、计算题(本题共3小题，第10题13分，第11题15分，第12题18分，共46分) 10. (2009福建20)如图6所示，射击枪水平放置， 射击枪与目标靶中心位于离地面足够高的同一水平 线上，枪口与目标靶之间的距离x = 100 m ，子弹射出的水平速度 v = 200 m/s ，子弹从枪口射出的瞬间，目(1) 从子弹由枪口射出开始计时，经多长时间子弹击中目标靶？ (2) 目标靶由静止开始释放到被子弹击中，下落的距离h 为多少？解析(1)子弹做平抛运动，它在水平方向的分运动是匀速直线运动，设子弹经 t 时间击中目标靶，则x t=- V代入数据得t = 0.5 s1 2(2)目标靶做自由落体运动，贝U h = ?gt 代入数据得h = 1.25 m 答案 (1)0.5 s (2)1.25 m11. (2009 •东17)(1)为了清理堵塞河道的冰凌，空军实施投弹爆破，飞机在河道上空高 H 处以速度V 0水平匀速飞行，投掷下炸弹并击中目标，求炸弹脱离飞机到击中目标所飞行的水平距离及击中目标时的 速度大小.(不计空气阻力)(2)如图7所示，一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心 轴00 '转动，筒内壁粗糙，筒口半径和筒高分别为R 和H ，筒内壁A 点的高度为筒高的一半，内壁上有一质量为 m 的小物块，求：① 当筒不转动时，物块静止在筒壁 A 点受到的摩擦力和支持力的大小.② 当物块在A 点随筒做匀速转动，且其所受到的摩擦力为零时，筒转动的角速度. 解析(1)炸弹做平抛运动，设炸弹脱离飞机到击中目标所飞行的水平距离为 x.X = V0t标靶由静止开始释放，不计空气阻力，取重力加速度射击枪目标靶g 为 10 m/s 2，求:图7H=如2联立以上各式解得x=设击中目标时的竖直速度大小为v y,击中目标时的速度大小为vv y—gt —. 2gHv — " v0+ v：联立以上各式解得v —八V0+ 2gH(2)①当筒不转动时，物块静止在筒壁A点时受到的重力、摩擦力和支持力三力作用而平衡，由平衡条件得乙物体运动到最低点时所受的拉力F1 —20 N⑵当乙物体运动到最高点时，绳子上的拉力最小，设为 此时甲物体恰好不下滑，有Mgsin 0= F f + F 2乙物体到最低点时，甲物体恰好不上滑，则有Mgsin 0+ F f = F i联立解得 M = 2.5 kg , F f = 7.5 N 摩擦力的大小 F f = mgs in 0= H 2 2 2+ R 2R支持力的大小 F N — mgcos 0— mg : ②当物块在A 点随筒做匀速转动，且其所受到的摩擦力为零时, 作用，它们的合力提供向心力，设筒转动的角速度为2R mgtan 0— m 3 2 物块在筒壁A 点时受到重力和支持力 由几何关系得tan 联立以上各式解得=H=R_ ,2gH 3— R 3,有②耆v0 + 2gH ⑵①mg —H I R 2 叱『+ R 2 12. (2009泰安市4月模拟)如图8所示，将倾角0— 30°表面粗糙的斜面固定在地面上，用一根轻质 细绳跨过两个光滑的半径很小的滑轮连接甲、乙两物体(均可视为质点)，把甲物体放在斜面上且细绳与斜 面平行，把乙物体悬在空中，并使细绳拉直且偏离竖直方向a — 60。

课时提能演练（十二）圆周运动及其应用(45分钟100分)一、选择题(本大题共10小题,每小题7分,共70分。

每小题只有一个选项正确)1.质量为m的木块从半径为R的半球形的碗口下滑到碗的最低点的过程中,如果由于摩擦力的作用使木块的速率不变,那么( )A.因为速率不变,所以木块的加速度为零B.木块下滑过程中所受的合外力越来越大C.木块下滑过程中所受的摩擦力大小不变D.木块下滑过程中的加速度大小不变,方向始终指向球心【解析】选D。

由于木块沿圆弧下滑速率不变,故木块做匀速圆周运动,存在向心加速度,选项A错误;由牛顿第二定律得:F合=ma n=m,而v的大小不变,故合外力的大小不变,选项B错误;由于木块在滑动过程中与接触面的正压力是变化的,故滑动摩擦力在变化,选项C错误;木块在下滑过程中,速度的大小不变,所以向心加速度的大小不变,方向始终指向圆心,选项D正确。

2.如图所示,一质点沿螺旋线自外向内运动,已知其走过的弧长s与运动时间t成正比,关于该质点的运动,下列说法正确的是( )A.小球运动的线速度越来越大B.小球运动的加速度越来越小C.小球运动的角速度越来越小D.小球所受的合外力越来越大【解析】选D。

由于质点走过的弧长s与运动时间t成正比,质点运动的线速度大小不变,选项A错误;由于螺旋线的曲率半径r越来越小,由向心加速度公式a=可知向心加速度越来越大,所受合外力越来越大,选项B错误、D正确;由角速度公式ω=可知角速度越来越大,选项C错误。

3.如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下做匀速圆周运动。

若小球运动到P点时,拉力F发生变化,关于小球运动情况的说法正确的是( )A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动C.若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pb做离心运动D.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pc运动【解析】选A。

若拉力突然消失,则小球沿着P点处的切线做匀速直线运动,选项A正确;若拉力突然变小,则小球做离心运动,但由于力与速度有一定的夹角,故小球做曲线运动,选项B、D错误;若拉力突然变大,则小球做近心运动,不会沿轨迹Pb做离心运动,选项C错误。

圆周运动及其应用专题复习(答案版 )课前复习1. 描绘圆周运动的物理量主要有线速度、角速度、周期、转速、向心加快度、向心力等，现比较以下表：物理量 意义、方向公式、单位线速度① 描绘做圆周运动的物体运动快慢的物理量(v) ①v ＝ l ＝ 2πr② 方向与半径垂直，和圆周相切t T② 单位： m/s角速度① 描绘物体绕圆心转动快慢的物理量 (ω)Δθ 2π②中学不研究其方向① ω＝ t ＝T②单位： rad/s周 期 和 ① 周期是物体沿圆周运动一圈的时间 (T)① T ＝2πr；单位： s转速② 转速是物体在单位时间内转过的圈数((n)，也v叫频次 (f)② n 的单位 r/s 、r/min1③ f 的单位： Hz③ 周期与频次的关系为 T ＝ f(a n )向 心 加①描绘速度方向变化快慢的物理量a n ＝v2速度②方向指向圆心① ＝ω2rr② 单位： m/s 24π向心力 ①作用成效是产生向心加快度，只改变线速度的v2① F n ＝m ω2r ＝ m2方向，不改变线速度的大小r ＝ m T 2 r② 方向指向圆心 .②单位： N2.匀速圆周运动有关性质:(1) 定义 :物体沿圆周运动，而且线速度大小到处相等的运动． (2) 匀速圆周运动的特色速度大小不变而速度方向时辰变化的变速曲线运动．只存在向心加快度，不存在切向加快度． 合外力即产生向心加快度的力，充任向心力(3) 条件：合外力大小不变，方向一直与速度方向垂直且指向圆心．课前练习1.某型石英表中的分针与时针可视为做匀速转动，分针的长度是时针长度的 1.5 倍，则以下说法中正确的选项是 ()A ．分针的角速度与时针的角速度相等B ．分针的角速度是时针的角速度的 60 倍C ．分针端点的线速度是时针端点的线速度的18 倍D ．分针端点的向心加快度是时针端点的向心加快度的 1.5 倍【分析】 分针的角速度 ω1＝ 2π π rad/min ，时针的角速度 ω2＝ 2π πrad/min.T ＝ 30 T ＝ 36012ω1∶ω2＝ 12∶1， v 1∶v 2 ＝ω1r 1∶ω2r 2＝ 18∶1， a 1∶a 2＝ ω1 v 1∶ω2v 2＝ 216∶1，故只有 C 正确． 【答案】C2.摆式列车是集电脑、自动控制等高新技术于一体的新式高速列车，以下图．当列车转弯时，在电脑控制下，车厢会自动倾斜，抵消离心力的作用；行走在直线上时， 车厢又恢还原状， 就像玩具“不倒翁”同样． 假定有一超高速列车在水平面行家驶，以 360 km/h 的速度拐弯，拐弯半径为1 km ，则质量为 50 kg 的乘客，在拐弯过 程中所遇到的火车给他的作使劲为 (g 取 10 m/s 2)( )A ． 500 NB ．1 000 N C． 500 2 N D ． 0【分析】 乘客所需的向心力：v 2F ＝ m500 N ，故火车对乘客的R ＝ 500 N ，而乘客的重力为作使劲大小为 N ＝ F 2 ＋G 2＝ 500 2 N ， C 正确． 【答案】 C讲堂复习：考点 1: 圆周运动的运动学剖析21.对公式 v ＝ ωr 和 a ＝ vr ＝ ω2r 的理解(1) 由 v ＝ωr 知， r 一准时， v 与 ω成正比； ω一准时， v 与 r 成正比； v 一准时， ω与 r 成反比．2(2) 由 a ＝v＝ ω2r 知，在 v 一准时， a 与 r 成反比；在ω一准时， a 与 r 成正比．r(1) 同轴传动：固定在一同共轴转动的物体上各点角速度同样．(2) 皮带传动：不打滑的摩擦传动和皮带(或齿轮 )传动的两轮边沿上各点线速度大小相等．例 1:(2013 届连云港高三模拟 )以下图，半径为r ＝20 cm 的两圆柱体 A 和 B ，靠电动机带动按同样方向均以角速度 ω＝ 8 rad/s 转动，两圆柱体的转动轴相互平行且在同一平面内， 转动方向已在图中标出，质量平均的木棒水平搁置其上，重心在刚开始运动时恰在 B 的正上 方，棒和圆柱间动摩擦因数μ＝，两圆柱体中心间的距离 s ＝ 1.6 m ，棒长 l ＞m ，重力加快度取 10 m/s 2，求从棒开始运动到重心恰在A 的正上方需多长时间？【审题视点】(1) 开始时，棒与 A 、B 有相对滑动先求出棒加快的时间和位移．(2)棒匀速时与圆柱边沿线速度相等，求出棒重心匀速运动到A 正上方的时间． 【分析】棒开始与 A 、 B 两轮有相对滑动，棒受向左摩擦力作用，做匀加快运动，末速度v ＝ ωr＝8× 0.2 m/s ＝ 1.6 m/s ，加快度a ＝ μg＝ 1.6 m/s 2，时间vt 1＝ a ＝1 s ，t 1 时间内棒运动位移12s 1＝ 2at 1 ＝ 0.8 m.今后棒与A 、B 无相对运动，棒以v ＝ ωr 做匀速运动，再运动s 2＝ s － s 1＝ 0.8 m ，重心到 A 的正上方需要的时间s 2t 2＝ v ＝ 0.5 s ，故所求时间 t ＝t 1＋ t 2＝ 1.5 s.【答案】1.5 s例 2．小明同学在学习了圆周运动的知识后，设计了一个课题，名称为：迅速丈量自行车的骑行速度． 他的假想是： 经过计算脚踏板转动的角速度， 计算自行车的骑行速度． 经过骑行，他获得以下的数据：在时间t 内脚踏板转动的圈数为N ，那么脚踏板转动的角速度ω＝ ________；要计算自行车的骑行速度， 还需要丈量的物理量有 ____________________ ；自行车骑行速度的计算公式 v ＝ ________.【分析】 θ 依照角速度的定义式ω＝＝2N πtv t ；要计算自行车的骑行速度，因为 ＝ω 后 R ，还要知道自行车后轮的半径 R ，r 1ω后＝ ω飞轮 ，而 ω飞轮 r 2＝ ω牙盘 r 1，ω牙盘 ＝ ω，联立以上各式解得 v ＝ R ω r 2 Nr 1 ＝2 πR tr 2【答案】.故还需知道后轮半径R ，牙盘半径 r 1，飞轮半径r 2. 2N πtr 2r 1 R ω 或r 2Nr 12πR tr 2考点 2:圆周运动的动力学剖析 1.向心力的根源向心力是按力的作用成效命名的，能够是重力、弹力、摩擦力等各样力，也能够是几个力的协力或某个力的分力，所以在受力剖析中要防止再此外增添一个向心力． 2． 向心力确实定(1) 确立圆周运动的轨道所在的平面，确立圆心的地点．(2) 剖析物体的受力状况，找出全部的力沿半径方向指向圆心的协力就是向心力．3． 解决圆周运动问题的主要步骤(1) 审清题意，确立研究对象．(2) 剖析物体的运动状况，即物体的线速度、角速度、周期、轨道平面、圆心、半径等． (3) 剖析物体的受力状况，画出受力表示图，确立向心力的根源． (4) 据牛顿运动定律及向心力公式列方程．(5) 求解、议论．例 3:(2012 福·建高考 )以下图，置于圆形水平转台边沿的小物块随转台加快转动，当转速达到某一数值时，物块恰巧滑离转台开始做平抛运动．现测得转台半径 R ＝ 0.5 m ，离水平 地面的高度 H ＝ 0.8 m ，物块平抛落地过程水平位移的大小 s ＝0.4 m ．设物块所受的最大静 摩擦力等于滑动摩擦力，取重力加快度 g ＝ 10 m/s 2.求：(1) 物块做平抛运动的初速度大小v 0；(2) 物块与转台间的动摩擦因数μ. 【审题视点】(1) 应理解掌握好 “ 转台边沿 ” 与 “恰巧滑离 ” 的含义．(2)临界问题是静摩擦力达到最大值．【分析】 (1) 物块做平抛运动，在竖直方向上有H ＝ 1gt 2①2在水平方向上有 s ＝ v 0t ②g由①②式解得v0＝ s2H ③代入数据得v0＝ 1 m/s.(2)物块走开转台时，最大静摩擦力供给向心力，有2v0f m＝ m R④f m＝μN＝μ mg⑤2v0由④⑤式得μ＝gR代入数据得μ＝0.2.【答案】(1)1 m/s规律总结：(1)不论是匀速圆周运动仍是非匀速圆周运动，沿半径方向指向圆心的协力均为向心力．(2)当采纳正交分解法剖析向心力的根源时，做圆周运动的物体在座标原点，必定有一个坐标轴沿半径方向指向圆心．例 4.(2013 届淮州中学四月调研 )以下图，用一根长为 l＝ 1 m 的细线，一端系一质量为 m ＝1 kg 的小球 (可视为质点 )，另一端固定在一圆滑锥体顶端，锥面与竖直方向的夹角θ＝ 37°，当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω时，细线的张力为 T.(g 取 10 m/s 2，结果可用根式表示)求：(1)若要小球走开锥面，则小球的角速度ω0起码为多大？(2)若细线与竖直方向的夹角为60°，则小球的角速度ω′为多大？【分析】(1)若要小球恰巧走开锥面，则小球遇到重力和细线拉力如图示．小球做匀速圆周运动的轨迹圆在水平面上，故向心力水平，在水平方向运用牛顿第二定2律及向心力公式得： mgtan θ＝ mω0lsin θ2＝g＝g解得：ω0，即ω0＝ 12.5 rad/s.l cos θlcos θ(2)同理，当细线与竖直方向成 60°角时，由牛顿第二定律及向心力公式： mgtan α＝ mω′2lsin α解得：ω′2＝g ，即ω′＝lcos α【答案】(1) 12.5 rad/s (2) 20 rad/sg＝20 rad/s. lcos α考点 3：“轻绳模型”与“轻杆模型”轻绳模型轻杆模型均是没有支撑的小球均是有支撑的小球常有种类v 2过最高点的临界条件由 mg ＝m r 得v 临＝ 0v 临 ＝ gr(1) 当 v ＝ 0 时， F N ＝mg ，F N为支持力，沿半径背叛圆心(1)过最高点时， v ≥ gr ，F N (2) 当 0＜ v ＜ gr 时， mg － F N＋mg ＝m v 2 v 2r ，绳、轨道对球产 ＝ m ，F N 背叛圆心， 随 v 的r议论剖析生弹力 F N增大而减小 (2)当 v ＜ gr 时，不可以过最高 (3) 当 v ＝ gr 时， F N ＝0点，在抵达最高点前小球已经 (4) 当 v ＞ gr 时， F N ＋ mg ＝离开了圆轨道v 2m r ，F N 指向圆心并随 v 的增大而增大例 5：长 L ＝0.5 m 质量可忽视的轻杆，其一端可绕 O 点在竖直平面内无摩擦地转动，另一端固定着一个小球 A.A 的质量为 m ＝ 2 kg ，当 A 经过最高点时，以下图，求在以下几种状况下杆对小球的作使劲：(1)A 在最高点的速率为1m/s(2)A 在最高点的速率为 4m/s(3) 假如将原题中的轻杆换成轻绳，则结果怎样？【分析】（ 1）向上的支持力 16N(2) 向下的压力 44N（3）换成细绳最小速度为根号5，故只好是向下压力课后思虑： (4)A 在最低点的速率为21m/s ；(5) A 在最低点的速率为 6 m/s.44N（ 1）动能定理求出最高点速度1m/s, 向上的支持力 16N(2) 动能定理求出最高点速度 4m/s ，向下压力 44N.圆周运动及其应用课后练习 :●考察圆周运动中的运动规律1．(2010 ·纲全国高考大 )如图是利用激光测转速的原理表示图，图中圆盘可绕固定轴转动，盘边沿侧面上有一小段涂有很薄的反光资料．当盘转到某一地点时，接收器能够接收到反光涂层所反射的激光束，并将所收到的光信号转变为电信号，在示波器显示屏上显示出来 (如图 )．(1)若图中示波器显示屏横向的每大格(5 小格 )对应的时间为× 10－2 s，则圆盘的转速为______转 /s.(保存 3 位有效数字 )(2)若测得圆盘直径为 10.20 cm，则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为 ______ cm.( 保存 3 位有效数字 )【分析】(1)从图可知圆盘转一圈的时间在横坐标上显示22 格，由题意知图中横坐标上每小格表示× 10－2 s，所以圆盘转动的周期是0.22 s，则转速为 4.55 转 /s.(2)反射光惹起的电流图象在图中的横坐标上每次一小格，说明反光涂层的长度占圆盘周长12πr×的22，则涂层长度L＝22＝22cm＝ 1.46 cm.【答案】●利用圆周运动测分子速率散布2． (多项选择 )(2012 上·海高考 )图为丈量分子速率散布的装置表示图．圆筒绕此中心匀速转动，侧面开有狭缝N，内侧贴有记录薄膜，M 为正对狭缝的地点．从原子炉R 中射出的银原子蒸汽穿过屏上S缝后进入狭缝 N，在圆筒转动半个周期的时间内接踵抵达并堆积在薄膜上．展开的薄膜如图 b 所示， NP， PQ 间距相等．则 ()A ．抵达 M 邻近的银原子速率较大B．抵达 Q 邻近的银原子速率较大C．位于 PQ 区间的分子百分率大于位于NP 区间的分子百分率D．位于 PQ 区间的分子百分率小于位于NP 区间的分子百分率d【分析】分子在圆筒中运动的时间t＝v，可见速率越大，运动的时间越短，圆筒转过的角度越小，抵达地点离M 越近，所以 A 正确， B 错误；依据题图 b 可知位于 PQ 区间的分子百分率大于位于 NP 区间的分子百分率，即 C 正确， D 错误．【答案】AC●圆周运动的动力学识题3．(多项选择 )(2012 绍·兴一中月考 )以下图，放于竖直面内的圆滑金属圆环半径为 R，质量为 m 的带孔小球穿于环上同时有一长为 R 的细绳一端系于球上，另一端系于圆环最低点．当圆环以角速度ω绕竖直直径转动时，发现小球受三个力作用．则ω可能是 ()3gB.3gA. 2R Rg1g C.R D. 2R【分析】以下图，若绳上恰巧无拉力，则有mgtan 60°＝ mRω2sin 60°，ω＝2g R，所以当ω>2gA 、B 选项正确．R时，物体受三个力的作用【答案】AB●圆周、平抛相联合4． (多项选择 )(2012 浙·江高考 )由圆滑细管构成的轨道以下图，此中AB 段和 BC 段是半径为 R 的四分之一圆弧，轨道固定在竖直平面内．一质量为m 的小球，从距离水平川面高为H 的管口 D 处静止开释，最后能够从A 端水平抛出落到地面上．以下说法正确的选项是()A ．小球落到地面时有关于 A 点的水平位移值为2 RH－ 2R2B ．小球落到地面时有关于 A 点的水平位移值为2 2RH－ 4R2C．小球能从细管 A 端水平抛出的条件是H＞ 2R5D．小球能从细管 A 端水平抛出的最小高度H min＝2R【分析】要使小球从 A 点水平抛出，则小球抵达 A 点时的速度 v＞ 0，依据机械能守恒定12，所以 H＞ 2R，应选项 C 正确，选项 D 错误；小球从 A 点水平律，有 mgH－mg·2R＝ mv212抛出时的速度 v＝2gH－4gR，小球走开 A 点后做平抛运动，则有2R＝2gt ，水平位移 x ＝v t，联立以上各式可得水平位移 x＝ 2 2RH－ 4R2，选项 A 错误，选项 B 正确．【答案】BC●竖直面内圆周运动问题5． (2011 北·京高考 )以下图，长度为l 的轻绳上端固定在O 点，下端系一质量为m 的小球(小球的大小能够忽视)．(1) 在水平拉力 F 的作用下，轻绳与竖直方向的夹角为α，小球保持静止．画出此时小球的受力争，并求力 F 的大小；(2)由图示地点无初速开释小球，求当小球经过最低点时的速度大小及轻绳对小球的拉力． (不计空气阻力 )．【分析】(1)受力剖析如图依据均衡条件，应知足T cos α＝ mg，Tsin α＝ F则拉力大小 F ＝ mgtan α.(2)运动中只有重力做功，系统机械能守恒12mgl(1－ cos α)＝ mv则经过最低点时，小球的速度大小v＝2gl 1－cos αv2依据牛顿第二定律T′ － mg＝ m l解得轻绳对小球的拉力v2T′＝ mg＋ m l＝ mg(3－ 2 cos α)，方向竖直向上．【答案】(1)看法析(2) 2gl 1－ cos αmg(3－ 2 cos α)，方向竖直向上。

第3讲 圆周运动的规律及其应用对应高考题组1．(2011·安徽卷，17)一般的曲线运动可以分成很多小段，每小段都可以看成圆周运动的一部分，即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替．如图甲所示，曲线上的A 点的曲率圆定义为：通过A 点和曲线上紧邻A 点两侧的两点作一圆，在极限情况下，这个圆就叫做A 点的曲率圆，其半径ρ叫做A 点的曲率半径．现将一物体沿与水平面成α角的方向以速度v 0抛出，如图乙所示．则在其轨迹最高点P 处的曲率半径是( )．A ．v 20gB ．v 20sin 2αgC ．v 20cos 2αgD ．v 20cos 2αg sin α解析 物体在最高点时速度沿水平方向，曲率圆的P 点可看做该点对应的竖直平面内圆周运动的最高点，由牛顿第二定律及圆周运动规律知：mg ＝mv 2ρ，解得ρ＝v 2g ＝v 0cos α2g＝v 20cos 2αg．答案 C2．(2012·福建卷，20)如图所示，置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动，当转速达到某一数值时，物块恰好滑离转台开始做平抛运动．现测得转台半径R ＝0．5 m ，离水平地面的高度H ＝0．8 m ，物块平抛落地过程水平位移的大小s ＝0．4 m ．设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，取重力加速度g ＝10 m/s 2．求：(1)物块做平抛运动的初速度大小v 0； (2)物块与转台间的动摩擦因数μ． 解析 (1)物块做平抛运动，在竖直方向上有H ＝12gt 2① 在水平方向上有s ＝v 0t ，②由①②式解得v 0＝s g 2H代入数据得v 0＝1 m/s ．(2)物块离开转台时，由最大静摩擦力提供向心力，有F f m ＝m v 20R③ F f m ＝μN ＝μmg④由③④式得μ＝v 20gR，代入数据得μ＝0．2．答案 (1)1 m/s (2)0．2。

第三课时圆周运动第一关：基础关展望高考 基 础 知 识一、描述圆周运动的物理量 知识讲解 1.线速度①定义：质点做圆周运动通过的弧长Δl 和所用时间Δt 的比值叫做线速度. ②大小:v=lt∆∆,单位为m/s. ③方向：某点线速度的方向即为该点的切线方向. ④物理意义:描述质点沿圆周运动的快慢. 注意:在lv t∆=∆中,当Δt 很小时,v 为瞬时线速度. 2.角速度①定义:在匀速圆周运动中,连接运动质点和圆心的半径转过的角度Δθ跟所用时间Δt 的比值,就是质点运动的角速度.②大小:ω=,tθ∆∆单位：rad/s 或1rad 5s .-⋅ ③物理意义：描述质点绕圆心转动的快慢. 3.转速\,周期\,频率①转速:工程技术中常用转速来描述转动物体上质点做圆周运动的快慢.转速是指物体单位时间所转过的圈数,常用符号n 表示,转速的单位为转每秒,符号是r/s,或转每分(r/min).②周期:做匀速圆周运动的物体,转过一周所用的时间叫做周期,用T表示,单位为s.③频率:做匀速圆周运动的物体在1 s内转的圈数叫做频率.用f表示,其单位为转/秒(或赫兹),符号为r/s(或Hz),显然f与T互为倒数,即1f.T=频率高说明物体运动得快,频率低说明物体运动得慢.4.向心加速度①定义:做匀速圆周运动的物体,加速度指向圆心,这个加速度称为向心加速度.说明:向心加速度方向时刻变化,故匀速圆周运动是一种加速度变化的变加速曲线运动(或称非匀变速曲线运动).②大小:22va R a.Rω==线或③方向:沿半径指向圆心.说明:a.向心加速度总指向圆心,方向始终与速度方向垂直,故向心加速度只改变速度的方向,不改变速度的大小,向心加速度的大小表示速度方向改变的快慢.b.向心加速度的方向时刻变化,故匀速圆周运动是一种加速度变化的变加速曲线运动.c.向心加速度不一定是物体做圆周运动的实际加速度.对于匀速圆周运动,其所受的合外力就是向心力,只产生向心加速度,因而匀速圆周运动的向心加速度是其实际加速度,对于非匀速圆周运动,例如竖直平面内的圆周运动.如图所示,小球的合力不指向圆心,因而其实际加速度也不指向圆心,此时的向心加速度只是它的一个分加速度.5.向心力①定义:做匀速圆周运动的物体受到的指向圆心的合外力,叫向心力.②方向:向心力的方向沿半径指向圆心,始终和质点运动方向垂直,即总与圆周运动的线速度方向垂直.③大小:a.向心力与角速度的关系F=mω2R.式中m是运动物体的质量,R是运动物体转动的半径,ω是运动物体转动的角速度.b.向心力与线速度的关系F=mv2R.式中m是运动物体的质量，R是运动物体转动的半径,v是运动物体的线速度.④向心力的效果:向心力只改变线速度的方向,不改变线速度的大小,向心力就是专门使物体做圆周运动的力.二、线速度、角速度、周期的关系知识讲解如果物体沿半径r的圆周做匀速圆周运动，在时间t内通过的弧长是s，半径转过的角度是φ,由数学知识s=rφ,于是有s rv r.v r.t tϕωω====即上式表明：①当半径相同时，线速度大的角速度大，角速度大的线速度也大,且成正比.②当角速度相同时,半径大的线速度大,且成正比(如图).③当线速度相同时,半径大的角速度小,半径小的角速度大,且成反比(如图).2.线速度与周期的关系.由于做匀速圆周运动的物体,在一个周期内通过的弧长为2πr,所以有v 2r.Tπ=上式表明，只有当半径相同时，周期小的线速度大；当半径不同时，周期小的线速度不一定大，所以，周期与线速度描述的快慢是不一样的.3.角速度与周期的关系.由于做匀速圆周运动的物体,在一个周期内半径转过的角度为2π,则有2.Tπω=上式表明，角速度与周期一定成反比，周期大的角速度一定小.活学活用 1.如图所示的皮带传动装置,主动轮O 1上两轮的半径分别为3r 和r,从动轮O 2的半径为2r,A\,B\,C 分别为轮子边缘上的三点，设皮带不打滑,求:(1)A\,B\,C 三点的角速度之比ωA：ωB ：ωC =__________.(2)A\,B\,C 三点的线速度大小之比v A:v B::v C =__________.解析：以皮带传动装置为载体考查圆周运动的规律关系，关键是找到与皮带紧密相连的轮子边缘线速度大小相等这一突破口，即v C =v B ,即可利用公式v=ωr 求解（1）A 、B 两点角速度相同ωA =ωB ,而v B =v C , 由v=ωr,得，B B B C C C v r ,v r ωω=⋅=⋅ 所以 答案：(1)221(2)311点评：在传动装置中，皮带不打滑是指两轮与皮带相接触的边缘各点的线速度大小相等,同一个轮子上各点不管轮子大或者轮子小,它们任一点的角速度都相等,在这个前提下熟练应用公式v=r ω即可得解.三、匀速圆周运动知识讲解1.定义:物体沿着圆周运动,并且线速度的大小处处相等,这种运动叫做匀速圆周运动.2.特点:线速度的大小恒定,角速度\,周期和频率都是恒定不变的,向心加速度和向心力的大小也都是恒定不变的.活学活用2.某种变速自行车,有六个飞轮和三个链轮.如图所示,链轮和飞轮的齿数如下表所示,前\,后轮直径约为660 mm,人骑该车行进速度为 4 m/s 时,脚踩踏板做匀速圆周运动的角速度最小值约为（）A.1.9 rad/sB.3.8 rad/sC.6.5 rad/sD.7.1 rad/s解析：车行驶速度与前\,后车轮边缘的线速度相等,故后轮边缘的线速度为4 m/s,后轮的角速度飞轮与后轮为同轴装置,故飞轮的角速度ω1=ω=12 rad/s,飞轮与链轮是用链条连接的,故链轮与飞轮线速度相同,所以ω1r 1=ω2r 2,r 1,r 2分别为飞轮和链轮的半径,因此周长L=N ΔL=2πr,N 为齿数,ΔL 为两邻齿间的弧长,故r ∝N,所以ω1N 1=ω2N 2.又踏板与链轮同轴,脚踩踏板的角速度ω3=11232N ,N ωωω=,要使ω3最小，则N 1=15，N 2=48，故31215r 48ω⨯=ad/s=3.75 rad/s ≈3.8 rad/s. 答案：B点评：皮带传动、齿轮传动装置，两轮边缘各点的线速度大小相等，根据v=ωr\,a=v 2/r 即可讨论两轮的角速度和边缘的向心加速度的关系.在同一轮上,各点的角速度相同,根据v=ωr\,a=ω2r 即可讨论轮上各点的线速度和向心加速度的关系. 四、离心运动 知识讲解 1.定义做匀速圆周运动的物体，在合外力突然消失或者不足以提供圆周运动所需的向心力的情况下，就做逐渐远离圆心的运动，叫做离心运动.2.条件分析①做圆周运动的物体,由于本身具有惯性,总是想沿着切线方向运动,只是由于向心力作用,使它不能沿切线方向飞出,而被限制着沿圆周运动,如图中B 情形所示.②当产生向心力的合外力消失,F=0,物体便沿所在位置的切线方向飞出去,如图中A 所示.③当提供向心力的合外力不完全消失,而只是小于应当具有的向心力,即F<mr ω2,即合外力不足以提供所需的向心力的情况下,物体沿切线与圆周之间的一条曲线运动,如图中C 所示.3.离心运动的应用和防止①应用:利用离心运动制成的离心机械,如:离心干燥器\,洗衣机的脱水筒等.②防止:汽车\,火车转弯处,为防止离心运动造成的危害,一是限定汽车和火车的转弯速度不能太大;二是把路面筑成外高内低的斜坡增大向心力.第二关：技法关解读高考解题技法一、圆周运动的运动学问题技法讲解圆周运动的另一类问题是运动学问题，这类问题中关于传动的问题较多，具体分为两类：1.皮带、链条、齿轮或靠摩擦边缘传动类.对于这类传动，皮带、链条、齿轮等传动边缘的线速度大小相等.例如自行车的轮盘和飞轮靠链条传动时，轮盘、飞轮的边缘以及链条上各点的线速度大小相等.2.同轴的物体在转动时，物体上各点的角速度相等.例如，地球上的各物体在随着地球自转而做匀速圆周运动时，各个物体的角速度相等.典例剖析例1如图所示，在转轴O1上固定有两个半径为R和r的轮，通过皮带传动使O2转动.若O2的半径r1=r=0.5 m，R=1 m，O1轮每秒转5圈，则大轮转动的角速度是_____，A点的线速度是___________，C点的线速度是__________________.解析：大轮转动的角速度：22 3.14 rad /s 31.4 rad /s T 0.2πω⨯=== A 点的线速度A 2rv 15.7 m /s Tπ== ,B 点的线速度B 2Rv 31.4 m /s Tπ==因为B 、C 两点是皮带传动，故vC=vB. 答案：31.4 m/s 15.7 m/s 31.4 m/s 二、圆周运动的动力学问题 技法讲解圆周运动的动力学问题，本质上仍然是研究力和运动的关系，向心力公式实质上是牛顿第二定律在圆周运动中的具体表现形式，因此有关圆周运动动力学问题的思路和方法就是利用牛顿运动定律解决动力学问题的思路和方法.向心力是按力的作用效果命名的，它可以是重力、弹力、摩擦力、电场力、电磁力等，也可以是几个力的合力或某个力的分力，其效果是改变速度方向，使物体产生向心加速度.圆周运动是动力学问题的关键，是确定向心加速度及找出向心力的来源.下面分匀速圆周运动和变速圆周运动来分析，但是要清楚，无论是匀速圆周运动还是变速圆周运动，向心力和向心加速度的关系都符合牛顿第二定律，即22n v F ma m mr .rω===典例剖析 例2质量为100 t 的火车在轨道上行驶，火车内外轨连线与水平面的夹角为θ=37°,如图 所示，弯道半径R=30 m.问：（g 取10 m/s 2）（1）当火车的速度为v 1=10 m/s 时，轨道受到的侧压力为多大？方向如何？（2）当火车的速度为v2=20 m/s时，轨道受到的侧压力为多大？方向如何？解析：设火车转弯时刚好对铁轨无侧压力，速度为v0，以火车为研究对象，受力如图所示，则有：（1）v1<v0，所以半径不变，需减小向心力，则轨道内侧铁轨将受到一个沿车轴方向的侧压力F1，车受力如图甲所示，则有：F1=F1′,方向沿轴指向内侧.（2）v1>v0,所以半径不变，需增加向心力，则轨道外侧铁轨将受到一个沿轴的侧压力F2，此种情况下，车受力情况如力乙所示.则有：F2=F2′=4.7×105 N,方向沿轴指向外侧.答案：(1)3.3×103 N,方向沿轴指向内侧(2)4.7×105 N,方向沿轴指向外侧.三、竖直平面内做圆周运动的临界条件技法讲解在一定束缚条件下竖直平面内的圆周运动是典型的变速圆周运动,对于物体在竖直平面内做变速圆周运动的问题,中学物理中只研究物体通过最高点和最低点的情况,并且经常出现临界问题.(1)如图所示,用绳子拴住或紧贴圆弧内侧轨道的小球,在竖直平面内做圆周运动过最高点的情况.①临界条件:小球达最高点时绳子的拉力(或轨道的弹力)刚好等于零,小球的重力提供其做圆周运动的向心力.即2mv mg.r临界上式中的v临界是小球通过最高点的最小速度，通常叫临界速度v=临界②能过最高点的条件:v≥v临界.③不能过最高点的条件:v<v临界(实际上球还没有到最高点就脱离了轨道).(2)如图所示,用杆或圆形管道束缚住的小球在竖直平面内做圆周运动过最高点的情况.①临界条件:由于硬杆和管壁的支撑作用,小球恰能达到最高点的临界速度v临界=0.②如图甲所示的小球过最高点时,轻杆对小球的弹力的情况:当v=0时,轻杆对小球有竖直向上的支持力FN,其大小等于小球的重力,即F N=mg.<<当0v取值范围是：mg>F N>0.当v=rg时，FN=0.当.③如图乙所示的小球过最高点时,光滑硬管对小球的弹力情况:当0≤v<FN，大小随速度的增大而减小，其取值范围是：mg≥F N>0.当FN=0.当v>时，管的内壁上侧对小球有竖直向下指向圆心的压力，其大小随速度的增大而增大.典例剖析例3长度为L=0.50 m的轻质细杆OA,A端有一质量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,通过最高点时小球的速率是2.0 m/s,g取10 m/s2,则此时细杆OA 受到（）A.6.0 N 的拉力B.6.0 N 的压力C.24 N 的拉力D.24 N 的压力 解析：方法一:设小球以速度v 0通过最高点时,球对杆的作用力恰好为零,即2v mg m Lo=,得由于可知过最高点时，球对细杆产生压力.如图甲所示,为小球的受力情况图.由牛顿第二定律2N v mg F m L-=,得22N v 2.0F mg m 3.0(10) N 6.0 N.L 0.05=-=⨯-=方法二：设杆对小球的作用力为FN （由于方向未知，可以设为向下）.如图乙所示,由向心力公式得2N v F mg m ,L+=则 22N v 2.0F m mg (3.0 3.010) N 6 N.L 0.50=-=⨯-⨯=-负号说明F N 的方向与假设方向相反,即向上.答案：B 例4如图所示,光滑圆管形轨道AB 部分平直,BC 部分是处于竖直平面内半径为R 的半圆,圆管截面半径r R,有一质量为m,半径较r 略小的光滑小球以水平初速度v 0射入圆管.(1)若要小球能从C 端出来,初速度v 0多大?(2)在小球从C 端出来瞬间,对管壁压力有哪几种典型情况,初速度v 0各应满足什么条件?解析：(1)小球恰好能达到最高点的条件是v C =0,由机械能守恒，此时需要初速度v 0满足21mv 0mg2R,2=得v 0= 4gR ,因此要使小球能从C 端出来需入射速度v 04gR .(2)小球从C 端出来瞬间，对管壁压力可以有三种典型情况：①刚好对管壁无压力，此时重力恰好充当向心力，由圆周运动知识2v mg m RC=.由机械能守恒定律,②对下管壁有压力，此时应有2v Cmg m R>,此时相应的入射速度v 0应满足04Rg v 5Rg.<<③对上管壁有压力,此时应有2v mg m ,Rc<此时相应的入射速度v 0应满足0v 5Rg >答案：(1)v 04gR (2)见解析 第三关：训练关笑对高考 随 堂 训 练1.物体做匀速圆周运动，下列说法中不正确的是() A.运动过程中的线速度大小不变B.运动过程中的加速度不变C.运动过程中的角速度、周期不变D.运动过程中的动能不变解析：物体做匀速圆周运动的线速度、加速度的大小不变，但方向时刻改变.选项A 、C 、D 正确.答案：B2.如图所示，一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面，圆锥筒固定不动，有两个质量相同的小球A 和B 紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动.则下列说法正确的是()A.球A 的线速度必定大于球B 的线速度B.球A 的角速度必定等于球B 的角速度C.球A 的运动周期必定小于球B 的运动周期D.球A 对筒壁的压力必定大于球B 对筒壁的压力 解析：球A 受重力mg 和支持力FN ，如图所示. 由图可知,N mgF ,F mgcot sin θθ==合力 ,因两球质量相同、夹角θ相同，所以球A 对筒壁的压力必定等于球B 对筒壁的压力，两球所需向心力大小相等，选项D 错.由2v F mr=可知,r 大，v 一定大，选项A 对.由2F m r ω=可知，r 大，ω一定小，选项B 错.由224F m rTπ=可知,r 大，T 一定大，选项C 错.答案：A3.如图所示，绳一端系着质量为M=0.6 kg 的物体，静止在水平面上，另一端通过光滑的小孔吊着质量为m=0.3 kg 的物体，M 的中点与圆孔的距离为0.2 m,M 与水平面间的最大静摩擦力为2 N.现使此平面绕中心轴线转动，问角速度ω在什么范围内可使m 处于静止状态?(g 取10 m/s 2)解析：设物体M 受到的拉力为T 、摩擦力为f.当ω有最小值时，静摩擦力方向背离圆心方向且最大，根据牛顿第二定律 对m 有T=mg ，对M 有T-f m 21Mr ω=. 所以m1mg f Mrω-=代入数据解得ω1=2.9 rad/s 当ω有最大值时，水平面对M 的静摩擦力指向圆心且最大，根据牛顿第二定律 对M 有T+fm=22Mr ω 所以m2mg f Mrω+=代入数据解得ω2=6.5 rad/s 故2.9 rad/s ≤ω≤6.5 rad/s. 答案：2.9 rad/s ≤ω≤6.5 rad/s4.2008年北京奥运会上，中国选手获得男子体操团体冠军，李小鹏在单杠项目上顺利完成了高难度动作“单臂大回环”：用一只手抓住单杠，伸展身体，以单杠为轴做圆周运动，如图所示.假设李小鹏的质量为55 kg,那么，在完成“单臂大回环”的过程中，他的单臂至少要承受多大的力？（g 取10 m/s 2）解析：李小鹏恰好通过最高点时，重力和支持力相等，速度为零.设他的重心到杠的距离为r,从最低点到最高点的过程中，由机械能守恒定律得21mg 2r mv 2⋅=经过最低点时，由牛顿第二定律得 由以上两式得F=5mg 代入数据得F=2750 N即李小鹏的单壁至少要承受的力为2750 N.答案：2750 N课时作业十六圆周运动1.如图所示，固定的锥形漏斗内壁是光滑的，内壁上有两个质量相等的小球A和B，在各自不同的水平面做匀速圆周运动，以下说法正确的是()A.小球的线速度v A＞v BB.小球的角速度ωA＞ωBC.小球的加速度a A＞a BD.小球对内壁的压力 N A＞ N B解析:对A受力分析如图所示，B受力图同理因为m相同，θ相同，故两球F N，F合均相同，F合为小球做圆周运动的向心力.由公式22A BvF m r m ma r r,rω===合，由题图知＞可知：ωA＜ωB,v A＞v B，a A=a B，故选A.答案:A2.m为在水平传送带上被传送的小物体（可视为质点），A为终端皮带轮，如图所示，已知皮带轮半径为r，传送带与皮带轮间不会打滑.当m可被水平抛出时.A轮每秒的转速最少是()AB.g r解析:当m 可被水平抛出时，在终端皮带轮的最高点处有2v m mg,r≥又因为v=2πrn,故A 轮的转速n ≥A 正确. 答案:A3.用原子级显微镜观察高真空度的空间，结果发现有一对分子甲和乙环绕一个共同“中心”旋转，从而形成一个“双星”体系，观察中同时发现此“中心”离甲分子较近，如果这两个分子间距离为r=r 0时，其间相互作用力（即分子力）恰好为零，那么在上述“双星”体系中()A.甲、乙两分子间距离一定小于r 0B.甲、乙两分子间距离一定大于r 0C.甲的速度一定大于乙的速度D.甲的质量一定大于乙的质量解析:因为“双星”分子绕“中心”旋转时的向心力由分子引力提供，所以甲、乙两分子间距离一定大于r 0，B 对；“双星”体系的两个分子的向心力和角速度大小相等，v=ωr,根据题意r 甲＜r 乙，所以v 甲＜v 乙，C 选项错误；由22m r m r ωω=乙乙甲甲，得D 选项正确.答案:BD4.甲、乙两名溜冰运动员，面对面拉着弹簧秤做圆周运动的溜冰表演，如图所示.已知M 甲=80 kg,M 乙=40 kg ，两人相距0.9m ，弹簧秤的示数为96 N ，下列判断中正确的是()A.两人的线速度相同，约为40 m/sB.两人的角速度相同，为2 rad/sC.两人的运动半径相同，都是0.45 mD.两人的运动半径不同，甲为0.3 m,乙为0.6 m解析:两人面对面拉着弹簧秤做圆周运动所需向心力由相互作用力提供，角速度相同，即F=m甲r甲ω2=m乙r乙ω2，又由r甲+r乙=0.9 m，可解得r甲=0.3 m，r乙=0.6 m，ω=2 rad/s，再结合v=rω有v甲=0.6 m/s，v乙=1.2 m/s，B、D选项正确.答案:BD5.汽车甲和汽车乙质量相等，以相等的速率沿同一水平弯道做匀速圆周运动，甲车在乙车的外侧.两车沿半径方向受到的摩擦力分别为f甲和f乙.以下说法正确的是()A.f甲小于f乙B.f甲等于f乙C.f甲大于f乙D.f甲和f乙大小均与汽车速率无关解析:静摩擦力分别提供两车拐弯的向心力，22v vf m f m r rr r==乙乙甲甲乙甲，，因＞，故f甲小于f乙，即A正确.答案:A6.如图所示，质量为m的小球置于正方体的光滑盒子中，盒子的边长略大于球的直径.某同学拿着该盒子在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,已知重力加速度为g,空气阻力不计,要使在最高点时盒子与小球之间恰好无作用力,则（）A.该盒子做匀速圆周运动的周期一定小于2πB.该盒子做匀速圆周运动的周期一定等于2π盒子在最低点时盒子与小球之间的作用力大小可能小于2mgD.盒子在最低点时盒子与小球之间的作用力大小可能小于2mg解析：要使在最高点时盒子与小球之间恰好无作用力，则有2mv mg ,R=解得该盒子做匀速圆周运动的速度v =该盒子做匀速圆周运动的周期为2R T 2v π==.选项A 错误,B 正确;在最低点时,盒子与小球之间的作用力和小球重力的合力提供小球运动的向心力,由2mv F mg R-=,解得F=2mg,选项C 、D 错误.答案：B 7.如图所示，P 点与 N 点等高，Q 点有一光滑钉子，Q 点与E 点等高，O 是摆的悬点，O 、 N 、Q 、M 在同一竖直线上.Q 为MN 的中点.将质量为m 的摆球拉到与竖直方向成60°的P 点后无初速释放.当球摆到最低点时悬线被钉子挡住，球沿以Q 为中心的圆弧继续运动，下列对小球第一次过M 点后的描述和最终状态的描述中正确的是()A.在过M 点后小球向左摆到 N 点后自由下落B.在过M 点后小球将在 NM 之间做自由下落C.在过M 点的瞬间，绳对小球的拉力为小球重力的5倍D.小球最终将绕Q 点来回摆动解析:设摆线长OP 为l ，在P 点静止释放后，由机械能守恒定律知，小球通过E 点时的速度为2E 1mgmv v 42E l ==：，所以又由于P 与 N 等高，E N 为圆周的部分轨道，任何一点都具有速度，所以选项AB 错误.小球在过M 点的瞬间，绳对小球的拉力与球的重力的合力提供其做圆周运动的向心力，根据牛顿第二定律得：2T F mg m 4v Ml -=又据机械能守恒定律得：21mg mv 22M l =②，联立①②得：F T =5mg,故选项C 正确.由于小球第一次过E 点后，将在E N 点之间某点做斜抛运动，在细绳绷紧的瞬间，由于冲击作用使小球的机械能损耗，下一次小球可能摆不到E 点.若下一次小球仍能通过E 点，将第二次做斜抛运动，直到机械能小于E=14mgl ，而绕Q 点来回摆动，所以描述终极状态的选项D 正确.综合来看，选项CD 正确.答案:CD8.如图所示，物体A 放在粗糙板上随板一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动，且板始终保持水平，位置Ⅰ、Ⅱ在同一水平高度上，则()A.物体在位置Ⅰ、Ⅱ时受到的弹力都大于重力B.物体在位置Ⅰ、Ⅱ时受到的弹力都小于重力C.物体在位置Ⅰ时受到的弹力小于重力，位置Ⅱ时受到的弹力都大于重力D.物体在位置Ⅰ时受到的弹力大于重力，位置Ⅱ时受到的弹力都小于重力解析:物体在Ⅰ、Ⅱ位置都有指向圆心的向心加速度a ，将a 正交分解，则具有竖直向下的加速度分量，故物体处于失重状态，对板的压力应小于物体的重力，B 对.答案:B9.如图所示，水平转盘上放一小木块，当转速为60 r/min 时，木块离轴8 cm ，并恰好与转盘间无相对滑动；当转速增加到120 r/min 时，木块应放在离轴___ cm 处才能刚好与转盘保持相对静止.解析:木块刚好保持与转盘相对静止时，它们间的最大静摩擦力充当其随转盘做匀速圆周运动的向心力，则221122Fm m r m r ωω==①ω1=2πn 1②ω2=2πn 2③ 由①②③得 答案:210.如图所示，半径为R 的圆板做圆周运动，当半径OB 转到某一方向时，在圆板中心正上方高h 处以平行于OB 的方向水平抛出一个小球，要使小球与圆板只碰撞一次，且落点为圆盘上的点B ，则小球的初速度与圆板转动的角速度分别为多少？解析:（1）小球做平抛运动落到B 点所用时间为t ，则R=v 0t,h=12gt 2由上述两式可以得到v 0=-(2)恰落在B 点，则平抛时间t 与圆周周期T 的关系是 t=nT(n=0,1,2,…)又知T πω=２由上述公式可知n ωπ=……).答案:)2n ω=……)11.如图所示，AB 为竖直转轴，细绳AC 和BC 的结点C 系一质量为m 的小球，两绳能承担的最大拉力均为2mg ，当AC 和BC 均拉直时∠ABC=90°,∠ACB=53°,ABC 能绕竖直轴AB 匀速转动，因而C 球在水平面内做匀速圆周运动，求：（1）当m 的线速度增大时，AC 和BC （BC=1 m ）哪条绳先断？（2）一条绳被拉断后，m 的速率继续增加，整个运动状态会发生什么变化？ 解析:(1)当小球线速度增大到BC 被拉直时，AC 线拉力AC mgT sin53=︒=1.25mg.当球速再增大些时，TAC 不变，BC 线拉力随球速增大而增大，由2AC BC v T cos53T m R ︒+=，可得当v 5.19 m /s ==时，T BC =2mg ，BC 线先断.（2）当BC 线断后，AC 线与竖直方向夹角α因离心运动而增大，同时球速因重力而减小.当使球速再增大时，角α随球速增大而增大，根据AC mg T cos α=，可知当α=60°时，T AC =2mg ，AC 也断.再根据2AC AC v T sin m L ?sin αα'=,可知此时球速v 4.95 m /s.'= 答案：见解析12.在游乐园坐过山车是一项惊险、刺激的游戏.据《新安晚报》报道，2007年12月31日下午3时许，安徽芜湖方特欢乐世界游乐园的过山车因大风发生故障突然停止，16名游客悬空10多分钟后被安全解救，事故幸未造成人员伤亡.游乐园“翻滚过山车”的物理原理可以用如图所示的装置演示.斜槽轨道AB 、EF 与半径R=0.4 m 的竖直圆轨道（圆心为O ）相连，AB 、EF 分别与圆O 相切于B 、E 点，C 为轨道的最低点，斜轨AB 倾角为37°.质量m=0.1 kg 的小球从A 点由静止释放，先后经B 、C 、D 、E 到F 点落入小框.（整个装置的轨道光滑，取g=10 m/s 2,sin 37°=0.6，cos 37°=0.8）求：（1）小球在光滑斜轨AB 上运动的过程中加速度的大小；（2）要使小球在运动的全过程中不脱离轨道，A 点距离最低点的竖直高度h 至少多高？ 解析:（1）小球在斜槽轨道AB 上受到重力和支持力作用，合力为重力沿斜面向下的分力.由牛顿第二定律得mgsin37°=maa=gsin37°=6.0 m/s 2.（2）要使小球从A 点到F 点的全过程不脱离轨道，只要在D 点不脱离轨道即可， 物体在D 点做圆周运动临界条件是：mg=mvD 2/R由机械能守恒定律得mg(h-2R)=mv D 2/2解以上两式得A 点距离最低点的竖直高度h 至少为h=2R+v D 2/2g=2.5R=1.0 m.。

第四章 第三讲 圆周运动及应用一、单项选择题(本题共5小题，每小题7分，共35分)1．如图1所示，天车下吊着两个质量都是m 的工件A 和B ，系A 的吊绳较短，系B 的吊绳较长．若天车运动到P 处突然停止，则 两吊绳所受的拉力F A 和F B 的大小关系为( )A ．F A >FB B ．F A <F B图1C ．F A ＝F B ＝mgD ．F A ＝F B >mg解析：天车运动到P 处突然停止后，A 、B 各以天车上的悬点为圆心做圆周运动，线 速度相同而半径不同，由F －mg ＝m v 2L ，得：F ＝mg ＋m v 2L ，因为m 相等，v 相等，而L A <L B ，所以F A >F B ，A 选项正确． 答案：A2．如图2所示，OO ′为竖直轴，MN 为固定在OO ′上的水 平光滑杆，有两个质量相同的金属球A 、B 套在水平杆上， AC 和BC 为抗拉能力相同的两根细线，C 端固定在转轴 OO ′上．当绳拉直时，A 、B 两球转动半径之比恒为2∶1，当转轴的角速度逐渐增大时 ( ) 图2 A ．AC 先断B ．BC 先断C ．两线同时断D ．不能确定哪根线先断解析：对A 球进行受力分析，A 球受重力、支持力、拉力F A 三个力作用，拉力的分 力提供A 球做圆周运动的向心力，得： 水平方向F A cos α＝mr A ω2， 同理，对B 球：F B cos β＝mr B ω2， 由几何关系，可知cos α＝r A AC ，cos β＝r BBC .所以：F A F B ＝r A cos βr B cos α＝r A r BBC r B r AAC＝AC BC .由于AC >BC ，所以F A >F B ，即绳AC 先断． 答案：A3．(2010·临沂模拟)如图3所示，某同学用硬塑料管和一个质量为m的铁质螺丝帽研究匀速圆周运动，将螺丝帽套在塑料管上，手握塑料管使其保持竖直并沿水平方向做半径为r的匀速圆周运动，则只要运动角速度大小合适，螺丝帽恰好不下滑．假设螺丝帽与塑料管间的动摩擦因数为μ，认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力．则在该同学手转动塑料管图3使螺丝帽恰好不下滑时，下述分析正确的是() A．螺丝帽受的重力与最大静摩擦力平衡B．螺丝帽受到杆的弹力方向水平向外，背离圆心C．此时手转动塑料管的角速度ω＝mg μrD．若杆的转动加快，螺丝帽有可能相对杆发生运动解析：由于螺丝帽做圆周运动过程中恰好不下滑，则竖直方向上重力与最大静摩擦力平衡，杆对螺丝帽的弹力提供其做匀速圆周运动的向心力，有mg＝F f＝μF N＝μmω2r，得ω＝gμr，选项A正确、B、C错误；杆的转动速度增大时，杆对螺丝[帽的弹力增大，最大静摩擦力也增大，螺丝帽不可能相对杆发生运动，故选项D 错误．答案：A4．如图4所示，靠摩擦传动做匀速转动的大、小两轮接触面互不打滑，大轮半径是小轮半径的2倍．A、B分别为大、小轮边缘上的点，C为大轮上一条半径的中点．则() 图4A．两轮转动的角速度相等B．大轮转动的角速度是小轮的2倍C．质点加速度a A＝2a BD．质点加速度a B＝4a C解析：两轮不打滑，边缘质点线速度大小相等，v A＝v B，而r A＝2r B，故ωA＝12ωB，A、B错误；由a n＝v2r得a Aa B＝r Br A＝12，C错误；由a n＝ω2r得a Aa C＝r Ar C＝2，则a Ba C＝4，D正确．答案：D5．(2010·茂名模拟)如图5所示，在倾角α＝30°的光滑斜面上，有一根长为L ＝0.8 m 的细绳，一端固定在O 点，另一端系一 质量为m ＝0.2 kg 的小球，小球沿斜面做圆周运动．若要小球能通过最高点A ，则小球在最低点B 的最小速度是 ( ) 图5 A ．2 m/s B ．210 m/s C ．2 5 m/sD ．2 2 m/s解析：通过A 点的最小速度为v A ＝gL ·sin α＝2 m/s ，则根据机械能守恒定律得：12m v B 2＝12m v A 2＋mgL ，解得v B ＝2 5 m/s ，即C 选项正确． 答案：C二、双项选择题(本题共5小题，共35分．在每小题给出的四个选项中，只有两个选项 正确，全部选对的得7分，只选一个且正确的得2分，有选错或不答的得0分) 6．如图6所示，一小物块在开口向上的半圆形曲面内以某一速率开始下滑，曲面内各处动摩擦因数不同，此摩擦作用使物块下 滑时速率保持不变，则下列说法正确的是 ( )A ．因物块下滑速率保持不变，故加速度为零 图6B ．物块所受合外力大小不变，方向改变C ．在滑到最低点以前，物块对曲面的压力越来越大D ．在滑到最低点以前，物块受到的摩擦力越来越大解析：物块下滑速率不变，可理解为物块的运动是匀速圆周运动的一部分，物块所[来 受合外力充当所需的向心力，故合外力大小不变，而方向改变，向心加速度不为零； 设下滑过程中物块和圆心的连线与竖直方向的夹角为θ，对物块进行受力分析可得 F N －mg cos θ＝m v 2R ，其中θ越来越小，所以F N 越来越大；F f ＝mg sin θ，θ越来越小 时F f 越来越小，故选项B 、C 正确． 答案：BC7．如图7所示，在双人花样滑冰运动中，有时会看到被 男运动员拉着的女运动员离开地面在空中做圆锥摆运 动的精彩场面，目测体重为G 的女运动员做圆锥摆运动 时和水平冰面的夹角约为30°，重力加速度为g ，估算 该女运动员( ) 图7A ．受到的拉力为3GB．受到的拉力为2GC．向心加速度为3gD．向心加速度为2g解析：设女运动员受到的拉力大小为F，分析女运动员受力情况可知，F sin30°＝G，F cos30°＝ma向，可得：F＝2G，a向＝3g，故B、C正确．答案：BC8．(2010·惠州联考)甲、乙两名溜冰运动员，面对面拉着弹簧测力计做圆周运动，如图8所示．已知M甲＝80 kg，M乙＝40 kg，两人相距[0.9m，弹簧测力计的示数为96 N，下列判断中正确的是() 图8A．两人的线速度相同，约为40 m/sB．两人的角速度相同，为2 rad/sC．两人的运动半径相同，都是0.45 mD．两人的运动半径不同，甲为0.3 m，乙为0.6 m解析：两人旋转一周的时间相同，故两人的角速度相同，两人做圆周运动所需的向心力相同，由F＝mω2r可知，旋转半径满足：r甲∶r乙＝M乙∶M甲＝1∶2，又r甲＋r乙＝0.9 m，则r甲＝0.3 m，r乙＝0.6 m.两人的角速度相同，则v甲∶v乙＝1∶2.由F＝M甲ω2r甲可得ω＝2 rad/s.故选项B、D正确．答案：BD9．(2010·阳江模拟)如图9所示，小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动，管道内侧壁半径为R，小球半径为r，则下列说法中正确的是()[ A．小球通过最高点时的最小速度v min＝g(R＋r)图9B．小球通过最高点时的最小速度v min＝0C．小球在水平线ab以下的管道中运动时，内侧管壁对小球一定无作用力D．小球在水平线ab以上的管道中运动时，外侧管壁对小球一定有作用力[解析：由于圆形管道可提供支持力，故小球通过最高点时的速度可以为零．小球在水平线ab以下的管道中运动时，重力方向竖直向下，而向心力指向圆心，故内侧管壁不会对小球有作用力，而在水平线ab 以上的管道中运动时，如果小球的速度较小， 如在最高点的速度v ≤g (R ＋r )时，最高点的外侧管壁对小球无作用力，故B 、C 正确，A 、D 错误． 答案：BC10．如图10所示，放置在水平地面上的支架质量为M ，支架顶端用细线拴着的摆球质量为m ，现将摆球拉至水平位置，而后释 放，摆球运动过程中，支架始终不动，以下说法正确的是( )[ A ．在释放前的瞬间，支架对地面的压力为(m ＋M )gB ．在释放前的瞬间，支架对地面的压力为Mg 图10C ．摆球到达最低点时，支架对地面的压力为(m ＋M )gD ．摆球到达最低点时，支架对地面的压力为(3m ＋M )g 解析：在释放前的瞬间绳拉力为零 对M ：F N1＝Mg ；当摆球运动到最低点时，由机械能守恒得 mgR ＝m v 22① 由牛顿第二定律得：F T －mg ＝m v 2R②由①②得绳对小球的拉力F T ＝3mg对支架M 由受力平衡，地面支持力F N ＝Mg ＋3mg由牛顿第三定律知，支架对地面的压力F N2＝3mg ＋Mg ，故选项B 、D 正确． 答案：BD三、非选择题(本题共2小题，共30分)11．(15分)(2009·广东高考)如图11所示，一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心轴OO ′转 动，筒内壁粗糙，筒口半径和筒高分别为R 和H ，筒内壁A 点的高度为筒高的一半．内 壁上有一质量为m 的小物块．求：图11(1)当筒不转动时，物块静止在筒壁A 点受到的摩擦力和支持力的大小；(2)当物块在A 点随筒做匀速转动，且其所受到的摩擦力为零时，筒转动的角速度． 解析：(1)物块静止时，对物块进行受力分析如图所示，设筒壁与水平面的夹角为θ. 由平衡条件有F f ＝mg sin θ F N ＝mg cos θ 由图中几何关系有cos θ＝R R 2＋H2，sin θ＝H R 2＋H2故有F f ＝mgH R 2＋H2，F N ＝mgR R 2＋H2(2)分析此时物块受力如图所示， 由牛顿第二定律有 mg tan θ＝mrω2. 其中tan θ＝H R ，r ＝R2，可得ω＝ 2gHR . 答案：(1)mgHR 2＋H 2mgR R 2＋H 2(2) 2gHR 12．(15分)(2010·青岛模拟)如图12所示，一根长0.1 m 的细线，一端系着一个质量为0.18 kg 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转速的3倍时，细线断开，线断开前的瞬间线受到的拉力比开始时大 图12 40 N ，求：(1)线断开前的瞬间，线受到的拉力大小； (2)线断开的瞬间，小球运动的线速度；(3)如果小球离开桌面时，速度方向与桌边缘的夹角为60°，桌面高出地面0.8 m ，求 小球飞出后的落地点距桌边缘的水平距离．解析：(1)线的拉力提供小球做圆周运动的向心力，设开始时角速度为ω0，向心力为 F 0，线断开的瞬间，角速度为ω，线的拉力为F T . F 0＝mω02R①F T ＝mω2R② 由①②得F T F 0＝ω2ω02＝91③ 又因为F T ＝F 0＋40 N④由③④得F T ＝45 N(2)设线断开时小球的线速度为v ，由F T ＝m v 2R 得， v ＝F T R m ＝45×0.10.18m/s ＝5 m/s (3)设桌面高度为h ，小球落地经历时间为t ，落地点与飞出桌面点的水平距离为x . 由h ＝12gt 2得t ＝2hg ＝0.4 sx ＝v t ＝2 m则小球飞出后的落地点到桌边缘的水平距离为 l ＝x sin60°＝1.73 m.答案：(1)45 N (2)5 m/s (3)1.73 m。

第3讲 专题 圆周运动的临界问题随堂检测演练、I质量为m 的小球由轻绳a 和b 分别系于一轻质木架上的 A 点和C 点，如图4— 3- 6所示，当轻杆绕 轴BC 以角速度3匀速转动时，小球在水平面内做匀速圆周运动， 绳a 在竖直方向，绳b 在水平方向, 当小球运动到图示位置时，绳 b 被烧断的同时杆子停止转动，则 （ ）A .小球仍在水平面内做匀速圆周运动B .在绳被烧断瞬间，a 绳中张力突然增大C .若角速度 3较小，小球在垂直于平面 ABC 的竖直平面内摆动D .若角速度 3较大，小球可在垂直于平面 ABC 的竖直平面内做圆周运动解析：绳b 烧断前，竖直方向合力为零，即 F a = mg ,烧断b 后，因惯性，要在竖直面内做圆周运动， 且F a ，— mg = m 羊，所以F a ' > F a , A 错B 对，当3足够小时，小球不能摆过 AB 所在高度，C 对, 当3足够大时，小球在竖直面内能通过 答案：BCD2. m 为在水平传送带上被传送的小物体（可视为质点），A 为终端皮带轮，如图 4— 3— 7所示，已知皮带轮半径为r ，传送带与皮带轮间不会打滑，当 m 可被水平抛出时，A 轮每秒的转数最少是（ ）（2010西南师大附中模拟）如图4— 3— 8所示，小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动，内侧壁 半径为R ,小球半径为r ，则下列说法正确的是（ ）A .小球通过最高点时的最小速度 v min = .g （R + r ）1.AB 上方最高点，从而做圆周运动, D 对. C. .gr解析：当m 被水平抛出时只受重力的作用,D 斑 支持力N = 0•在圆周最高点，重力提供向心力, 所以 v = gr.而 v = 2 n •，所以 f = 2 n =2 n答案：A 3.即 所以每秒的转数最小为 b图 4— 3 —8以上的管道中运动时，小球受管壁的作用力与小球速度大小有关, 答案：BC4.B .小球通过最高点时的最小速度 v min = 0C •小球在水平线 ab 以下的管道中运动时，内侧管壁对小球一定无作用力D •小球在水平线 ab 以上的管道中运动时，外侧管壁对小球一定有作用力 解析： 动时, 小球沿管上升到最高点的速度可以为零， 故A 错误，B 正确; 由外侧管壁对小球的作用力 F N 与球重力在背离圆心方向的分力 2v ，因此，外侧管壁一定对球有作用力，而内侧壁无作用力, —F mg = m R + r小球在水平线 ab 以下的管道中运 F mg 的合力提供向心力，即: F N C 正确；小球在水平线 ab D 错误.某实验中学的学习小组在进行科学探测时，一位同学利用绳索顺利跨越了一道山涧，他先用绳索做了一个单摆(秋千)，通过摆动，使自身获得足够速度后再平抛到山涧对面，如图4—3—9所示，若他的质量是M，所用绳长为L,在摆到最低点B处时的速度为v，离地高度为h，当地重力加速度为g,则:(1) 他用的绳子能承受的最大拉力不小于多少？(2) 这道山涧的宽度不超过多大？v2解析：(1)该同学在B处，由牛顿第二定律得： F —Mg = M-,v2_ 、解得：F = Mg + M [,即他用的绳子能承受的最大拉力不小于2v Mg +M —.(2)对该同学做平抛运动的过程由运动学公式得：水平方向有: x = vt，竖直方向有:解得：X = v ，即这道山涧的宽度不超过v2答案：(1)Mg +皿吕(2)v5.(2010诸城模拟)如图4—3 —10所示,球以某一速度进入管内，小球通过最高点(1)小球从管口飞出时的速率；⑵小球落地点到P点的水平距离.半径为R,内径很小的光滑半圆管道竖直放置，质量为P时，对管壁的压力为0.5mg.求：m的小解析：(1)分两种情况，当小球对管下部有压力时，则有mg —0.5mg = 警，v1= 罗.当小球对管上部mv2R，v2=有压力时，则有mg + 0.5mg2gt2，t=2⑵小球从管口飞出做平抛运动, 2R =,x i= v i t = 2R, X2= v2t= . 6R.(2) 2R 或6R答案：(1)“ gR或2gR。