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圆周运动的应用复习提纲一:基础知识1:基本公式:1.线速度:_2.角速度_3.向心加速度:_ 4.相互关系:V= = = a= = = = F= = = = 2:基本定律:牛顿第二定律牛顿第三定律机械能守恒定律3:基本定理动能定理二:解决圆周运动问题的主要步骤1:_2:_3:_4:_考点突破练习例一:“飞车走壁”是一种传统的杂技艺术,演员骑车在倾角很大的桶面上做圆周运动而不掉下来如图所示,已知桶壁的倾角为,车和人的总质量为m,做圆周运动的半径为r,若使演员骑车做圆周运动时不受桶壁的摩擦力,下列说法正确的是 ()A人和车的速度为B人和车的速度为C桶面对车的弹力为D桶面对车的弹力为 例二:如图所示,乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是A车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来B人在最高点时对座位不可能产生大小为mg的压力C人在最低点时对座位的压力等于mgD人在最低点时对座位的压力大于mg例三:如下图所示,质量为0.5 kg的小杯里盛有1 kg的水,用绳子系住小杯在竖直面内做“水流星”表演,转动半径为1 m,小杯通过最高点的速度为4 m/s,g取10 m/s2(1)在最高点时,求小杯对绳的拉力;(2)在最高点时,求水对小杯底的压力;(3)为使小杯经过最高点时水不流出,在最高点时的最小速率是多少?例四:如图所示,让摆球从图中的C位置由静止开始下摆,正好摆到悬点正下方D处时,线被拉断,紧接着,摆球恰好能沿竖直放置的光滑半圆形轨道内侧做圆周运动,已知摆线长l2.0 m,轨道半径R2.0 m,摆球质量m0.5 kg,不计空气阻力,(g取10 m/s2)(1)求摆球落到D点时的速度和摆球在C点时与竖直方向的夹角;(2)如仅在半圆形内侧轨道上E点下方圆弧有摩擦,摆球到达最低点F时的速度的大小为6 m/s,求摩擦力做的功例五:如图所示,半径R0.40 m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A.一质量m0.10 kg的小球,以初速度v07.0 m/s在水平地面上向左作加速度a3.0 m/s2的匀减速直线运动,运动4.0 m后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C点求A、C间的距离(取重力加速度g10 m/s2) ?在B点小球对轨道的压力? 巩固提高:1:如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下重力加速度大小为g.当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为()AMg5mg BMgmg CMg5mg DMg10mg2:如图所示,倾角30的斜面连接水平面,在水平面上安装半径为R的半圆竖直挡板,质量m的小球从斜面上高为R/2处静止释放,到达水平面恰能贴着挡板内侧运动。不计小球体积,不计摩擦和机械能损失。则小球沿挡板运动时对挡板的力是 ? 3:如图甲所示,一轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,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,FNv2图象如图乙所示下列说法正确的是4:如图甲为游乐园中“空中飞椅”的游戏设施,它的基本装置是将绳子上端固定在转盘的边缘上,绳子的下端连接座椅,人坐在座椅上随转盘旋转而在空中飞旋若将人和座椅看成一个质点,则可简化为如图乙所示的物理模型,其中P为处于水平面内的转盘,可绕竖直转轴OO转动,设绳长l10 m,质点的质量m60 kg,转盘静止时质点与转轴之间的距离d4.0 m,转盘逐渐加速转动,经过一段时间后质点与转盘一起做匀速圆周运动,此时绳与竖直方向的夹角37(不计空气阻力及绳重,且绳不可伸长,sin 370.6,cos 370.8,g取10 m/s2),质点与转盘一起做匀速圆周运动时,求:(1)绳子拉力的大小;(2)转盘角速度的大小5:一个质量为0.6 kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失)已知圆弧的半径R0.3 m,60,小球到达
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