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高考热点专题 四 圆周运动与平抛运动的综合问题 热点概述 圆周运动和平抛运动是两种典型的曲线运动 圆周运动与平抛运动结合的综合问题 是高考的热点 也是高考的重点 此类综合问题主要是水平面内的圆周运动与平抛运动的综合考查和竖直面内圆周运动与平抛运动的综合考查 热点透析 一 水平面内的圆周运动与平抛运动的综合问题1 此类问题往往是物体先做水平面内的匀速圆周运动 后做平抛运动 有时还要结合能量关系分析求解 多以选择题或计算题考查 2 解题关键 1 明确水平面内匀速圆周运动的向心力来源 根据牛顿第二定律和向心力公式列方程 2 平抛运动一般是沿水平方向和竖直方向分解速度或位移 3 速度是联系前后两个过程的关键物理量 前一个过程的末速度是后一个过程的初速度 例证1 如图所示 在圆柱形房屋天花板中心o点悬挂一根长为l的细绳 绳的下端挂一个质量为m的小球 已知绳能承受的最大拉力为2mg 小球在水平面内做圆周运动 当速度逐渐增大到绳断裂后 小球恰好以速度落到墙脚边 求 1 绳断裂瞬间的速度v1 2 圆柱形房屋的高度h和半径 解析 1 小球在绳断前瞬间受力如图所示 由牛顿第二定律得 竖直方向 ftmcos mg 0水平方向 由几何关系得 r lsin 解得 2 小球从抛出到落地 由机械能守恒定律得 解得 设小球由平抛至落地的水平射程为x 如图所示 水平方向 x v1t 竖直方向 又有 解得 r 3l答案 二 竖直面内的圆周运动与平抛运动的综合问题1 此类问题有时物体先做竖直面内的变速圆周运动 后做平抛运动 有时物体先做平抛运动 后做竖直面内的变速圆周运动 往往要结合能量关系求解 多以计算题考查 2 解题关键 1 竖直面内的圆周运动首先要明确是 轻杆模型 还是 轻绳模型 然后分析物体能够到达圆周最高点的临界条件 2 速度也是联系前后两个过程的关键物理量 例证2 如图甲所示 弯曲部分ab和cd是两个半径相等的圆弧 中间的bc段是竖直的薄壁细圆管 细圆管内径略大于小球的直径 分别与上下圆弧轨道相切连接 bc段的长度l可作伸缩调节 下圆弧轨道与地面相切 其中d a分别是上下圆弧轨道的最高点和最低点 整个轨道固定在竖直平面内 一小球多次以某一速度从a点水平进入轨道而从d点水平飞出 今在a d两点各放一个压力传感器 测试小球对轨道a d两点的压力 计算出压力差 f 改变bc的长度l 重复上述实验 最后绘得的 f l图像如图乙所示 不计一切摩擦阻力 g取10m s2 1 某一次调节后 d点的离地高度为0 8m 小球从d点飞出 落地点与d点的水平距离为2 4m 求小球经过d点时的速度大小 2 求小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径 解析 1 小球在竖直方向做自由落体运动在水平方向做匀速直线运动 x vdt得 2 设轨道半径为r a到d过程机械能守恒 有 在a点 在d点 由 式得 由图像纵截距得 6mg 12n 得m 0 2kg当l 0 5m时 f 17n 解得 r 0 4m 答案 1 6m s 2 0 2kg0 4m 热点集训 1 小明撑一雨伞站在水平地面上 伞面边缘点所围圆形的半径为r 现将雨伞绕竖直伞杆以角速度 匀速旋转 伞边缘上的水滴落到地面 落点形成一半径为r的圆形 当地重力加速度的大小为g 根据以上数据可推知伞边缘距地面的高度应为 解析 选a 设伞边缘距地面的高度为h 伞边缘水滴的速度v r 水滴下落时间水滴平抛的水平位移如图所示 由几何关系 r2 x2 r2 可得 选项a正确 2 在游乐节目中 选手需要借助悬挂在高处的绳飞越到水面的浮台上 小明和小阳观看后对此进行了讨论 如图所示 他们将选手简化为质量m 60kg的质点 选手抓住绳由静止开始摆动 此时绳与竖直方向夹角 53 绳的悬挂点o距水面的高度为h 3m 不考虑空气阻力和绳的质量 浮台露出水面的高度不计 水足够深 取重力加速度g 10m s2 sin53 0 8 cos53 0 6 1 求选手摆到最低点时对绳拉力的大小f 2 若绳长l 2m 选手摆到最高点时松手落入水中 设水对选手的平均浮力f1 800n 平均阻力f2 700n 求选手落入水中的深度d 3 若选手摆到最低点时松手 小明认为绳越长 在浮台上的落点距岸边越远 小阳认为绳越短 落点距岸边越远 请通过推算说明你的观点 解析 1 选手下摆的过程由动能定理得 选手在最低点由牛顿第二定律得 解得 f 3 2cos mg 1080n由牛顿第三定律得选手对绳的拉力 f f 1080n 2 由动能定理得 mg h lcos d f1 f2 d 0解得 3 选手从最低点开始做平抛运动 则 x vt解得 当时 x有最大值 解得 l 1 5m因此两人的看法均不正确 当绳子越接近1 5m时 落点距岸边越远 答案 1 1080n 2 1 2m 3 见解析 3 如图所示 一质量为m 5 0kg的平板车静止在光滑水平地面上 平板车的上表面距离地面高h 0 8m 其右侧足够远处有一固定障碍物a 另一质量为m 2 0kg可视为质点的滑块 以v0 8m s的水平初速度从左端滑上平板车 同时对平板车施加一水平向右 大小为5n的恒力f 当滑块运动到平板车的最右端时 两者恰好相对静止 此时撤去恒力f 当平板车碰到障碍物a时立即停止运动 滑块水平飞离平板车后 恰能无碰撞地沿圆弧切线从b点切入光滑竖直圆弧轨道 并沿轨道 下滑 已知滑块与平板车间的动摩擦因数 0 5 圆弧半径为r 1 0m 圆弧所对的圆心角 bod 106 取g 10m s2 sin53 0 8 cos53 0 6 求 1 平板车的长度 2 障碍物a与圆弧左端b的水平距离 3 滑块运动到圆弧轨道最低点c时对轨道压力的大小 解析 1 滑块与平板车间的滑动摩擦力ff mg 对滑块 由牛顿第二定律得 对平板车 由牛顿第二定律得 设经过时间t1 滑块与平板车相对静止 共同速度为v 则 v v0 a1t1 a2t1 滑块的位移 平板车的位移 平板车的长度 l x1 x2 解得 l 4m 2 设滑块从平板车上滑出后做平抛运动的时
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