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2015竞赛 圆周运动1图中细杆AB长l,端点A、B分别被约束在x和y轴上运动,试求:P为AB中点,图中角和vA为已知,求P点的运动轨迹和速度。 2如图所示,一个直径为D的圆柱体,其侧面刻有螺距为h的光滑的螺旋形凹槽,槽内有一小球,为使小球能自由下落,必须要以多大的加速度来拉缠在圆柱体侧面的绳子?解析:将圆柱体的侧面等距螺旋形凹槽展开成为平面上的斜槽,如图甲所示,当圆柱体转一周,相当于沿斜槽下降一个螺距h,当圆柱转n周时,外侧面上一共移动的水平距离为 圆弧槽内小球下降的高度为 解、两式,可得,为使螺旋形槽内小球能自由下落,圆柱体侧面绳子拉动的加速度应为3.在水平地面上匀速行驶的拖拉机,前轮直径为0.8m,后轮直径为1.25m,两轮的轴水平距离d=2m,如图所示,在行驶的过程中,从前轮边缘的最高点A处向前水平飞出一小块石子,0.2s后从后轮的边缘的最高点B处也向前水平飞出一小块石子,这两块石子先后落到地面上同一处,求拖拉机行驶的速度的大小(g取10m/s2)答案: 5m/s4.一辆汽车沿水平公路以速度v无滑动地运动,如果车轮的半径为R,求从车轮边缘抛出的水滴上升的最大高度(离地)。(答案:当,;当,ym=2R) 解:设水滴抛出时速度方向与水平面成a角,根据速度的合成(或瞬时轴),水滴的速度v=w2Rcosa=2vcosa其高度: =当cos2a=时,.因cos2a1,所以当,即时, 当,即时,ym=2R(是的最小值). 5缠在轴上的线被绕过滑轮 后,以恒定速度 拉出。这时线轴沿水平平面无滑动滚动。求线轴中心点 的速度随线与水平方向的夹角 的变化关系。线轴的内、外半径分别为 和 。6.如图所示,直杆AB搁在半径为R的固定圆环上作平动,速度恒为v。求当杆运动到如图位置时,杆与环的交点M的速度和加速度.(答案:;) 解:设M点相对杆的速度为v,则M点对地的速度vM是v和v的合成:,如左图所示.得(也可用微元法解)。 M点对地的加速度因AB作匀速运动,a杆地=0,则因M点对地作圆周运动所以即aM地的方向沿杆向左(因环对杆作减速运动),矢量关系如右图所示.因,得M对地的加速度.7半径为R的半圆柱体沿水平方向向右以速率为v做匀速运动.在半圆柱体上搁置一根竖直杆,杆与半圆柱体接触为点P,此杆只能沿竖直方向运动,如图所示.求当OP与柱心的连线与竖直方向的夹角为a时,竖直杆运动的速度和加速度.(答案:vtana;) 解:(1)取半圆柱体作为参照系.在此参照系中P点做圆周运动,v杆柱的方向沿着圆上P点的切线方向,v杆地的方向竖直向上,因为,矢量图如图a所示.得v杆地=vtana。也可用微元法求. (2)有,因a柱地=0,所以a杆地=a杆柱,而a杆地的方向竖直向下,又a杆柱可分解成切线方向at和法线方向an,矢量图如图b所示,所以得到.问题:若圆柱体的加速度为a,则a杆地=?,a杆地的方向仍在竖直方向上。8如图所示,圆轮在水平面上滚动,V0为常数,轮半径为R,求轮缘上一点A在图示位置时切向与法向加速度9如图所示,半径为r的圆轮在半径为R的固定圆柱上滚动,已知半径为r的圆轮的轮心的速率恒为v,求当圆轮在固定圆柱的最高点的如图时刻:(1)圆轮上P点的加速度.(2)圆轮与圆柱接触点的加速度.答案:(1) ; 解:(1)P点相对O转动,有,P点相对地的速度多大?由.无相对滑动时,vP地=0,aP地0,vPO大小等于vO地=v,有滑动时?而aP对O=,方向向上;aO对地=,方向向下.所以P点的速度度aP对地=aP对O-aO对地=,方向向上. (2)接触点P运动的线速度v=,接触点的加速度. 10如图所示,利用定滑轮绳索拉物体,已知拉绳索的速率v恒定不变。求如图时刻:物体离定滑轮的水平距离为s、物体离定滑轮的竖直距离为h时物体的加速度。(答案:) 解:设物体的速度为v,绳与水平夹角为a。则,物体的速度v=v/cosa,此时刻物体可看成相对绕滑轮(圆心)半径为、速度v切=vtana的转动,物体的加速度沿水平方向。因圆心作匀速运动,物体对地的加速度等于物体对圆心作圆周运动的加速度,物体的加速度可分解成垂直绳子at切向加速度和沿绳子an法向加速度,其合加速度的方向水平。法向加速度:,所以物体的加速度:。注意:若拉绳
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