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文档简介
1、匀速圆周运动的实例分析之二(竖直圆周运动)1. 如图所示,用长为l的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是( )A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为D.小球过最低点时绳子的拉力一定大于小球重力2. 一辆卡车在丘陵地匀速行驶,地形如图所示,由于轮胎太旧,途中爆胎,爆胎可能性最大的地段应是( )Aa处 Bb处 Cc处 Dd处3一汽车通过拱形桥顶点时速度为10 m/s,车对桥顶的压力 为车重的,如果要使汽车在桥顶对桥面没有压力,车速至少为( )A15 m/s B20
2、m/s C25 m/s D30 m/s4. 质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道内侧运动,若经最高点不脱离轨道的临界速度为v,则当小球以2v速度经过最高点时,小球对轨道压力的大小为 ( )A0 Bmg C3mg D5mg5杂技演员在表演水流星节目时,盛水的杯子在竖直平面内做圆周运动,当杯子到最高点时,里面水也不流出来,这是因为 ( )A水处于失重状态,不受重力的作用了 B水受平衡力作用,合力为零C水受的合力提供向心力,使水做圆周运动 D杯子特殊,杯底对水有吸力6. 把盛水的水桶拴在长为L的绳子一端,使水桶在竖直平面做圆周运动,要使水在水桶转到最高点时不从水桶里流出来,这时水桶的线速度至少应该是
3、( ) 7在半径为R的固定半球形碗内,有一质量为m的物体自碗边向碗底滑动,滑到最低点时速度为v,若物体与碗的动摩擦因数为,则物体在最低点受到的摩擦力大小是() 8. 质量为m的小球,用一条绳子系在竖直平面内做圆周运动,小球到达最高点时的速度为v,到达最低点时的速变为,则两位置处绳子所受的张力之差是( )A6mgB5mg C4mg D2mg9. 如图所示,一球质量为m,用长为L的细线悬挂于O点,在O点正下L/2处钉有一根长钉,把悬线沿水平方向拉直后无初速度释放,当悬线碰到钉子瞬间下列说法正确的是()A小球的线速度突然加大B小球的向心加速度突然增小C小球的角速度突然增小D悬线拉力突然增大10. 如
4、图所示,小球A质量为m,固定在轻细直杆L的一端,并随杆一起绕杆的另一端O点在竖直平面内做圆周运动。如果小球经过最高位置时,杆对球的作用力为拉力,拉力大小等于球的重力。求:(1)球的速度大小。(2)当小球经过最低点时速度为,杆对球的作用力大小和球的向心加速度大小。11飞行员的质量为m,他驾驶飞机在竖直平面内做圆周运动,若飞机飞到最高点的速度为v时,飞行员对座位的压力恰好为零,试求;当飞机飞到最低点的速度大小仍为v时,飞行员对座位的压力是多少?12在游乐园坐过山车是一项惊险、刺激的游戏。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=0.4m的竖直圆轨道(圆心为
5、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°。质量为m=0.1kg的小球从A点静止释放,先后经B、C、D、E到F点落入小框。(整个装置的轨道均光滑,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=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至少多高及在C点时小球对轨道的压力?13. 如图所示,半径为R、内径很小的光滑半圆管置于竖直平面内,两个质量均为m的小球A、B,以不同的速度进入管内,A通过最高点C时,对管壁上部的压力为3m
6、g,B通过最高点C时,对管壁下部的压力为075mg,求A、B两球落地点间的距离。参考答案:1.C 2.D 3.B 4.C 5.C 6.C 7.B 8.A 9.D10. (1)小球A在最高点时,对球做受力分析,如图D-1所示。重力mg; 拉力F=mg根据小球做圆运动的条件,合外力等于向心力,即:F=mg (2)小球A在最低点时,对球做受力分析,如图所示。重力mg; 拉力F,设向上为正根据小球做圆运动的条件,合外力等于向心力 11. FN = 2mg 12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 m/s 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: 由机械能守恒定律得 解得A点距
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