2023年高考物理总复习试题讲解:第四章专题强化(七)圆周运动的临界问题(含答案)
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1、专题强化七圆周运动的临界问题目标要求1.掌握水平面内、竖直面内的圆周运动的动力学问题的分析方法.2.会分析水平面内、竖直面内圆周运动的临界问题题型一水平面内圆周运动的临界问题1运动特点(1)运动轨迹是水平面内的圆(2)合外力沿水平方向指向圆心,提供向心力,竖直方向合力为零,物体在水平面内做匀速圆周运动2过程分析重视过程分析,在水平面内做圆周运动的物体,当转速变化时,物体的受力可能发生变化,转速继续变化,会出现绳子张紧、绳子突然断裂、静摩擦力随转速增大而逐渐达到最大值、弹簧弹力大小方向发生变化等,从而出现临界问题3方法突破(1)水平转盘上的物体恰好不发生相对滑动的临界条件是物体与盘间恰好达到最大
2、静摩擦力(2)物体间恰好分离的临界条件是物体间的弹力恰好为零(3)绳的拉力出现临界条件的情形有:绳恰好拉直意味着绳上无弹力;绳上拉力恰好为最大承受力等4解决方法当确定了物体运动的临界状态和临界条件后,要分别针对不同的运动过程或现象,选择相对应的物理规律,然后再列方程求解例1(2018浙江11月选考9)如图所示,一质量为2.0103 kg的汽车在水平公路上行驶,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为1.4104 N,当汽车经过半径为80 m的弯道时,下列判断正确的是()A汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力B汽车转弯的速度为20 m/s时所需的向心力为1.4104 NC汽车转弯的速度为20 m
3、/s时汽车会发生侧滑D汽车能安全转弯的向心加速度不超过7.0 m/s2答案D解析汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力,向心力是由摩擦力提供的,A错误;汽车转弯的速度为20 m/s时,根据Fnm,得所需的向心力为1.0104 N,没有超过最大静摩擦力,所以汽车不会发生侧滑,B、C错误;汽车安全转弯时的最大向心加速度为am7.0 m/s2,D正确例2(多选)如图所示,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO的距离为l,b与转轴的距离为2l.木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用表示圆盘转动的角速度,
4、下列说法正确的是()Ab一定比a先开始滑动Ba、b所受的摩擦力始终相等C是b开始滑动的临界角速度D当时,a所受摩擦力的大小为kmg答案AC解析小木块a、b做圆周运动时,由静摩擦力提供向心力,即Ffm2R.当角速度增大时,静摩擦力增大,当增大到最大静摩擦力时,发生相对滑动,对木块a:Ffama2l,当Ffakmg时,kmgma2l,a;对木块b:Ffbmb22l,当Ffbkmg时,kmgmb22l,b,是b开始滑动的临界角速度,所以b先达到最大静摩擦力,即b比a先开始滑动,选项A、C正确;两木块滑动前转动的角速度相同,则Ffam2l,则Ffbm22l,FfaFfb,选项B错误;a,a没有滑动,则
5、Ffam2lkmg,选项D错误例3(多选)如图所示,三角形为一光滑锥体的正视图,锥面与竖直方向的夹角为37.一根长为l1 m的细线一端系在锥体顶端,另一端系着一可视为质点的小球,小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动,重力加速度g10 m/s2,sin 370.6,不计空气阻力,则()A小球受重力、支持力、拉力和向心力B小球可能只受拉力和重力C当0 rad/s时,小球对锥体的压力刚好为零D当2 rad/s时,小球受重力、支持力和拉力作用答案BC解析转速较小时, 小球紧贴圆锥面,则FTcos FNsin mg,FTsin FNcos m2lsin ,随着转速的增加,FT增大,FN减小,当转速达到
6、0时支持力为零,支持力恰好为零时有mgtan m02lsin ,解得0 rad/s,A错误,B、C正确;当2 rad/s时,小球已经离开斜面,小球受重力、拉力的作用,D错误题型二竖直面内圆周运动的临界问题1两类模型对比轻绳模型(最高点无支撑)轻杆模型(最高点有支撑)实例球与绳连接、水流星、沿内轨道运动的“过山车”等球与杆连接、球在光滑管道中运动等图示受力示意图 F弹向下或等于零F弹向下、等于零或向上力学方程mgF弹mmgF弹m临界特征F弹0 mgm即vminv0即F向0F弹mg讨论分析(1)最高点,若v,F弹mgm,绳或轨道对球产生弹力F弹(2)若v,则不能到达最高点,即到达最高点前小球已经脱
7、离了圆轨道(1)当v0时,F弹mg,F弹背离圆心(2)当0v时,mgF弹m,F弹指向圆心并随v的增大而增大2解题技巧(1)物体通过圆周运动最低点、最高点时,利用合力提供向心力列牛顿第二定律方程;(2)物体从某一位置到另一位置的过程中,用动能定理找出两处速度关系;(3)注意:求对轨道的压力时,转换研究对象,先求物体所受支持力,再根据牛顿第三定律求出压力例4如图所示,一小球以一定的初速度从图示位置进入光滑的轨道,小球先进入圆轨道1,再进入圆轨道2,圆轨道1的半径为R,圆轨道2的半径是轨道1的1.8倍,小球的质量为m,若小球恰好能通过轨道2的最高点B,则小球在轨道1上经过其最高点A时对轨道的压力大小
8、为(重力加速度为g)()A2mg B3mg C4mg D5mg答案C解析小球恰好能通过轨道2的最高点B时,有mg,小球在轨道1上经过其最高点A时,有FNmg,根据机械能守恒定律,有1.6mgRmvA2mvB2,解得FN4mg,结合牛顿第三定律可知,小球在轨道1上经过其最高点A时对轨道的压力大小为4mg,C正确例5(2022山东枣庄八中月考)如图,轻杆长2l,中点装在水平轴O上,两端分别固定着小球A和B,A球质量为m,B球质量为2m,重力加速度为g,两者一起在竖直平面内绕O轴做圆周运动(1)若A球在最高点时,杆的A端恰好不受力,求此时B球的速度大小;(2)若B球到最高点时的速度等于第(1)问中的
9、速度,求此时O轴的受力大小、方向;(3)在杆的转速逐渐变化的过程中,能否出现O轴不受力的情况?若不能,请说明理由;若能,求出此时A、B球的速度大小答案(1)(2)2mg,方向竖直向下(3)能;当A、B球的速度大小为时O轴不受力解析(1)A在最高点时,对A根据牛顿第二定律得mgm解得vA因为A、B球的角速度相等,半径相等,则vBvA(2)B在最高点时,对B根据牛顿第二定律得2mgFTOB2m代入(1)中的vB,可得FTOB0对A有FTOAmgm可得FTOA2mg根据牛顿第三定律,O轴所受的力的大小为2mg,方向竖直向下(3)要使O轴不受力,根据B的质量大于A的质量,设A、B的速度为v,可判断B球
10、应在最高点对B有FTOB2mg2m对A有FTOAmgm轴O不受力时FTOAFTOB可得v所以当A、B球的速度大小为时O轴不受力题型三斜面上圆周运动的临界问题物体在斜面上做圆周运动时,设斜面的倾角为,重力垂直斜面的分力与物体受到的支持力相等,解决此类问题时,可以按以下操作,把问题简化例6(多选)如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度转动,盘面上离转轴2.5 m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止,物体与盘面间的动摩擦因数为,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,盘面与水平面的夹角为30,g取10 m/s2,则以下说法中正确的是()A小物体随圆盘做匀速圆周运动时,一定始终受到三个力的
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