平抛运动与圆周运动的组合问题(含答案).doc

平抛运动与圆周运动的组合问题 1、如图所示，有一个可视为质点的质量为m＝1 kg的小物块，从光滑平台上的A点以 v0＝3 m/s的初速度水平抛出，到达C点时，恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地 面上的光滑圆弧轨道，最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M＝3 kg的长木板．已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平，木板下表面与水平地面之间光滑接触，小物块与长木板间的动摩擦因数μ＝0.3，圆弧轨道的半径为R＝0.5 m，C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ＝53°，不计空气阻力，取重力加速度g＝10 m/s2.求： (1)A、C两点的高度差； (2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力； (3)要使小物块不滑出长木板，木板的最小长度．(sin 53°＝0.8，cos 53°＝0.6) 解析　(1)小物块在C点时的速度大小为 vC＝＝5 m/s，竖直分量为vCy＝4 m/s 下落高度h＝ ＝0.8 m (2)小物块由C到D的过程中，由动能定理得 mgR(1－cos 53°)＝mv－mv 解得vD＝ m/s 小球在D点时由牛顿第二定律得FN－mg＝m 代入数据解得FN＝68 N 由牛顿第三定律得FN′＝FN＝68 N，方向竖直向下 (3)设小物块刚好滑到木板右端时与木板达到共同速度，大小为v，小物块在木板上滑行 的过程中，小物块与长木板的加速度大小分别为 a1＝μg＝3 m/s2， a2＝＝1 m/s2 速度分别为v＝vD－a1t，v＝a2t 对物块和木板系统，由能量守恒定律得 μmgL＝mv－(m＋M)v2 解得L＝3.625 m，即木板的长度至少是3.625 m 答案　(1)0.8 m　(2)68 N　(3)3.625 m 方法点拨 程序法在解题中的应用 所谓“程序法”是指根据题意按先后顺序分析发生的运动过程，并明确每一过程的受力情况、运动性质、满足的规律等等，还要注意前后过程的衔接点是具有相同的速度． 2、在我国南方农村地区有一种简易水轮机，如图所示，从悬崖上流出的水可看做连续做平抛运动的物体，水流轨道与下边放置 的轮子边缘相切，水冲击轮子边缘上安装的挡水板，可使轮子连续转动，输出动力．当该系统工作稳定时，可近似认为水的末速度与轮子边缘的线速度相同．设水的流出点比轮轴高h＝5.6 m，轮子半径R＝1 m．调整轮轴O的位置，使水流与轮边缘切点对应的半径与水平线成θ＝37°角．(已知sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8，g＝10 m/s2)问： (1)水流的初速度v0大小为多少？ (2)若不计挡水板的大小，则轮子转动的角速度为多少？ 答案　(1)7.5 m/s　(2)12.5 rad/s 解析　(1)水流做平抛运动，有 h－Rsin 37°＝gt2 解得t＝ ＝1 s 所以vy＝gt＝10 m/s，由图可知： v0＝vytan 37°＝7.5 m/s. (2)由图可知：v＝＝12.5 m/s， 根据ω＝可得ω＝12.5 rad/s. 3、 解析　(1)在C点：mg＝m (2分) 所以vC＝5 m/s (1分) (2)由C点到D点过程：mg(2R－2r)＝mv－mv (2分) 在D点：mg＋FN＝m (2分) 所以FN＝333.3 N (1分) 由牛顿第三定律知小滑车对轨道的压力为333.3 N. (1分) (3)小滑车要能安全通过圆形轨道，在平台上速度至少为v1，则 mv＋mg(2R)＝mv (2分) 小滑车要能落到气垫上，在平台上速度至少为v2，则 h＝gt2 (1分) x＝v2t (1分) 解得v2>v1，所以只要mgH＝mv，即可满足题意． 解得H＝7.2 m (3分) 答案　(1)5 m/s　(2)333.3 N　(3)7.2 m 技巧点拨 1．对于多过程问题首先要搞清各运动过程的特点，然后选用相应规律． 2．要特别注意运用有关规律建立两运动之间的联系，把转折点的速度作为分析重点． 4、水上滑梯可简化成如图所示的模型，斜槽AB和光滑 圆弧槽BC平滑连接．斜槽AB的竖直高度差H＝6.0 m，倾角 θ＝37°；圆弧槽BC的半径R＝3.0 m，末端C点的切线水平；C 点与水面的距离h＝0.80 m．人与AB间的动摩擦因数μ＝0.2，取 重力加速度g＝10 m/s2，cos 37°＝0.8，sin 37°＝0.6.一个质量m ＝30 kg的小朋友从滑梯顶端A点无初速度地自由滑下，不计空 气阻力．求： (1)小朋友沿斜槽AB下滑时加速度a的大小； (2)小朋友滑到C点时速度v的大小及滑到C点时受到槽面的支持力FC的大小； (3)在从C点滑出至落到水面的过程中，小朋友在水平方向的位移x的大小． 答案　(1)4.4 m/s2　(2)10 m/s　1 300 N　(3)4 m 解析　(1)小朋友沿AB下滑时，受力情况如图所示，根据牛 顿第二定律得： mgsin θ－Ff ＝ma ① 又Ff ＝μFN ② FN＝mgcos θ ③ 联立①②③式解得：a＝4.4 m/s2 ④ (2)小朋友从A滑到C的过程中，根据动能定理得： mgH－Ff·＋mgR(1－cos θ)＝mv2－0 ⑤ 联立②③⑤式解得：v＝10 m/s ⑥ 根据牛顿第二定律有：FC－mg＝m ⑦ 联立⑥⑦式解得：FC＝1 300 N． ⑧ (3)在从C点滑出至落到水面的过程中，小朋友做平抛运动，设此过程经历的时间为t， 则：h＝gt2 ⑨ x＝vt ⑩ 联立⑥⑨⑩式解得：x＝4 m. 5、(2012·福建理综·20)如图所示，置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动，当转速达到某一数值时，物块恰好滑离转台开始做平抛运动．现测得转台半径R＝0.5 m，离水平地面的高度H＝0.8 m，物块平抛落地过程水平位移的大小s＝0.4 m．设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，取重力加速度g＝10 m/s2.求： (1)物块做平抛运动的初速度大小v0； (2)物块与转台间的动摩擦因数μ. 答案　(1)1 m/s　(2)0.2 解析　(1)物块做平抛运动，在竖直方向上有 H＝gt2 ① 在水平方向上有s＝v0t ② 由①②式解得v0＝s 代入数据得v0＝1 m/s (2)物块离开转台时，由最大静摩擦力提供向心力，有 fm＝m ③ fm＝μN＝μmg ④ 由③④式得μ＝ 代入数据得μ＝0.2 6、 (2010·重庆理综·24)小明站在水平地面上，手握不可伸长的轻绳一 端，绳的另一端系有质量为m的小球，甩动手腕，使球在竖直平面 内做圆周运动．当球某次运动到最低点时，绳突然断掉，球飞行水 平距离d后落地，如图所示．已知握绳的手离地面高度为d，手与 球之间的绳长为d，重力加速度为g.忽略手的运动半径和空气阻力． (1)求绳断时球的速度大小v1和球落地时的速度大小v2. (2)问绳能承受的最大拉力多大？ (3)改变绳长，使球重复上述运动，若绳仍在球运动到最低点时断掉，要使球抛出的水平距离最大，绳长应为多少？最大水平距离为多少？ 答案　(1)　　(2)mg (3)　d 解析　(1)设绳断后球飞行的时间为t，由平抛运动规律有 竖直方向：d＝gt2 水平方向：d＝v1t 解得v1＝ 由机械能守恒定律有mv＝mv＋mg(d－d) 解得v2＝ (2)设绳能承受的最大拉力大小为Fmax，这也是球受到绳的最大拉力的大小． 球做圆周运动的半径为R＝d 由圆周运动向心力公式，有Fmax－mg＝ 得Fmax＝mg (3)设绳长为l，绳断时球的速度大小为v3.绳承受的最大拉力不变，有Fmax－mg＝m， 解得v3＝ 绳断后球做平抛运动，竖直位移为d－l，水平位移为x，时间为t1.由平抛运动规律有 d－l＝gt，x＝v3t1 得x＝4 ，当l＝时，x有最大值xmax＝d. 7、如图所示，一质量为2m的小球套在一“”滑杆上，小球与滑杆的动摩擦因数为μ＝0.5，BC段为半径为R的半圆，静止于A处的小球在大小为F＝2mg，方向与水平面成37°角的拉力F作用下沿杆运动，到达B点时立刻撤去F，小球沿圆弧向上冲并越过C点后落在D点(图中未画出)，已知D点到B点的距离为R，且AB的距离为s＝10R.试求： (1)小球在C点对滑杆的压力； (2)小球在B点的速度大小； (3)BC过程小球克服摩擦力所做的功． 答案　(1)mg，方向竖直向下　(2)2　(3) 解析　(1)小球越过C点后做平抛运动， 有竖直方向：2R＝gt2 ① 水平方向：R＝vC t ② 解①②得 vC＝ 在C点对小球由牛顿第二定律有： 2mg－FNC＝2m 解得FNC＝ 由牛顿第三定律有，小球在C点对滑杆的压力FNC′＝FNC＝，方向竖直向下 (2)在A点对小球受力分析有：FN＋Fsin 37°＝2mg ③ 小球从A到B由动能定理有： Fcos 37°·s－μFN·s＝·2mv ④ 解③④得vB＝2 (3)BC过程对小球由动能定理有： －2mg·2R－Wf＝×2mv－×2mv 解得Wf＝ 8、如图所示，质量为m＝1 kg的小物块由静止轻轻放在水平匀速运动的传送带上，从A点随传送带运动到水平部分的最右端B点，经半圆轨道C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道，恰能做圆周运动．C点在B点的正上方，D点为轨道的最低点．小物块离开D点后，做平抛运动，恰好垂直于倾斜挡板打在挡板跟水平面相交的E点．已知半圆轨道的半径R＝0.9 m，D点距水平面的高度h＝0.75 m，取g＝10 m/s2，试求： (1)摩擦力对小物块做的功； (2)小物块经过D点时对轨道压力的大小； (3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ. 答案　(1)4.5 J　(2)60 N，方向竖直向下　(3)60° 解析　(1)设小物块经过C点时的速度大小为v1，因为经过C点恰能做圆周运动，所以， 由牛顿第二定律得： mg＝m 解得：v1＝3 m/s 小物块由A到B的过程中，设摩擦力对小物块做的功为W，由动能定理得： W＝mv 解得：W＝4.5 J (2)设小物块经过D点时的速度大小为v2，对从C点运动到D点的过程，由机械能守恒 定律得： mv＋mg·2R＝mv 小物块经过D点时，设轨道对它的支持力大小为FN，由牛顿第二定律得：FN－mg＝m 联立解得：FN＝60 N 由牛顿第三定律可知，小物块经过D点时对轨道的压力大小为： FN′＝FN＝60 N，方向竖直向下 (3)小物块离开D点后做平抛运动，设经时间t打在E点，由h＝gt2得： t＝ s 设小物块打在E点时速度的水平、竖直分量分别为vx、vy，速度跟竖直方向的夹角为α， 则： vx＝v2 vy＝gt tan α＝ 解得：tan α＝ 所以：α＝60° 由几何关系得：θ＝α＝60°. 9、 水平光滑直轨道ab与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc相切， 一小球以初速度v0沿直轨道向右运动．如图3所示，小球进入圆 形轨道后刚好能通过c点，然后小球做平抛运动落在直轨道上的 d点，则 (　　) A．小球到达c点的速度为 B．小球到达b点时对轨道的压力为5mg C．小球在直轨道上的落点d与b点距离为2R D．小球从c点落到d点所需时间为2 答案　ACD 解析　小球在c点时由牛顿第二定律得： mg＝，vc＝，A项正确； 小球由b到c过程中，由机械能守恒定律得： mv＝2mgR＋mv 小球在b点，由牛顿第二定律得： FN－mg＝，联立解得 FN＝6mg，B项错误； 小球由c点平抛，在平抛运动过程中由运动学公式得： x＝vct,2R＝gt2.解得t＝2 ，x＝2R，C、D项正确． 10、 如图所示，P是水平面上的圆弧凹槽．从高台边B点以某速度 v0水平飞出的小球，恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左 端A点沿圆弧切线方向进入轨道．O是圆弧的圆心，θ1是OA与 竖直方向的夹角，θ2是BA与竖直方向的夹角．则 (　　) A．＝2 B．tan θ1·tan θ2＝2 C．＝2 D．＝2 答案　B 解析　由题意可知：tan θ1＝＝，tan θ2＝＝＝，所以tan θ1·tan θ2＝2，故B 正确． 11、如图所示，在水平匀速运动的传送带的左端(P点)，轻放一质量为m＝1 kg的物块，物块随传送带运动到A点后水平抛出，物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑．B、D为圆弧的两端点，其连线水平．已知圆弧半径R＝1.0 m，圆弧对应的圆心角θ＝106°，轨道最低点为C，A点距水平面的高度h＝0.8 m(g取10 m/s2，sin 53°＝0.8，cos 53°＝0.6)求： (1)物块离开A点时水平初速度的大小； (2)物块经过C点时对轨道压力的大小； (3)设物块与传送带间的动摩擦因数为0.3，传送带的速度为5 m/s，求PA间的距离． 答案　(1)3 m/s　(2)43 N　(3)1.5 m 解析　(1)物块由A到B在竖直方向有v＝2gh vy＝4 m/s 在B点：tan ＝，vA＝3 m/s (2)物块从B到C由功能关系得 mgR(1－cos )＝mv－mv vB＝＝5 m/s 解得v＝33 m2/s2 在C点：FN－mg＝m 由牛顿第三定律知，物块经过C点时对轨道压力的大小为FN′＝FN＝43 N (3)因物块到达A点时的速度为3 m/s，小于传送带速度，故物块在传送带上一直做匀加速直线运动 μmg＝ma， a＝3 m/s2 PA间的距离xPA＝＝1.5 m. 12、如图所示，半径R＝1.0 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面 内，轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角 θ＝ 37°，另一端点C为轨道的最低点．C点右侧的水平路面 上紧挨C点放置一木板，木板质量M ＝1 kg，上表面与C点 等高．质量m＝1 kg的物块(可视为质点)从空中A点以 v0＝1.2 m/s的速度水平抛出，恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道． 已知物块与木板间的动摩擦因数μ1＝0.2，木板与路面间的动摩擦因数μ2＝0.05，sin 37° ＝0.6，cos 37°＝0.8，取g＝10 m/s2.试求： (1)物块经过轨道上的C点时对轨道的压力； (2)设木板受到的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等，则木板至少多长才能使物块不从木板上滑下？ 答案　(1)46 N　(2)6 m 解析　(1)设物块经过B点时的速度为vB，则 vBsin 37°＝v0 设物块经过C点的速度为vC，由机械能守恒得： mv＋mg(R＋Rsin 37°)＝mv 物块经过C点时，设轨道对物块的支持力为FC，根据牛顿第二定律得：FC－mg＝m 联立解得：FC＝46 N 由牛顿第三定律可知，物块经过圆轨道上的C点时对轨道的压力为46 N (2)物块在木板上滑动时，设物块和木板的加速度大小分别为a1、a2，得：μ1mg＝ma1 μ1mg－μ2(M＋m)g＝Ma2 设物块和木板经过时间t达到共同速度v，其位移分别为x1、x2，则：对物块有： vC－a1t＝v v2－v＝－2a1x1 对木板有：a2t＝v v2＝2a2x2 设木板长度至少为L，由题意得：L≥x1－x2 联立解得：L≥6 m 即木板长度至少6 m才能使物块不从木板上滑下． 13、 某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛．比赛路径如图7所 示，赛车从起点A出发，沿水平直线轨道运动L后，由B点进入 半径为R的光滑竖直圆轨道，离开竖直圆轨道后继续在光滑平直 轨道上运动到C点，并能越过壕沟．已知赛车质量m＝0.1 kg， 通电后以额定功率P＝1.5 W工作，进入竖直轨道前受到的阻力 恒为0.3 N，随后在运动中受到的阻力均可不计．图中L＝10.00 m， R＝0.32 m，h＝1.25 m，x＝1.50 m．问：要使赛车完成比赛，电动 机至少工作多长时间？(取g＝10 m/s2) 答案　2.53 s 解析　设赛车越过壕沟需要的最小速度为v1，由平抛运动的规律 x＝v1t，h＝gt2 解得v1＝x ＝3 m/s 设赛车恰好越过圆轨道，对应圆轨道最高点的速度为v2，最低点速度为v3，由牛顿运动 定律及机械能守恒定律得 mg＝mv/R mv＝mv＋mg(2R) 解得v3＝＝4 m/s 通过分析比较，赛车要完成比赛，在进入圆轨道前的速度最小应该是vmin＝4 m/s 设电动机工作时间至少为t，根据功能关系，有 Pt－FfL＝mv，由此解得t＝2.53 s 13