1、微专题四平抛运动与圆周运动的综合问题1(多选)由光滑细管组成的轨道如图所示,其中AB段和BC段是半径为R的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内一质量为m的小球,从距离水平地面高为H的管口D处静止释放,最终能够从A端水平抛出落到地面上下列说法正确的是 ()A小球落到地面时相对于A点的水平位移值为2B小球落到地面时相对于A点的水平位移值为2C小球能从细管A端水平抛出的条件是H2RD小球能从细管A端水平抛出的最小高度HminR答案:BC解析:设小球从A端水平抛出的速度为vA,由机械能守恒,得mgHmg2Rmv,得vA,设空中运动时间为t,由2Rgt2,得t2,水平位移x水vAt22,故B正确小球能从细
2、管A端水平抛出的条件是D点应比A点高,即H2R,C正确2半径为R的光滑半圆轨道BCD与光滑水平抛道BA在B处相切,小球弹射器P弹射的小钢球恰能从半圆轨道的最高点D处沿切线进入轨道内,并沿半圆轨道做圆周运动,弹射器射管轴线与水平面成角,射管管口到B点的距离为x,管口到水平面的高度不计,取重力加速度为g,不计空气阻力,则下列结论不正确的是()Ax有最小值,且最小值xmin2RB有最大值,且最大值的正切值tan max2C若增大x,要保证小球仍从D处切入圆轨道,则小球过D点时对轨道的压力减小D若减小,要保证小球仍从D处切入圆轨道,则小球弹出时的速度增大答案:C解析:小球从最高点D进入圆轨道并做圆周运
3、动,应满足FNmgm,则进入轨道的最小速度vmin.小球从射出到进入圆轨道,可看作反向的平抛运动,水平方向xvxt,竖直方向2Rgt2,代入最小速度得x的最小值xmin2R,A选项正确;小球的竖直速度vygt2为定值,则vx越小,越大,故tan max2,反之,越小,vx越大,小球射出时的速度v越大,B、D两项正确;由于小球在空中的运动时间t2是定值,因此x越大,vx越大,由FNmgm可知小球在D点对轨道的压力越大,C选项错误3如图所示,质量为m0.2 kg的小球(可视为质点)从水平桌面右端点A以初速度v0水平抛出,桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其为半径R0.8 m的圆环剪去了左上角1
4、35的圆弧,MN为其竖直直径P点到桌面的竖直距离为R.小球飞离桌面后恰由P点无碰撞地落入圆轨道,取g10 m/s2.(1)求小球在A点的初速度v0及AP间的水平距离x;(2)求小球到达圆轨道最低点N时对N点的压力;(3)推断小球能否到达圆轨道最高点M.答案:见解析解析:(1)小球由A点做平抛运动,在P点恰好沿圆轨道的切线进入轨道,则小球在P点的竖直分速度为vyvtan 45v0由平抛运动规律得vygt,Rgt2,xv0t解得v04 m/s,x1.6 m.(2)小球在P点的速度为v4 m/s小球从P点到N点,由动能定律得mgR(1cos 45)mvmv2小球在N点,由牛顿其次定律得FNmgm解得
5、小球所受支持力FN(142) N由牛顿第三定律得,小球对N点的压力为FN(142) N,方向竖直向下(3)假设小球能够到达M点,对小球由P点到M点由动能定理得mgR(1cos 45)mv2mv2解得v m/s小球能够完成圆周运动,在M点须有mgm即vM m/s由vvM知,小球不能到达圆轨道最高点M.4(2021青岛模拟)如图所示,水平放置的圆盘半径为R1 m,在其边缘C点固定一个高度不计的小桶,在圆盘直径CD的正上方放置一条水平滑道AB,滑道与CD平行滑道右端B与圆盘圆心O在同一竖直线上,其高度差为h1.25 m在滑道左端静止放置质量为m0.4 kg的物块(可视为质点),物块与滑道间的动摩擦因
6、数为0.2.当用一大小为F4 N的水平拉力向右拉动物块的同时,圆盘从图示位置以角速度2 rad/s,绕穿过圆心O的竖直轴匀速转动,拉力作用一段时间后撤掉,物块在滑道上连续滑行,过B点水平抛出,恰好落入小桶内取重力加速度g10 m/s2.(1)求拉力作用的最短时间;(2)若拉力作用时间为0.5 s,求所需滑道的长度答案:(1)0.3 s(2)4 m解析:(1)物块做平抛运动,设水平初速度为v,所用时间为t,则水平方向Rvt竖直方向hgt2解得物块离开滑道时的速度v2 m/s,t0.5 s设拉动物块时的加速度为a1,所用时间为t1,由牛顿其次定律得Fmgma1解得a18 m/s2撤去拉力后,设物块的加速度大小为a2,所用时间为t2,由牛顿其次定律得mgma2解得a2 2 m/s2盘转过一圈时落入,拉力时间最短,盘转过一圈时间T1 s物块在滑道上先加速后减速,则va1t1a2t2物块滑行时间、抛出在空中时间与圆盘周期关系为t1t2tT解得t10.3 s.(2)物块加速t10.5 s的末速度v1a1t14 m/s则滑道长Lx1x2a1t124 m.
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