(新高考)高考物理一轮复习第4章专题强化7《圆周运动的临界问题》 (含解析)

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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2.0×103 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1.4×104 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1.4×104 N C.汽车转弯的速度为20 m/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Fn=m,得所需的向心力为1.0×104 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am==7.0 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ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是(  ) A.b一定比a先开始滑动 B.a、b所受的摩擦力始终相等 C.ω=是b开始滑动的临界角速度 D.当ω=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Ff=mω2R.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:Ffa=mωa2l,当Ffa=kmg时,kmg=mωa2l,ωa=;对木块b:Ffb=mωb2·2l,当Ffb=kmg时,kmg=mωb2·2l,ωb=,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Ffa=mω2l,则Ffb=mω2·2l,Ffa时,mg+F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为(重力加速度为g)(  ) A.2mg B.3mg C.4mg D.5mg 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FN+mg=,根据机械能守恒定律,有1.6mgR=mvA2-mvB2,解得FN=4mg,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mg=m 解得vA= 因为A、B球的角速度相等,半径相等,则vB=vA= (2)B在最高点时,对B根据牛顿第二定律得2mg+FTOB′=2m 代入(1)中的vB,可得FTOB′=0 对A有FTOA′-mg=m 可得FTOA′=2mg 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球应在最高点 对B有FTOB″+2mg=2m 对A有FTOA″-mg=m 轴O不受力时FTOA″=FTOB″ 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θ,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ω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作用 B.小物体随圆盘以不同的角速度ω做匀速圆周运动时,ω越大时,小物体在最高点处受到的摩擦力一定越大 C.小物体受到的摩擦力可能背离圆心 D.ω的最大值是1.0 rad/s 答案 CD 解析 当物体在最高点时,可能只受到重力与支持力2个力的作用,合力提供向心力,故A错误;当物体在最高点时,可能只受到重力与支持力2个力的作用,也可能受到重力、支持力与摩擦力三个力的作用,摩擦力的方向可能沿斜面向上,也可能沿斜面向下,摩擦力的方向沿斜面向上时,ω越大时,小物体在最高点处受到的摩擦力越小,故B错误;当物体在最高点时,摩擦力的方向可能沿斜面向上,也可能沿斜面向下,即可能指向圆心,也可能背离圆心,故C正确;当物体转到圆盘的最低点恰好不滑动时,转盘的角速度最大,此时小物体受竖直向下的重力、垂直于斜面向上的支持力、沿斜面指向圆心的摩擦力,由沿斜面的合力提供向心力,支持力FN=mgcos θ,摩擦力Ff=μFN=μmgcos θ,又μmgcos 30°-mgsin 30°=mω2R,解得ω=1.0 rad/s,故D正确. 课时精练 1.如图所示,杂技演员表演“水流星”节目.一根长为L的细绳两端系着盛水的杯子,演员握住绳中间,随着演员的抡动,杯子在竖直平面内做圆周运动,杯子运动中水始终不会从杯子中洒出,重力加速度为g,则杯子运动到最高点的角速度ω至少为(  ) A. B. C. D. 答案 B 解析 杯子在竖直平面内做半径为的圆周运动,使水不流出的临界条件是在最高点水的重力恰好提供向心力,则有mg=,可得ω=,故B正确,A、C、D错误. 2.一汽车通过拱形桥顶时速度为10 m/s,车对桥顶的压力为车重的,如果要使汽车在该桥顶对桥面恰好没有压力,车速为(  ) A.15 m/s B.20 m/s C.25 m/s D.30 m/s 答案 B 解析 当FN′=FN=G时,因为G-FN′=m,所以G=m;当FN=0时,G=m,所以v′=2v=20 m/s,选项B正确. 3.细绳一端系住一个质量为m的小球,另一端固定在光滑水平桌面上方h高度处,绳长l大于h,使小球在桌面上做如图所示的匀速圆周运动,重力加速度为g.若要小球不离开桌面,其转速不得超过(  ) A. B.2π C. D. 答案 D 解析 对小球受力分析,小球受三个力的作用,重力mg、水平桌面支持力FN、绳子拉力F.小球所受合力提供向心力,设绳子与竖直方向夹角为θ,由几何关系可知R=htan θ,受力分析可知Fcos θ+FN=mg,Fsin θ=m=mω2R=4mπ2n2R=4mπ2n2htan θ;当球即将离开水平桌面时,FN=0,转速n有最大值,此时n=,故选D. 4.如图所示,两段长均为L的轻质线共同系住一个质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间距也为L,今使小球在竖直平面内做圆周运动,当小球到达最高点时速率为v,两段线中张力恰好均为零,若小球到达最高点时速率为2v,则此时每段线中张力大小为(重力加速度为g)(  ) A.mg B.2mg C.3mg D.4mg 答案 A 解析 当小球到达最高点速率为v时,两段线中张力均为零,有mg=m,当小球到达最高点速率为2v时,应有F+mg=m,所以F=3mg,此时小球在最高点受力如图所示,所以FT=mg,A正确. 5.(2022·四川绵阳市诊断)如图所示,轻杆长3L,在杆两端分别固定质量均为m的球A和B,光滑水平转轴穿过杆上距球A为L处的O点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球B运动到最高点时,杆对
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