竖直平面内的圆周运动习题.doc

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时间:2020-03-09

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1、竖直平面内的圆周运动圆周运动的临界问题CROAv竖直平面内的圆周运动一般是变速圆周动物,其合外力一般不指向圆心,但在最高点和最低点时合外力沿半径指向圆心,全部提供向力,这类问题经常出现临界状态,下面对临界状态进行分析1.没有物体支撑的小球(绳类约束)讨论在竖直平面内做圆周运动过最高点的情况,如图所示:①临界速度:小球运动在最高点时,受的重力和弹力方向都向下,当弹力等于零时,向心力最小,仅由重力提供.由牛顿运动定律知mg=m,得小球过圆周轨道最高点的临界速度为=,它是小球能过圆周最高点的最小速度.②当mg

2、,小球能过圆周的最高点,此时绳和轨道分别对小球产生拉力和压力.③当mg>m,即v<,小球不能过圆周的最高点,小球在达到最高点之前就已经脱离了圆轨道.小球脱离圆周的临界条件是弹力为零.【例题1】如图所示,一质量为0.5kg的小球,用0.4m长的细线拴住在竖直面内作圆周运动,求:(1)当小球在圆上最高点速度为4m/s时,细线的拉力是多少?(2)当小球在圆上最低点的速度为4Γ2时,细线的拉力是多少?(g=10m/s2)练1、把盛水的水桶拴在长为L的绳子一端,使这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桶里流

3、出来,这时水桶的线速度至少应该是()A.B.C.D.0练2、用长为l的细线拴一个小球使其绕细线的加一端在竖直平面内做圆周运动,当球通过圆周的最高点时,细线受到的拉力等于球重的2倍,已知重力加速度为g,则球此时的速度大小为___,角速度大小为__,加速度大小为___。O杆v2.有物体支撑的小球(杆类约束)讨论在竖直平面内做圆周运动的情况,如图所示.①临界速度:由于轻杆或管状轨道对小球有支撑作用,因此小球在最高点的速度可以为零,不存在“掉下来”的情况.小球恰能达到最高点的临界速度=0.②小球过最高点时,所受弹力情况:A

4、.小球到达最高点的速度v=0,此时轻杆或管状轨道对小球的弹力N=mg.3B.当小球的实际速度v>时,产生离心趋势,要维持小球的圆周运动,弹力方向应向下指向圆心,即轻杆对小球产生竖直向下的拉力,管状轨道对小球产生竖直向下的压力,因此=m-mg,所以弹力的大小随v的增大而增大。C.当0

5、】长度为0.5m的轻质细杆OA,A端有一质量为3kg的木球,以O点为圆心,在竖直面内作圆周运动,如图所示,小球通过最高点的速度为2m/s,取g=10m/s2,则此时球对轻杆的力大小是,方向向。练:如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在最高点的速度v0下列说法中正确的是A.v的最小值为B.v由零逐渐增大,向心力也逐渐增大C.当v由值逐渐增大时,杆对小球的弹力也逐渐增大D.当v由值逐渐增小时,杆对小球的弹力也仍然逐渐增大•3.物体在竖直圆周外壁最高

6、点的运动情况,如图所示:①临界速度v0:物体在最高点受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力,根据牛顿第二定律有mg-=m当=0时,即重力提供向心力,则有mg=m,解得临界速度v0=,这是物体在最高点不脱离圆周轨道的最大速度.②当v≥,物体在最高点将做平抛运动,脱离轨道.课堂练习:1.长度均为L的轻杆和轻绳一端固定在转轴上,另一端各系一个质量为m的小球,它们各自在竖直平面内恰好做圆周运动,则小球运动到最低点时,杆、绳所受拉力之比为()BO图11AA.5:6B.1:1C.2:3D.1:22、如图11,轻杆的一端与小球相连

7、接,轻杆另一端过O轴在竖直平面内做圆周运动。当小球达到最高点A、最低点B时,杆对小球的作用力可能是:A.在A处为推力,B处为推力B.在A处为拉力,B处为拉力C.在A处为推力,B处为拉力3D.在A处作用力为零,在B处作用力不为零3.长为L的轻绳一端系一质量为m的物体,另一端被质量为M的人用手握住.人站在水平地面上,使物体在竖直平面内作圆周运动,物体经过最高点时速度为v,则此时人对地面的压力为()A.(M+m)g-B.(M+m)g+C.Mg+D.(M-m)g-4.一轻杆一端固定一质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球

8、在竖直平面内做半径为R的圆周运动,以下说法正确的是:[]     A、小球过最高点时,杆所受的弹力可以为零      B、小球过最高点时最小速度为     C、小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相反, 此时重力一定大于杆对球的作用力     D、小球过最高点时,杆对球的作用力一定与小球所受重力方向相反5.长度为L=0.8m的轻质细杆,一端有一

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