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    新高考物理一轮复习考点精讲精练第19讲 竖直面内圆周运动之绳”模型和“杆”模型及其临界问题(2份打包,原卷版+解析版)
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    新高考物理一轮复习考点精讲精练第19讲 竖直面内圆周运动之绳”模型和“杆”模型及其临界问题(2份打包,原卷版+解析版)

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    这是一份新高考物理一轮复习考点精讲精练第19讲 竖直面内圆周运动之绳”模型和“杆”模型及其临界问题(2份打包,原卷版+解析版),文件包含新高考物理一轮复习考点精讲精练第19讲竖直面内圆周运动之绳”模型和“杆”模型及其临界问题原卷版doc、新高考物理一轮复习考点精讲精练第19讲竖直面内圆周运动之绳”模型和“杆”模型及其临界问题解析版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共25页, 欢迎下载使用。

    1.(2022·江苏)在轨空间站中物体处于完全失重状态,对空间站的影响可忽略.空间站上操控货物的机械臂可简化为两根相连的等长轻质臂杆,每根臂杆长为L.如图1所示,机械臂一端固定在空间站上的O点,另一端抓住质量为m的货物.在机械臂的操控下,货物先绕O点做半径为2L、角速度为ω的匀速圆周运动,运动到A点停下.然后在机械臂操控下,货物从A点由静止开始做匀加速直线运动,经时间t到达B点,A、B间的距离为L。
    (1)求货物做匀速圆周运动时受到的向心力大小Fn。
    (2)求货物运动到B点时机械臂对其做功的瞬时功率P。
    (3)在机械臂作用下,货物、空间站和地球的位置如图2所示,它们在同一直线上.货物与空间站同步做匀速圆周运动.已知空间站轨道半径为r,货物与空间站中心的距离为d,忽略空间站对货物的引力,求货物所受的机械臂作用力与所受的地球引力之比F1:F2。
    【解答】解:(1)货物做匀速圆周运动,向心力
    (2)设货物到达B点的速度为v,根据匀变速规律,得v
    货物的加速度
    根据牛顿第二定律,机械臂对货物的作用力F=ma
    机械臂对货物做功的瞬时功率P=Fv
    (3)设地球质量为M,空间站的质量为m0,地球对空间站的万有引力为F,根据万有引力定律F①
    地球对货物的万有引力②
    联立①②得③
    设空间站做匀速圆周运动的角速度为ω0,根据牛顿第二定律
    对空间站④
    对货物⑤
    联立③④⑤解得
    答:(1)货物做匀速圆周运动时受到的向心力大小为2mω2L;
    (2)货物运动到B点时机械臂对其做功的瞬时功率为;
    (3)货物所受的机械臂作用力与所受的地球引力之比为。
    一.竖直面内的圆周运动——“绳”模型和“杆”模型
    1.在竖直平面内做圆周运动的物体,按运动到轨道最高点时的受力情况可分为两类:
    一是无支撑(如球与绳连接、沿内轨道运动的物体等),称为“绳(环)约束模型”;
    二是有支撑(如球与杆连接、在弯管内的运动等),称为“杆(管)约束模型”。
    2.绳、杆模型涉及的临界问题
    3.竖直面内圆周运动问题的解题思路
    二. 例题精析
    题型一、杆球模型
    例1.一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直面内做半径为R的圆周运动,如图所示,则下列说法正确的是( )
    A.小球过最高点时,杆所受到的弹力可以等于零
    B.小球过最高点的最小速度是
    C.小球过最高点时,杆对球的作用力一定随速度增大而增大
    D.小球过最高点时,杆对球的作用力一定随速度增大而减小
    【解答】解:A、当小球到达最高点弹力为零时,重力提供向心力,有mg,解得v,即当速度v时,杆子所受的弹力为零。故A正确。
    B、小球通过最高点的最小速度为零。故B错误。
    C、小球在最高点,若,则有:,杆子的作用力随着速度的增大而减小,若v,则有:,杆子的作用力随着速度增大而增大。故C、D错误。
    故选:A。
    题型二、绳球模型
    例2.如图甲所示,轻绳一端固定在O点,另一端固定一小球(可看成质点),让小球在竖直平面内做圆周运动。改变小球通过最高点时的速度大小v,测得相应的轻绳弹力大小F,得到F﹣v2图象如图乙所示,已知图线的延长线与纵轴交点坐标为(0,﹣b),斜率为k。不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
    A.该小球的质量为bg
    B.小球运动的轨道半径为
    C.图线与横轴的交点表示小球所受的合外力为零
    D.当v2=a时,小球的向心加速度为g
    【解答】解:A、在最高点,若v=0,则N=mg=b;所以小球的质量:m.故A错误;
    B、由几何关系可知,图线与横坐标的交点:
    若N=0,由图知:v2,
    则有:mg=m,
    解得R,故B正确;
    C、由图可知:图线与横轴的交点表示小球与受到的绳子的拉力为0,但小球所受的合外力不能为零。故C错误;
    D、若v2=a时,b+mg=m,解得,即小球的向心加速度为2g,故D错误。
    故选:B。
    三、举一反三,巩固提高
    如图所示,内部为竖直光滑圆轨道的铁块静置在粗糙的水平地面上,小球沿圆轨道在竖直平面内做圆周运动,铁块始终保持静止,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
    A.小球在圆轨道A点时,地面受到的压力等于铁块和小球的总重力
    B.小球在圆轨道B点时,地面受到的摩擦力方向水平向左
    C.小球在圆轨道C点时,地面受到的压力一定不为0
    D.小球在圆轨道D点时,其加速度方向水平向左
    【解答】解:A、小球经过最低点A时,假设轨道对小球的支持力为N,根据牛顿第二定律有:N﹣mg=m,解得:N=mg+m,根据牛顿第三定律可知小球对轨道的压力为:N′=mg+m,由受力平衡可知地面的支持力为:N地=Mg+N′=(M+m)g+m,根据牛顿第三定律可知地面受到的压力为:=(M+m)g+m,,故A错误;
    B、小球运动到B点时,在该位置小球所需向心力水平向右,小球对铁块的压力水平向左,则地面对铁块的静摩擦力水平向右,根据牛顿第三定律可知,铁块对地面的摩擦力水平向左,故B正确;
    C、小球在圆轨道最高点C时,假设速度为v,根据牛顿第二定律有:NC+mg=m解得:NC=mmg,根据牛顿第三定律可知小球对轨道的弹力为:NC'=mmg,方向竖直向上,根据受力平衡有:N地'=Mg﹣NC'=(M+m)g﹣m,可知当小球在C点速度为:v,地面支持力为0,故小球在圆轨道最高点C时,地面受到的压力可能为0,故C错误;
    D、小球运动到D点时,在该位置小球所需向心力水平向左,同时小球还收到自身的重力,因此在D点小球除了具有水平向左的加速度还具有竖直向下的加速度,故D错误;
    故选:B。
    如图所示,长为L的悬线固定在O点,在O点正下方处有一钉子C.把悬线另一端的小球m拉到跟悬点在同一水平面上无初速度释放,小球运动到悬点正下方时悬线碰到钉子,则小球的( )
    A.线速度突然增大为原来的2倍
    B.线速度突然减小为原来的一半
    C.向心加速度突然增大为原来的2倍
    D.悬线拉力突然增大为原来的2倍
    【解答】解:AB、悬线与钉子碰撞前后瞬间,线的拉力始终与小球运动方向垂直,小球线速度大小不变,故AB错误;
    C、根据向心加速度公式a,可知线速度大小不变,半径减半,则向心加速度变为原来的2倍,故C正确;
    D、根据合力充当向心力知F﹣mg=m,向心力增大为原来的2倍,但拉力增大不了二倍,故D错误。
    故选:C。
    如图所示,粗糙程度处处相同、倾角为θ的倾斜圆盘上,有一长为L的轻质细绳,一端可绕垂直于倾斜圆盘的光滑轴上的O点转动,另一端与质量为m的小滑块相连,小滑块从最高点A以垂直细绳的速度v0开始运动,恰好能完成一个完整的圆周运动,则运动过程中滑块受到的摩擦力大小为( )
    A.B.
    C.D.
    【解答】解:小滑块恰好能完成一个完整圆周运动,再次到达最高点时,根据牛顿第二定律可得:,解得v
    在整个运动过程中,根据动能定理可得:,解得
    摩擦力做功Wf=﹣f×2πL,解得f,故A正确,BCD错误;
    故选:A。
    如图甲所示,长为R的轻杆一端固定一个小球,小球在竖直平面内绕轻杆的另一端O做圆周运动,小球到达最高点时受到杆的弹力F与速度平方v2的关系如乙图所示,则( )
    A.小球到达最高点的速度不可能为0
    B.当地的重力加速度大小为
    C.v2<b时,小球受到的弹力方向竖直向下
    D.v2=c时,小球受到的弹力方向竖直向下
    【解答】解:A、小球到达最高点的速度可能为0,此时杆对小球的支持力等于重力,故A错误;
    B、在最高点,若支持力为零,则mg=mm,解得g,故B错误;
    CD、由图可知:当v2<b时,杆对小球弹力方向向上,当v2>b时,杆对小球弹力方向向下,所以当v2=c时,杆对小球弹力方向向下,故C错误、D正确。
    故选:D。
    如图所示,细绳的一端固定于O点,另一端系一个小球,在O点的正下方钉一个钉子P,小球从左侧一定高度摆下(整个过程无能量损失)。下列说法中正确的是( )
    A.在摆动过程中,小球所受重力和绳子拉力的合力始终等于向心力
    B.小球经过最低点时,加速度不变
    C.小球经过最低点时,速度不变
    D.钉子位置离O点越近,绳就越容易断
    【解答】解:A、小球在下摆的过程中,小球速度逐渐变大,小球所受重力和绳子拉力的合力改变小球的速度大小和方向,故A错误;
    BC、细绳与钉子相碰前后线速度大小不变,半径变小,加速度a变大,故B错误,C正确;
    D、OP间距离越小,绳子被钉子挡住后做圆周运动的半径越大,根据T﹣mg=m可知,绳上的拉力越小,则细绳越不容易断,故D错误;
    故选:C。
    如图所示,竖直杆OP光滑,水平杆OQ粗糙,质量均为m的两个小球穿在两杆上,并通过轻弹簧相连,在图示位置AB连线与竖直方向成θ角时恰好平衡,现在让系统绕OP杆所在竖直线为轴以从零开始逐渐增大的角速度ω转动,下列说法正确的是( )
    A.小球A与OQ杆的弹力随ω的增大而增大
    B.弹簧的长度随ω的增大而增长
    C.小球A与杆的摩擦力随ω的增大而增大
    D.开始的一段时间内,B小球与杆的弹力随ω的增大而可能不变
    【解答】解:A.开始未转动时恰好平衡,A受杄的摩擦力水平向右恰好达最大值,如果ω从零开始增大,那么由整体法可知A、B竖直方向受力平衡,则A与OQ杆的弹力与A、B的重力平衡,所以大小是2mg不变,故A错误;
    BC.随着角速度ω的增大,在A相对OQ不动时,设弹簧对A的拉力的水平分力为F,由
    F﹣f=mω2r
    可知A与杆的摩擦力先减小到零,然后反方向增大,直到A开始移动到新的相对平衡位置,故BC错误;
    D.在A球相对OQ不动的过程中,弹簧长度不变,此过程中B与杆的弹力也不变,故D正确。
    故选:D。
    (多选)如图甲所示,一长为R的轻绳,一端穿在过O点的水平转轴上,另一端固定一质量未知的小球,整个装置绕O点在竖直面内转动,小球通过最高点时,绳对小球的拉力F与其速度平方v2的关系如图乙所示,图线与纵轴的交点坐标为a,下列判断正确的是( )
    A.利用该装置可以得出重力加速度,且g
    B.绳长不变,用质量较大的球做实验,得到的图线斜率更大
    C.绳长不变,用质量较小的球做实验,得到的图线斜率更大
    D.绳长不变,用质量较小的球做实验,图线a点的位置不变
    【解答】解:A、在最高点,根据牛顿第二定律得,mg+F=m,解得F,则,由图线知,纵轴截距a=gR,解得重力加速度g,故A错误。
    B、由知,图线的斜率k,绳长不变,用质量较大的球做实验,得到图线的斜率更小,故B错误。
    C、由知,图线的斜率k,绳长不变,用质量较小的球做实验,得到的图线斜率更大,故C正确。
    D、由知,纵轴截距为gR,绳长不变,则a点的位置不变,故D正确。
    故选:CD。
    如图所示,有一长为L的细绳,一端悬挂在A点,另一端拴一质量为m、电量为q的带有负电荷的小球;悬点A处放一正电荷,电量也为q。如果要使小球能在竖直平面内作完整的圆周运动,如图所示。若已知重力加速度为g,则( )
    A.小球到达最高点D点速度的最小值为
    B.小球到达与A点等高的C点受到绳子拉力的最小值为2mg
    C.小球到达最低点B点速度的最小值为
    D.小球到达最低点B点受到绳子拉力的最小值为6mg
    【解答】解:A.小球到达D点速度的最小时,满足mg=m
    因此最小速度为vD
    故A错误;
    B.在C点,速度最小时,拉力最小,从D到C的过程中,机械能守恒mgL
    T=m
    解得
    T=3mg
    故B错误;
    C.从D到B的过程中满足机械能守恒mg•2L
    因此B点速度的最小值vB
    故C错误;
    D.在B点,根据牛顿第二定律Tmg=m
    解得T=6mg
    故D正确。
    故选:D。
    如图所示,带有支架总质量为M的小车静止在水平面上,质量为m的小球通过轻质细绳静止悬挂在支架上的O点,绳长为L。现给小球一水平初速度v0让小球在竖直平面内以O点为圆心做圆周运动,小球恰能通过最高点A,其中A、C为圆周运动的最高点和最低点,B、D与圆心O等高。小球运动过程中,小车始终保持静止,不计空气阻力,重力加速度为g。则( )
    A.小球通过最低点C的速率为
    B.小球通过最低点C时,地面对小车支持力大小为Mg+6mg
    C.小球通过B点时,小车受地面向左的摩擦力大小为2mg
    D.小球通过D点时,其重力功率为零
    【解答】解:A、小球恰能通过最高点A,此时细绳拉力等于零,重力提供向心力,以小球为研究对象,由牛顿第二定律得:mg=m,解得,小球经A点时的速度大小vA,从C到A,根据动能定理:﹣mg•2L,解得,小球在C点速度大小为v0,故A错误;
    B、小球通过C点时,由牛顿第二定律得:FC﹣mg=m,解得,此时绳子拉力大小FC=6mg,由牛顿第三定律可知,绳子对小车的拉力大小FC′=FC=6mg,以小车为研究对象,由平衡条件得,此时地面对小车的支持力大小为FN=Mg+FC′=Mg+6mg,故B正确;
    C、从A点到B点,根据动能定理得:mgLmvm,解得,小球在B点速度为vB,小球通过B点时,由牛顿第二定律得:FB=m,解得,绳子对小球的拉力大小FB=3mg,方向向左,所以细绳对小车的拉力方向向右,以小车为研究对象,由平衡条件,小车受到向左的摩擦力,大小为3mg,故C错误;
    D、小球通过D点时速度方向沿竖直方向,重力竖直向下,重力的功率不为零,故D错误。
    故选:B。
    如图甲,小球用不可伸长的轻绳连接绕定点O在竖直面内做圆周运动,小球经过最高点的速度大小为v,此时绳子拉力大小为FT,拉力FT与速度的平方v2的关系如图乙所示,图像中的数据a和b以及重力加速度g都为已知量,不计空气阻力,以下说法正确的是( )
    A.小球机械能可能不守恒
    B.如果小球能完成竖直面内做圆周运动,最低点与最高点拉力大小之差与v无关
    C.小球的质量等于
    D.圆周轨道半径
    【解答】解:A、小球在竖直平面内做圆周运动,由于绳子拉力不做功,只有重力做功,所以机械能守恒,故A错误;
    D、小球在最高点,根据牛顿第二定律:FT+mg,得FT=mmg,根据图象,当FT=0时,v2=a=gr,所以r,故D错误;
    C、根据图象,v2=2a时,FT=b,代入FTmg,解得b=mg,所以m,故C错误;
    B、小球在竖直平面做完整的圆周运动,设最高点对应的速度为v1,最低点对应的速度为v2,
    小球在最高点,根据牛顿第二定律:FT1+mg=m
    小球在最低点,根据牛顿第二定律:FT2﹣mg
    小球从最高点到最低点,根据动能定理:2mgrmv22mv12
    联立解得:FT2﹣FT1=6mg,与速度无关,故B正确。
    故选:B。
    现将等宽双线在水平面内绕制成如图1所示轨道,两段半圆形轨道半径均为Rm,两段直轨道AB、A'B长度均为l=1.35m。在轨道上放置个质量m=0.1kg的小圆柱体,如图2所示,圆柱体与轨道两侧相切处和圆柱截面圆心O连线的夹角θ为120°,如图3所示,两轨道与小圆柱体的动摩擦因数均为μ=0.5,小圆柱尺寸和轨道间距相对轨道长度可忽略不计,初始时小圆柱位于A点处,现使之获得沿直轨道AB方向的初速度v0。求:
    (1)小圆柱沿AB运动时,内外轨道对小圆柱的摩擦力f1、f2的大小;
    (2)当v0=6m/s,小圆柱刚经B点进入圆弧轨道时,外轨和内轨对小圆柱的压力N1、N2的大小;
    (3)为了让小圆柱不脱离内侧轨道,v0的最大值,以及在v0取最大值情形下小圆柱最终滑过的路程s。
    【解答】解:(1)圆柱体与轨道两侧相切处和圆柱截面面圆心O连线的夹角θ为120°,根据对称性可知,两侧弹力大小均与重力相等为1N,内外轨道对小圆柱的摩擦力为:f1=f2=μN,
    解得:f1=f2=0.5N
    (2)当v0=6m/s,小圆柱刚经B点进入圆弧轨道时,根据动能定理可得:
    mv2m(f1+f2)l
    解得:v=3m/s
    在B点受力分析:N1sin60°﹣N2sin60°=m,N1cs60°+N2cs60°=mg
    联立解得:N1=0.95N,N2=0.35N
    (3)为了让小圆柱不脱离内侧轨道,v0最大时,在B点:N'1sin60°=m,N'1cs60°=mg
    根据动能定理可得:mm(f1+f2)l
    联立解得:v0mm/s
    在圆弧上受摩擦力仍为:f=(f1+f2)=μ(N1+N2),解得:f=1N
    根据动能定理可知:mfs,解得:s=2.85m
    答:(1)小圆柱沿AB运动时,内外轨道对小圆柱的摩擦力f1、f2的大小都为0.5N;
    (2)外轨和内轨对小圆柱的压力N1、N2的大小分别为0.95N,0.35N;
    (3)为了让小圆柱不脱离内侧轨道,v0的最大值为m/s,以及在v0取最大值情形下小圆柱最终滑过的路程s为2.85m。绳模型
    杆模型
    常见
    类型

    均是没有支撑的小球

    均是有支撑的小球
    受力
    特征
    除重力外,物体受到的弹力向下或等于零
    除重力外,物体受到的弹力向下、等于零或向上
    受力
    示意图


    过最高
    点的临
    界条件
    由mg=meq \f(v2,r)得v临=eq \r(gr)
    由小球恰能做圆周运动得v临=0
    讨论
    分析
    (1)过最高点时,v≥eq \r(gr),FN+mg=meq \f(v2,r),绳、圆轨道对球产生弹力FN
    (2)不能过最高点时,v(1)当v=0时,FN=mg,FN为支持力,沿半径背离圆心
    (2)当0(3)当v=eq \r(gr)时,FN=0
    (4)当v>eq \r(gr)时,FN+mg=meq \f(v2,r),FN指向圆心,并随v的增大而增大
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