物理建模系列--竖直平面内圆周运动的“轻绳、轻杆”模型(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上物理建模系列 竖直平面内圆周运动的“轻绳、轻杆”模型1模型条件(1)物体在竖直平面内做变速圆周运动。(2)“轻绳模型”在轨道最高点无支撑,“轻杆模型”在轨道最高点有支撑。2常用模型该类问题常有临界问题,并伴有“最大”“最小”“刚好”等词语,现对两种模型分析比较如下:轻绳模型轻杆模型常见类型过最高点的临界条件最高点:FT0即mgm得v临最高点v0即F向0 FNmg讨论分析(1)过最高点时,v,FNmgm,绳、轨道对球产生弹力FN(2)不能过最高点时,v,在到达最高点前小球已经脱离了圆轨道(1)当v0时,FNmg,FN为支持力,沿半径背离圆心(2)当0v时,FNmgm,F
2、N背离圆心且随v的增大而减小(3)当v时,FN0(4)当v时,FNmgm,FN指向圆心并随v的增大而增大如图所示,有一长为L的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球。现使小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动。已知水平地面上的C点位于O点正下方,且到O点的距离为1.9L。不计空气阻力。(1)求小球通过最高点A时的速度vA;(2)若小球通过最低点B时,细线对小球的拉力FT恰好为小球重力的6倍,且小球经过B点的瞬间细线断裂,求小球的落地点到C点的距离。解题指导:解答本题可按以下思路进行:解析:(1)若小球恰好能做完整的圆周运动,则小球通过A点时细线的拉力刚好为零,根据向心力公式有mgm
3、解得vA。(2)小球在B点时,根据牛顿第二定律有FTmgm其中FT6mg解得小球在B点的速度大小为vB细线断裂后,小球从B点开始做平抛运动,则由平抛运动的规律得竖直方向上:1.9LLgt2水平方向上:xvBt解得x3L即小球落地点到C点的距离为3L。答案:(1)(2)3L 即学即练(2016烟台模拟)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析:轻杆可对小球产生向上的支持力,小球经过最高点的速度可以为零,当小球过最高点的速度v时,杆所受的弹力等于零,A正确,B错误;若v,则杆在最高点对小球的弹力竖直向上,mgFm,随v增大,F减小,若v,则杆在最高点对小球的弹力竖直向下,mgFm,随v增大,F增大,故C、D均错误。答案:A专心-专注-专业
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