向心加速度及向心力测试题
人教版(2019)高一物理必修第二册第六章圆周运动第3节向心加速度同步练习试题(word 含答案)
高一物理第二学期人教版(2019)必修二第六章圆周运动第3节向心加速度同步练习题▲不定项选择题1.关于向心加速度的物理意义,下列说法中正确的是()A.描述线速度的方向变化的快慢C.描述角速度变化的快慢B.描述线速度的大小变化的快慢D.描述向心力变化的快慢2.A、B、C三个物体放在旋转的水平圆台上,A的质量是2m,B、C质量各为m;C离轴心的距离是2r,A、B离轴心距离为r,当圆台匀速转动时,A、B、C都没发生滑动,则A、B、C三个物体的线速度、角速度、向心加速度和向心力的大小关系正确的是()A.ωA:ωB:ωC=1:1:2C.aA:aB:aC=2:2:1B.vA:vB:vC=1:1:1D.FA:FB:FC=2:1:23.一物体作匀速圆周运动,在其运动过程中,不发生变化的物理量是()A.线速度B.向心加速度C.合外力D.角速度4.在光滑的水平面上,一质量为m的小球在绳的拉力作用下做半径为r的匀速圆周运动,小球运动的线速度为v,角速度为ω,则绳的拉力F大小为()v2A.rB.mω2rC.mω2r D.mv2r5.某变速箱中有甲、乙、丙三个齿轮,如图所示,其半径分别为r1、r2、r3,若甲轮匀速转动的角速度为ω,三个轮相互不打滑,则丙轮边缘上各点的向心加速度大小为()r12ω2A.r3r32ω2B.2r1r33ω2C.2r1r1r2ω2D.r36.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度大小逐渐减小.汽车转弯时的加速度方向,可能正确的是A.B.C.D.7.关于质点做匀速圆周运动的下列说法中,正确的是()A.由ω=2π可知,ω与T成反比TB.由a=ω2r可知,a与r成正比2vC.由v=ωr可知,ω与r成反比,v与r成正比D.由a=可知,a与r成反比r8.荡秋千是人们平时喜爱的一项休闲娱乐活动,如图所示,某同学正在荡秋千,A和B分别为运动过程中的最低点和最高点,若忽略空气阻力,则下列说法正确的是()A.在B位置时,该同学速度为零,处于平衡状态B.在A位置时,该同学处于超重状态C.在A位置时,该同学对秋千踏板的压力大于秋千踏板对该同学的支持力,处于超重状态D.由B到A过程中,该同学向心加速度逐渐增大9.如图所示为学员驾驶汽车在水平面上绕O点做匀速圆周运动的俯视图。
2023年高考物理圆周运动最新模拟题精练-向心力和向心加速度(解析版)
高考物理《圆周运动》常用模型最新模拟题精练专题02.向心力和向心加速度一.选择题1..(2023浙江台州期中联考)晋代孙绰在《游天台山赋》中写道:“过灵溪而一灌,疏烦不想于心胸”。
灵江是台州的母亲河,也是浙江的第三大河,全长197.7公里,上游为仙居的永安溪和天台的始丰溪,中游为灵江,下游为椒江。
如图所示为百度地图中飞云江某段,河水沿着河床做曲线运动。
图中A B C D 、、、四处,受河水冲击最严重的是哪处()A.A 处B.B 处C.C 处D.D 处【参考答案】B【名师解析】河水沿着河床做曲线运动,在B 处,河水在河岸的作用下转弯,需要受到河岸作用较大的向心力,根据牛顿第三定律,B 处受河水冲击最严重,选项B 正确。
2.(2022年9月甘肃张掖一诊)如图所示,两个可视为质点的、相同的木块甲和乙放在转盘上,两者用长为L 的不计伸长的细绳连接(细绳能够承受足够大的拉力),木块与转盘的最大静摩擦力均为各自重力的K 倍,连线过圆心,甲到圆心距离1r ,乙到圆心距离2r ,且14L r =,234Lr =,水平圆盘可绕过圆心的竖直轴OO'转动,两物体随圆盘一起以角速度ω转动,当ω从0开始缓慢增加时,甲、乙与转盘始终保持相对静止,则下列说法错误的是(已知重力加速度为g )()A.当2Kgr ω=时,乙的静摩擦力恰为最大值B.ω取不同的值时,甲、乙所受静摩擦力都指向圆心C.ω取不同值时,乙所受静摩擦力始终指向圆心;甲所受静摩擦力可能指向圆心,也可能背向圆心D.如果KgLω>【参考答案】B 【名师解析】根据2Kmg mr ω=,可得Kg rω=乙的半径大,知乙先达到最大静摩擦力,故A 正确,不符合题意;甲乙随转盘一起做匀速圆周运动,由于乙的半径较大,故需要的向心力较大,则22Kmg m r ω=解得23Kg Lω=即若3KgLω 时,甲、乙所受静摩擦力都指向圆心。
当角速度增大,绳子出现张力,乙靠张力和静摩擦力的合力提供向心力,甲也靠拉力和静摩擦力的合力提供向心力,角速度增大,绳子的拉力逐渐增大,甲所受的静摩擦力先减小后反向增大,当反向增大到最大值,角速度再增大,甲乙与圆盘发生相对滑动。
2023年人教版新教材高中物理必修第二册6.3向心加速度 课时分层练习题含答案解析
6.3 向心加速度1.基础达标练一、单选题(本大题共10小题)1. 做匀速圆周运动的物体,一定不发生变化的物理量是( )A. 速率B. 速度C. 合力D. 加速度【答案】A【解析】解:做匀速圆周运动的物体,一定不发生变化的物理量是速率,速度、合力、加速度的方向都时刻改变,故A正确,BCD错误;故选:A。
本题根据匀速圆周运动的物理量特征,结合选项,即可解答。
本题解题关键是掌握匀速圆周运动的物体,速度、合力、加速度的方向都时刻改变。
2. 关于向心加速度下列说法正确的是( )A. 向心加速度是描述物体速度大小改变快慢的物理量B. 向心加速度是描述物体速度方向改变快慢的物理量C. 向心加速度是描述物体速度改变快慢的物理量D. 向心加速度的方向始终指向圆心,所以其方向不随时间发生改变【答案】B【解析】向心加速度只改变速度的方向,不改变速度大小,向心加速度描述的是线速度方向变化的快慢,因此明确向心加速度的物理意义即可正确解答本题.解决本题的关键掌握向心加速度只改变速度的方向,不改变速度大小,向心加速度描述的是线速度方向变化的快慢.属于基础题.解答:A、、向心加速度时刻与速度方向垂直,不改变速度大小,只改变速度方向,所以向心加速度是描述速度方向变化快慢的物理量,故A错误,B正确;C、向心加速度时刻指向圆心,方向随时间发生改变,C错误;D、由于B正确,故D错误;3. 关于做匀速圆周运动的物体的向心加速度,下列说法正确的是( )A. 向心加速度大小与轨道半径成正比B. 向心加速度大小与轨道半径成反比C. 向心加速度方向与向心力方向不一致D. 向心加速度指向圆心【答案】D【解析】解:、公式可知,当线速度一定时,加速度的大小与轨道半径成反比;由公式可知,当角速度一定时,加速度的大小与轨道半径成正比。
故AB没有控制变量;故AB均错误;C、由牛顿第二定律可知,向心加速度与向心力的方向一致;故C错误;D、向心力始终指向圆心;故D正确;公式及公式均可求解加速度,根据控制变量法分析加速度与半径的关系;匀速圆周运动物体其合外力指向圆心,大小不变,方向时刻变化;而向心加速度方向与合力方向相同。
专题6-3 向心加速度(练)(解析版)
专题6.3 向心加速度(练)一、单选题1.如图所示,a 、b 是伞面上的两颗相同的雨滴。
当以伞柄为轴旋转雨伞时,下列说法正确的是( )A .a 更容易移动,因为a 所需的向心加速度更小B .a 更容易移动,因为a 所需的向心加速度更大C .b 更容易移动,因为b 所需的向心加速度更小D .b 更容易移动,因为b 所需的向心加速度更大【答案】D【解析】因为当雨滴随雨伞一起绕伞柄转动时,需要的向心加速度为2n a r ω= ,可以看出半径越大,所需向心加速度越大,更容易发生移动,因为b 的半径大于a 的半径,故b 更容易移动,故D 正确,ABC 错误。
故选D 。
2.洗手后我们往往都有“甩水”的动作,如图所示是摄像机拍摄甩水视频后制作的频闪画面,A 、B 、C 是甩手动作最后3帧照片指尖的位置。
最后3帧照片中,指尖先以肘关节M 为圆心做圆周运动,到接近B 的最后时刻,指尖以腕关节N 为圆心做圆周运动。
测得A 、B 之间的距离约为24cm ,B 、N 之间的距离为15cm ,相邻两帧之间的时间间隔为0.04s ,则指尖( )A .经过B 点速率约为3m/s B .经过B 点的角速度约为10rad/sC .在BC 段的向心加速度约为240m/s 2D .AB 段与BC 段相比更容易将水甩出【答案】C【解析】 A .从帧A 到帧B 的时间间隔是t =0.04s ,帧A 指尖到帧B 指尖之间的实际距离为L =24cm ,由题意知其弧长与弦长近似相等,根据线速度的定义有0.24m 6m/s 0.04sB L v t === A 错误; B . NB 长约15cm ,经过B 点的角速度约为4rad/s B NBv r ω== B 错误;C .在BC 段的向心加速度约为22240m/s B NBv a r == C 正确;D .水滴转动过程中需要的向心力为2mv F r= 则半径越小需要的向心力越大,需要向心力越大,越容易被甩出,故BC 段更容易将水甩出,D 错误。
高中物理必修二向心加速度同步练习含答案(一)
高中物理必修二向心加速度同步练习含答案卷I(选择题)一、选择题(本题共计 10 小题,每题 3 分,共计30分,)1. A,B两小球都在水平面上做匀速圆周运动,A球的轨道半径是B球轨道半径的2倍,A的转速为30r/min,B的转速为15r/min.则两球的向心加速度之比为()A.1∶1B.2∶1C.4∶1D.8∶12. 下列关于向心加速度的说法中正确的是()A.它描述的是做圆周运动物体速率改变的快慢B.它描述的是线速度方向变化的快慢C.它描述的是角速度变化的快慢D.匀速圆周运动的向心加速度不变3. 下列关于匀速圆周运动的向心加速度的说法中,不正确的是()A.它的方向始终与线速度方向垂直B.它的大小是不断变化的C.它描述了线速度方向变化的快慢D.它的大小可以通过公式a=v2r计算4. 一个物体做匀速圆周运动,关于其向心加速度的方向,下列说法中正确的是()A.与线速度方向相同B.与线速度方向相反C.背离圆心D.指向圆心5. 如图两轮压紧,通过摩擦传动(无打滑).已知大轮半径是小轮半径的2倍,E为大轮半径的中点,C、D分别是大轮和小轮边缘上的一点,则E、C、D三点向心加速度的大小关系正确的是()A.a C=a D=2a EB.a C=2a D=2a EC.a C=a D2=a E D.a C=a D2=2a E6. 若地球半径为R,“蛟龙号”下潜深度为d,“天宫一号”轨道距离地面的高度为ℎ,地球可视为质量分布均匀的球体,质量分布均匀的球壳对球壳内物体的万有引力为零,则“蛟龙”号所在处与“天宫一号”所在处的重力加速度大小之比为()A.R−d R+ℎB.(R−d)2 (R+ℎ)2C.(R−d)(R+ℎ)2R3D.(R−d)(R+ℎ)R27. 如图所示为地球自转的示意图,同一经度、不同纬度处的地面上站着甲乙两人,他们的向心加速度()A.大小相等,方向相同B.大小不等,方向相同C.大小相等,方向不同D.大小不等,方向不同8. 下列关于向心加速度说法中,正确的是()A.向心加速度方向可能与线速度方向不垂直B.向心加速度方向可能不变C.向心加速度是描述线速度方向变化快慢的物理量D.向心加速度是描述角速度方向变化快慢的物理量9. 关于匀速圆周运动的周期大小,下列判断正确的是()A.若线速度越大,则周期一定越小B.若角速度越大,则周期一定越小C.若半径越大,则周期一定越大D.若向心加速度越大,则周期一定越大10. 牛顿著名的“月--地”检验,有力的证明了地面上物体的重力与地球吸引月球、太阳吸引行星是同一性质的力,更有力的证明了引力理论的正确性.已知月球和地心的距离是地球半径的60倍,地球表面的重力加速度为g,则月球绕地球做圆周运动的向心加速度为()A.60gB.3600gC.g60D.g3600卷II(非选择题)二、填空题(本题共计 10 小题,每题 3 分,共计30分,),且当A转过60周时,11. A、B两物体分别做匀速圆周运动,已知A的半径是B的半径的34B刚好转了45周,求A、B两物体的向心加速度之比________.12. 做匀速圆周运动的物体,向心力和向心加速度的方向均指向________.13. 飞机出俯冲转为拉起的一段轨迹可以看作是一段圆弧.如果这段圆弧的半径r是800m,飞机在圆弧最低点P的速率为720km/ℎ,求飞机在P点的向心加速度是重力加速度的________倍.(g取10m/s2)14. 一物体在水平面内沿半径0.2m的圆形轨道做匀速圆周运动,线速度为0.4m/s,那么,它的转速为________r/s;它的向心加速度为________ m/s2.15. 如图所示,两个摩擦传动的轮子,A为主动轮,转动的角速度为ω,已知A、B轮的半径分别是R1和R2,C点离圆心的距离为R2,则C点处的向心加速度大小为2________.16. 一个大轮通过皮带拉着小轮转动,皮带和两轮之间无滑动,大轮半径是小轮半径,当大轮边上P点的向心加速度是的2倍,大轮上一点S离转轴O1的距离是半径的130.6m/s2时,大轮上的S点的向心加速度为________m/s2,小轮边缘上的Q点的向心加速度是________m/s2.17. 一物体做匀速圆周运动的半径为R,周期为T,则其向心加速度大小为________.18. 任何做匀速圆周运动的物体的加速度都指向________,这个加速度叫向心加速度.19. 如图所示为一圆环,现让圆环以它的直径AB为轴匀速转动,则环上两点P、Q的向心加速度大小之比是________.20. 任何做匀速圆周运动的物体的加速度方向都指向________.三、解答题(本题共计 20 小题,每题 10 分,共计200分,)21. 一质点做曲线运动,如图所示,先后经过A、B、C、D四点,速度分别是v A、v B、v C、v D,加速度为a A、a B、a C、a D,试在图中标出各点的速度方向、加速度的大致方向.22. 一般自行车车轮的直径为0.7m,当自行车以5m/s的速度匀速行驶时,车轮边缘的质点相对于车轮的轴做匀速圆周运动.(1)试求车轮边缘质点的向心加速度;(2)若小轮自行车以相同速度匀速运动时,车轮边缘质点的向心加速度是大一些还是小一些?23. 如图所示,一个大轮通过皮带拉着小轮转动,皮带和两轮之间无滑动,大轮半径是,当大轮边缘上P点的向心加小轮半径的两倍,大轮上的一点S与转轴的距离是半径的13速度是12m/s2时,求:(1)大轮上的S点的向心加速度是多少?(2)小轮上边缘处的Q点的向心加速度是多少?24. 如图所示,长度为L=0.5m的轻杆,一端固定质量为M=1.0kg的小球A(小球的半径不计),另一端固定在一转动轴O上.小球绕轴在水平面上匀速转动的过程中,每隔0.1s杆转过的角度为30∘.试求:小球运动的向心加速度.25. 甲,乙两汽车在水平地面上做匀速圆周运动,在相同的时间内,它们的线速度之比2:5,运动的半径之比是3:5,它们的向心加速度之比是多少?26. 长度为L=1.0m的绳,系一小球在光滑水平桌面内做圆周运动,小球的质量为M=2kg,小球半径不计,小球的速度大小为v=4m/s,试求:(1)小球的向心加速度.(2)小球对绳的拉力大小.27. 做匀速圆周运动的物体,10s内沿半径为20m的圆周运动100m,试求物体做匀速圆周运动时:(1)线速度的大小;(2)角速度的大小;(3)向心加速度的大小。
2023届高三物理一轮复习最新试题汇编:向心力和向心加速度
2023届高三物理一轮复习最新试题汇编:向心力和向心加速度物理考试注意事项:1、填写答题卡的内容用2B 铅笔填写2、提前 xx 分钟收取答题卡第Ⅰ卷 客观题第Ⅰ卷的注释(共8题;共16分)1.(2分)如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P ,细线的上端固定在金属块Q 上,Q 放在带小孔的水平桌面上,小球在某一水平面内做匀速圆周运动(即圆锥摆)。
保持线长不变,让小球在一个位置更低的水平面内做匀速圆周运动(图上未画出),前后两次金属块Q 都保持静止,则后一种情况与原来相比较,下列说法正确的是( )A .金属块Q 受到桌面的支持力不变B .细线的拉力会变大C .小球P 向心加速度会变大D .小球P 运动的角速度变大2.(2分)一种叫做“飞椅”的游乐项目,如图所示。
长为L 的钢绳一端系着座椅,另一端固定在半径为r 的水平转盘边缘。
转盘可以绕穿过中心的竖直轴转动。
当转盘匀速转动时,钢绳与转轴在同一竖直平面内且与竖直方向的夹角为θ,已知重力加速度为g ,不计钢绳的重力,则转盘匀速转动的角速度ω的大小为( )A .ω=√g LsinθB .ω=√g LcosθC .ω=√gtanθr+LsinθD .ω=√gtanθr+Lcosθ3.(2分)如图所示,A ,B 两物体用过转台圆心的细绳相连放在转台上,它们一起绕转台竖直中心轴以角速度ω转动,转动半径R A =2R B ,质量m A =2m B ,A ,B 两物体与转台间的动摩擦因数均为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g 。
下列说法正确的是 ( )A .为保持A ,B 两物体与转台间相对静止,ω的最大值为√2μg RAB .为保持A ,B 两物体与转台间相对静止,ω的最大值为√μg2R BC .为保持A ,B 两物体与转台间相对静止,ω的最大值为√3μg2RAD .无论ω多大,A ,B 两物体与转台间均保持相对静止4.(2分)如图所示,玻璃球沿碗的内壁做匀速圆周运动。
高一物理向心力公式试题答案及解析
高一物理向心力公式试题答案及解析1.关于向心加速度的物理意义,下列说法正确的是A.它描述的是线速度方向变化的快慢B.它描述的是线速度大小变化的快慢C.它描述的是角速度变化的快慢D.以上说法都不正确【答案】A【解析】圆周运动的向心加速度只改变速度的方向,不改变速度大小,向心加速度描述的是线速度方向变化的快慢的物理量,A正确。
【考点】考查了对向心加速度的理解2.如图所示,小物体A与圆盘保持相对静止,跟着圆盘一起做匀速圆周运动,则A的受力情况是()A.受重力、支持力B.受重力、支持力和指向圆心的摩擦力C.受重力、支持力、向心力、摩擦力D.以上均不正确【答案】B【解析】物体在水平面上,一定受到重力和支持力作用,物体在转动过程中,有背离圆心的运动趋势,因此受到指向圆心的静摩擦力,且静摩擦力提供向心力,故ACD错误,B正确.【考点】考查了向心力3.有一种杂技表演叫“飞车走壁”.由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁做匀速圆周运动.下图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h ,则下列说法中正确的是()A.h越高,摩托车对侧壁的压力将越大B.h越高,摩托车做圆周运动的向心力将越大C.h越高,摩托车做圆周运动的周期将越大D.h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大【答案】CD【解析】试题分析:设圆台侧壁与竖直方向的夹角为α,摩托车做匀速圆周运动,提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力F的合力,作出力图.侧壁对摩托车的支持力,则摩托车对侧壁的压力不变.故A错误;向心力,向心力大小不变.故B错误;根据向心力公式得,h越高,r越大,则T越大.故C 正确;根据向心力公式得,h越高,r越大,则T越大.故D正确。
【考点】向心力4.一辆载重卡车,在丘陵地上以不变的速率行驶,地形如图所示。
由于轮胎已旧,途中爆了胎.你认为在图中A、B、C、D四处中,爆胎的可能性最大的一处是()A.A处 B.B处 C.C处D.D处【答案】 B【解析】试题分析:在A处,地面对轮胎的作用力大小等于卡车的重力;在B处,卡车做圆周运动,加速度方向竖直向上,根据牛顿运动定律得知,卡车处于超重状态,地面对卡车的作用力大于其重力;在C处,卡车做圆周运动,加速度方向竖直向下,根据牛顿运动定律得知,卡车处于失重状态,地面对卡车的作用力小于其重力;在D处,地面对卡车的作用力等于重力垂直于斜面向下的分力,也小于重力.故可知,在B处,卡车受到地面的作用力最大,最容易爆胎.故B正确,ACD错误.【考点】向心力5.如图所示,汽车以一定的速率运动,当它通过凸形拱桥的最高点A,水平路面B及凹形桥最低点C时的压力大小分别为FA 、FB与FC,则下列说法正确的是A.FA 、FB与FC大小均等于汽车所受到的重力大小B.FA小于汽车所受到的重力C.FA 、FB与FC大小均不等于汽车所受到的重力大小D.FC大于汽车所受到的重力【答案】D【解析】试题分析: 在平直公路上行驶时,重力等于压力,所以FB=mg;汽车到达桥顶时,受重力mg和向上的支持力FA ,合力等于向心力,有:,解得:FA<mg;在凹形桥最低点C时,有,解得:FC>mg;故A、B、C错误,D正确。
向心力向心加速度练习题
一、选择题1、在水平冰面上,狗拉着雪橇做匀速圆周运动,O点为圆心.能正确的表示雪橇受到的牵引力F及摩擦力F f的图是( )2、关于向心加速度,下列说法正确的是()A.向心加速度是描述线速度方向变化快慢的物理量B.向心加速度是描述线速度大小变化快慢的物理量C.向心加速度是描述角速度变化快慢的物理量D.向心加速度的方向始终保持不变3、如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上紧靠着一个物体一起运动,物体所受向心力是A.重力 B.弹力C.静摩擦力 D.滑动摩擦力4、关于向心力的说法正确的是()A.物体由于作圆周运动而产生一个向心力B.向心力不改变做匀速圆周运动物体的速度大小C.做匀速圆周运动的物体的向心力即为其所受合外力D.做匀速圆周运动的物体的向心力是个恒力5、在匀速圆周运动中,下列关于向心加速度的说法,正确的是 ( )A.向心加速度的方向保持不变 B.向心加速度是恒定的C.向心加速度的大小不断变化 D.向心加速度的方向始终与速度的方向垂直6、在水平路面上转弯的汽车,向心力来源于()A.重力与支持力的合力 B.滑动摩擦力C.重力与摩擦力的合力 D.静摩擦力7、如图所示,质量相等的A、B两物块置于绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上,两物块始终相对于圆盘静止,则两物块()A.线速度相同 B.向心力相同C.向心加速度相同 D.角速度相同8、如图所示装置绕竖直轴匀速旋转,有一紧贴内壁的小物体,物体随装置一起在水平面内匀速转动的过程中所受外力可能是A.重力、弹力、向心力 B.重力、弹力、滑动摩擦力C.下滑力、弹力、静摩擦力D.重力、弹力、静摩擦力9、甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1∶2 ,转动半径之比为1∶2 ,在相等时间里甲转过60O,乙转过45°,则它们所受外力的合力之比为A.1∶4 B.4∶9 C.2∶3 D.9∶1610、如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量不等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则( )A.球A的角速度一定大于球B的角速度B.球A的线速度一定大于球B的线速度C.球A的运动周期一定小于球B的运动周期D.球A对筒壁的压力一定大于球B对筒壁的压力11、自行车的小齿轮A、大齿轮B、后轮C是相互关联的三个转动部分,且半径R B=4R A、R C=8R A,如图所示.正常骑行时三轮边缘的向心加速度之比a A∶a B∶a C等于A.1∶1∶8B.4∶1∶4C.4∶1∶32D.1∶2∶412、如图3所示,在光滑水平面上,质量为m的小球在细线的拉力作用下,以速度v做半径为r的匀速圆周运动. 小球所受向心力F的大小为A.B.C.mvr D.mvr213、如图所示,一条绷紧的皮带连接两个半径不同的皮带轮.若皮带轮做匀速转动,两轮边缘的N、P两点()A.角速度相同B.转动周期相同C.线速度大小相同D.向心加速度大小相同14、如图所示的皮带传动装置,主动轮1的半径与从动轮2的半径之比R1∶R2 = 2∶1,A、B分别是两轮边缘上的点,假设皮带不打滑,则下列说法正确的是()A.A、B两点的线速度之比为vA∶vB = 1∶2B.A、B两点的角速度之比为ωA∶ωB = 2∶1C.A、B两点的加速度之比为aA∶aB = 1∶2D.A、B两点的加速度之比为aA∶aB = 2∶115、如图所示,物块m随转筒一起以角速度ω做匀速圆周运动,以下描述正确的是:A.物块受到重力、弹力、摩擦力和向心力的作用B.若角速度ω增大而且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,那么木块所受弹力增大C.若角速度ω增大而且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,物块所受摩擦力增大D.若角速度ω增大而且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,物块所受摩擦力不变16、一根原长为20cm的轻质弹簧,劲度系数k=20 N/m,一端拴着一个质量为1 kg的小球,在光滑的水平面上绕另一端做匀速圆周运动,此时弹簧的实际长度为25 cm,如图所示.求:(1)小球运动的线速度为多大?(2)小球运动的周期为多大?17、如图所示,小物体m与水平圆盘保持相对静止,随盘一起做匀速圆周运动,则物体的受力情况是()A.受重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用B.摩擦力的方向始终指向圆心OC.重力和支持力是一对平衡力D.摩擦力是使物体做匀速圆周运动的向心力18、A、B两个质点,分别做匀速圆周运动,在相等时间内它们通过的弧长比SA:SB=4:3,转过的圆心角比θA:θB=3:2。
向心加速度、向心力
本课例题题型一:向心力和向心加速度的理解(紧扣基本概念,抓住几大要点,结合两种传动)【例题1】下列关于向心加速度的说法中,正确的是( A )A.向心加速度的方向始终与速度的方向垂直B.向心加速度的方向保持不变(时刻改变)C.在匀速圆周运动中,向心加速度是恒定的(矢量)D.在匀速圆周运动中,向心加速度的大小不断变化注意:向心加速度的加速度方向在时刻变化。
【例题2】已知某骑自行车的人,1.0min蹬了10圈。
车轮与脚蹬轮盘转数之比为3:1。
求车轮转动的线速度的大小和加速度大小(车轮半径为1.0m)V=πm/s a=π平方m/s2注意:题目中说人登了十圈,但对于车轮来说就是三十圈,这是一个陷进,要小心。
【例题3】如图所示,为A、B两质点做匀速圆周运动的向心加速度随半径变化的图像.其中A为双曲线的一个分支、由图可知( AC )A.A物体运动的线速度大小不变B.A物体运动的角速度大小不变C.B物体运动的角速度大小不变D.B物体运动的线速度大小不变【例题4】一个拖拉机后轮直径是前轮直径的2倍,当前进且不打滑时,前轮边缘上某点A 的线速度与后轮边缘上某点B的线速度之比v A:v B=__1:1______,角速度之比ωA:ωB=___2:1______,向心加速度之比a A:a B=_2:1________。
【例题5】甲、乙两个物体都做匀速圆周运动.转动半径比为3:4,在相同的时间里甲转过60圈时,乙转过45圈,则它们所受的向心加速度之比为( B )A.3:4B..4:3C.4:9D.9:16题型二:对向心力来源地分析,向心力的简单应用【例题6】下列物体做匀速圆周运动时,向心力分别由什么力提供?①人造地球卫星绕地球运动时;万有引力②电子绕原子核运动时;电场力③小球在光滑的水平桌面上运动;(如图1)绳的拉力④小球在水平面内运动;(如图2)重力,拉力的合力⑤玻璃球沿碗(透明)的内壁在水平面内运动;(如图3)重力,支持力的合力⑥使转台匀速转动,转台上的物体也随之做匀速圆周运动,转台与物体间没有相对滑动。
向心加速度和向心力
向心加速度和向心力一、单选题1.如图所示的传动装置中,B,C两轮固定在一起绕同一轴转动,A,B两轮用皮带传动,三轮半径关系是R A=R C=2R B.若皮带不打滑,则下列说法正确的是()A. A点和B点的线速度大小相等B. A点和B点的角速度大小相等C. A点和C点的线速度大小相等D. A点和C点的向心加速度大小相等2.如图所示,质量相同的A,B两小球用轻质细线悬挂在同一点O,在同一水平面上做匀速圆周运动.则下列说法错误的是()A. A的角速度一定比B的角速度大B. A的线速度一定比B的线速度大C. A的加速度一定比B的加速度大D. A所受细线的拉力一定比B所受的细线的拉力大3.关于质点做匀速圆周运动的说法,以下正确的是()A. 因为a=v2,所以向心加速度与转动半径成反比rB. 因为a=ω2r,所以向心加速度与转动半径成正比C. 因为ω=v,所以角速度与转动半径成反比rD. 因为ω=2πn(n为转速),所以角速度与转速成正比4.如图所示为A,B两物体做匀速圆周运动时向心加速度a随半径r变化的图线,由图可知()A. A物体的线速度大小不变B. A物体的角速度不变C. B物体的线速度大小不变D. B物体的角速度与半径成正比二、多选题(本大题共2小题,共8.0分)5.如图所示的皮带传动装置,主动轮O1上两轮的半径分别为3r和r,从动轮O2的半径为2r,A、B、C分别为轮缘上的三点,设皮带不打滑,则以下比例正确的是()A. A、B、C三点的加速度之比a A:a B;a C=6:2:1B. A、B、C三点的线速度大小之比v A:v B:v C=3:2:2C. A、B、C三点的角速度之比ωA:ωB:ωC=2:2:1D. A、B、C三点的加速度之比a A:a B:a C=3:2:16.如图所示,一小球质量为m,用长为L的细绳悬于O点,在O点的正下方L处钉有一根长钉,把小球向右拉离最低位置,2使悬线偏离竖直方向一定的角度后无初速度释放,当悬线碰到钉子的瞬间,下列说法正确的是()A. 小球的线速度突然增大B. 小球的重力突然变大C. 小球的向心加速度突然增大D. 小球的角速度突然增大三、计算题(本大题共3小题,共30.0分)7.如图,小球做匀速圆周运动,细线与竖直方向夹角为θ,线长为L,小球质量为m,重力加速度为g.求:(1)绳子对小球的拉力的大小(2)小球运动的向心加速度大小(3)小球运动的角速度.8.儿童乐园中,一个质量为10kg的小孩骑在木马上随木马一起在水平面内匀速转动。
向心加速度的计算题——2020-2021学年高一物理人教版(2019)必修第二册
向心加速度的选择题练习 一.计算题1.一部机器与电动机通过皮带连接,机器皮带轮的半径是电动机皮带轮半径的3倍(图),皮带与两轮之间不发生滑动。
已知机器皮带轮边缘上一点的向心加速度为0.102m/s 。
(1)电动机皮带轮与机器皮带轮的转速之比12:n n 是多少?(2)机器皮带轮上A 点到转轴的距离为轮半径的一半,A 点的向心加速度是多少?(3)电动机皮带轮边缘上某点的向心加速度是多少?2.如图所示,已知绳长为L =20cm ,水平杆长为L ′=0.1m ,小球质量m =0.3kg ,整个装置可绕竖直轴转动。
g 取10m/s 2,要使绳子与竖直方向成45°角,求:(结果均保留三位有效数字)(1)小球的向心加速度大小;(2)该装置转动的角速度;(3)此时绳子的张力大小。
3.儿童乐园中,一个质量为10kg的小孩骑在木马上随木马一起在水平面内匀速转动。
已知转轴距木马4m远,每12.56s转1圈,把小孩的转动看作匀速圆周运动,求(π=3.14):(1)小孩转动的角速度;(2)小孩转动的线速度;(3)小孩转动的向心加速度。
4.如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C固定在同一转动轴上,但半径不同,其半径之比为R b:R c=5:3;A轮的半径大小与C 轮的相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之转动起来,且A、B两轮之间不打滑,a、b、c分别为三轮边缘的三个点,求a、b、c三点在运动过程中:(1)线速度大小之比;(2)角速度之比;(3)向心加速度大小之比。
5.如图所示,一半径为2mT=,环上有M、N两点,与转轴的R=的圆环,以直径AB为轴匀速转动,转动周期2s夹角分别为60°和30°,求:(1)M点的线速度;(2)N点的向心加速度。
6.汽车保持以30m/s的速率沿半径为60m的圆形轨道匀速运动,当汽车从A运动到B时,汽车相对圆心转过的角度为90°,在这一过程中,试求:(1)汽车位移的大小;(2)汽车的角速度的大小;(3)汽车运动的向心加速度的大小。
向心加速度,向心力,生活中的圆周运动
N=G
圆心0
F向心力
N
G
F向心力
圆心0
比较三种桥面受力的情况
N G m v2 r
N G m v2 r
N=G
一、什么是离心运动?
做匀速圆周运动的物体, 在所受的合力突然消失或者 不足以提供圆周运动所需要 的向心力的情况下,物体所 做的逐渐远离圆心的运动叫 做离心运动。
小结物体做离心运动的条件: 做匀速圆周运动的物体合外力消失或不足以 提供所需的向心力,即F合﹤mrω2。
A、减小物体运动的速度,使物体作圆周运动时所需 的向心力减小
⑴ 火车或汽车拐弯时的限速 ⑵ 高速旋转的电凤扇、砂轮的限速
B、增大合外力,使其达到物体作圆周运动时所需的向心力 (3)赛车道做成外高内低
关于制作“棉花”糖的原理:
它的内筒与洗衣机 的脱水筒相似,里面加 入白砂糖,加热使糖熔 化成糖汁。内筒高速旋 转,黏稠的糖汁就做离 心运动,从内筒壁的小 孔飞散出去,成为丝状, 到达温度较低的外筒时, 迅速冷却凝固,变得纤 细雪白,像一团团棉花。
①.如果外界提供的 指向圆心的合力F合
小于
物体做圆周运动所需 的向心力 mmrωRv22
②.如果外界提供的 指向圆心的合力F合
等于
③.如果外界提供的 指向圆心的合力F合
大于
物体做圆周运动所需 的向心力 mmrωRv22 物体做圆周运动所需 的向心力 mmrωRv22
做离心运动 做圆周运动 做近心运动
r
F向心力
N G
注意公式中V用汽车过桥底时的瞬时速度
1、分析汽车的受力情况
2、找圆心
3、确定F合即F向心力的方向。
4、列方程
F向心力=F合
m v2 =N-G
向心加速度相关练习——2020-2021学年高一物理人教版(2019)必修第二册
向心加速度相关练习一、单选题1.如图所示为“感受向心力”的实验,细绳的一端拴着一个小球,手握细绳的另一端使小球在光滑水平桌面上做匀速圆周运动,通过细绳的拉力来感受向心力。
下列说法正确的是()A.只增大小球运动的角速度,细绳的拉力不变B.只增大小球运动的角速度,细绳的拉力减小C.只更换一个质量较大的小球,细绳的拉力不变D.只更换一个质量较大的小球,细绳的拉力增大2.如图所示,A、B为自行车车轮辐条上的两点,人在骑自行车匀速前进时,A、B两点随轮一起转动,则关于它们,以下四个物理量中相同的是()A.向心力B.向心加速度C.角速度D.线速度3.自行车的大齿轮、小齿轮、后轮是相互关联的三个转动部分,如图所示。
在自行车行驶过程中()A.大齿轮边缘点A比小齿轮边缘点B的线速度大B.后轮边缘点C比小齿轮边缘点B的角速度大C.后轮边缘点C与小齿轮边缘点B的向心加速度与它们的半径成正比D .大齿轮边缘点A 与小齿轮边缘点B 的向心加速度与它们的半径成正比4.如图所示的皮带传动装置,左边是主动轮、右边是一个轮轴,a 、b 、c 分别为轮边缘上的三点,已知a b c R R R <<,假设在传动过程中皮带不打滑,则下列说法正确的是( )A .a 点与b 点的加速度大小相等B .a 点与b 点的角速度大小相等C .b 点的角速度最小D .c 点的线速度最小5.如图所示,A 、B 是两个摩擦传动轮(不打滑),两轮半径大小关系为3A B R R =,则两轮边缘上的点( )A .向心加速度之比:3:1AB a a =B .角速度之比:3:1A B ωω=C .周期之比:1:3A B T T =D .转速之比:1:3A B n n =6.如图所示,细杆上固定两个小球a 和b ,杆绕O 点做匀速转动。
下列说法正确的是( )A .a 、b 两球角速度相等B .a 、b 两球线速度相等C.a球的线速度比b球的大D.a球的向心加速度比b球的大7.80年代的中国,是个自行车王国,拥有一辆自行车是当时每个中国人的梦想。
向心力测试题
5.【李明亮】下列关于向心力的说法中正确的是()
A.物体受到向心力的作用才可能做圆周运动
B.向心力是指向圆心方向的合力,是根据力的作用效果来命名的,但受力分析时应该画出
C.向心力可以是重力、弹力、摩擦力等各种力的合力,也可以是其中某一种力或某几种力的合力
C.向心加速度突然增大
D.悬线拉力突然增大
班级:姓名:小组:分数:卷面:
第Ⅱ卷
题号
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
二.计算题(写出必要的文字说明,每题20分,共40分)
16.【武剑龙】一水平放置的圆盘,可以绕中心O点旋转,盘上放一个质量是0.4kg的铁块(可视为质点),铁块与中间位置用轻质弹簧连接,如图所示。铁块随圆盘一起匀速转动,角速度是10rad/s时,铁块距中心O点30cm,这时弹簧的拉力大小为11N,g取10m/s2,求
13.【李明亮】一个质量为M的物体在水平转盘上,距离转轴的距离为r,当转盘的转速为n时,物体相对于转盘静止,如果转盘的转速增大时,物体仍然相对于转盘静止,则下列说法中正确的是( )
A.物体受到的弹力增大B.物体受到的静摩擦力增大
C.物体受到的合外力不变D.物体对转盘的压力减小
14.【李明亮】如图所示,质量为m的滑块从半径为R的光滑固定圆弧形轨道的a点滑到b点,下列说法中正确的是()
B.在物体所受力中,只有指向圆心的力才是向心力
C.做匀速圆周运动的物体,除了受到别的物体对它的作用力外,一定还受到一个向心力的作用
D.做匀速圆周运动的物体所受的合外力即为物体的向心力
向心力及向心加速度
◆向心加速度表达式的应用技巧
(1)角速度相等时,研究an与v的关系用an=ωv分析比较。
(2)周期相等时,研究an与r的关系用an=
4 2 T2
r分析比较。
(3)线速度相等时,研究an与r的关系用an= v2 分析比较。
r
(4)线速度相等时,研究an与ω的关系用an=ωv分析比较。
练习:115页3
Fn= F合
高中物理 必修2 第五章 曲线运动
题3[2019•广东潮阳实验学校高一检测][多选]如图所
示,一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固
定不动,有两个小球A和B紧贴内壁,且A球的质量与b球质
量相等,分别在如图所示的水平面内做匀速圆周运动,则
A球的线速度
B球的线速度
an = vω
高中物理 必修2 第五章 曲线运动
从公式
an
=
v2 r
看,an与r 成反比
从公式 an = rω2 看,an与r 成正比
那么,a与半径r究竟成正比还是成反比? 请勾画大本56页
高中物理 必修2 第五章 曲线运动
an a aτ o
向心加速度an:改变线速度的方向 切向加速度aτ:改变线速度的大小
高中物理 必修2 第五章 曲线运动
题8[2019·陕西长安一中高一检测]自
行车的小齿轮A、大齿轮B、后轮C是相
互关联的三个转动部分,且半径
RB=4RA、RC=8RA,如图所示。正常骑
行时三轮边缘的向心加速度之比
aA∶aB∶aC为( C )
A.1∶1∶8 C.4∶1∶32
B.4∶1∶4 D.1∶2∶4
高中物理 必修2 第五章 曲线运动
向心加速度知识
1、向心加速度的定义:
习题1:向心力与向心加速度
向心力与向心加速度 习题1.关于匀速圆周运动的说法,以下说法正确的是( )A.因为r v a 2=,所以向心加速度与半径成反比 B.因为a =ω2r , 所以向心加速度与半径成正比C.因为rv =ω,所以角速度与半径成反比 D.因为ω=2πn , 所以角速度与转速成正比2.摆角为θ的圆锥摆所受的向心力大小是( )θ θ θ3.如图所示,一轻杆一端固定一质量为m 的小球,以另一端O 为圆心,使小球在竖直面内做圆周运动.以下说法正确的是( )A.小球过最高点时,杆受力可以是零B.小球过最高点时的最小速率为rgC.小球过最高点时,杆对球的作用力可以竖直向上,此时球受到的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竖直向下4.关于向心力的说法正确的是( )A.物体受到向心力的作用才可能做匀速圆周运动B.向心力是指向圆心的力,是根据作用效果命名的C.向心力可以是物体受到的几个力的合力,也可以是某个实际的力或几个力的分力D.向心力的作用是改变物体速度的方向,不可能改变物体的速率5.质量为m 的木块从半球形的碗口下滑到碗底的过程中,如果由于摩擦力的作用使木块的速率保持不变,那么( )A.因为速度大小不变,所以木块的加速度为零B.木块下滑过程中所受的合力越来越大C.木块下滑过程中,加速度大小不变,方向始终指向球心D.木块下滑过程中,摩擦力大小始终不变6.圆形轨道竖直放置,质量为m的小球经过轨道内侧最高点而不脱离轨道的最小速率为v.现在使小球以2v的速率通过轨道最高点内侧,那么它对轨道的压力大小为()7.有一圆锥摆,其摆线所能承受的拉力是有一定限度的.在摆球质量m一定,且保持摆角θ不变时,下面说法正确的是()A.角速度一定,摆线越长越容易断B.角速度一定,摆线越短越容易断C.线速度一定,摆线越长越容易断D.线速度一定,摆线越短越容易断8.在电视上有一个“勇往直前”的节目,参加者要连续成功过几道障碍,先到达终点者获胜,其中有一种旋转障碍,要求参加者站在旋转的圆盘上,把球投入箱子里,假设参加者与圆盘间的动摩擦因数为,圆盘以0. 3 r/s的转速匀速转动,则参加者站在离圆盘的圆心多远的地方才能随圆盘一起转动?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2,π2=10)参考答案:7。
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向心加速度及向心力测试题一、选择题1.下列关于做匀速圆周运动的物体所受的向心力的说法中.正确的是 ( )A .物体除其他的力外还要受到—个向心力的作用B .物体所受的合外力提供向心力C .向心力是一个恒力D .向心力的大小—直在变化2.下列关于向心加速度的说法中,不正确...的是 ( ) A .向心加速度的方向始终与速度的方向垂直B .向心加速度的方向保持不变C .在匀速圆周运动中,向心加速度是恒定的D .在匀速圆周运动中,向心加速度的大小不断变化3.在匀速圆周运动中,下列物理量不变的是 ( ) A .向心加速度 B .线速度 C .向心力 D .角速度4.如图1所示,在匀速转动的水平转盘上,有一个相对于盘静止的物体,随盘一起转动,关于它的受力情况,下列说法中正确的是 ( )A .只受到重力和盘面的支持力的作用B .只受到重力、支持力和静摩擦力的作用C .除受到重力和支持力外,还受到向心力的作用D .受到重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用5.如图2所示,在匀速转动的圆筒内壁上紧靠着一个物体与圆筒一起运动,物体相对桶壁静止.则A . 物体受到4个力的作用.B . 物体所受向心力是物体所受的重力提供的.C . 物体所受向心力是物体所受的弹力提供的.D .物体所受向心力是物体所受的静摩擦力提供的.6.在一段半径为R 的圆孤形水平弯道上,已知弯道路面对汽车轮胎的最大静摩擦力等于车重的μ倍,则汽车拐弯时的安全速度是( ) A.gR v μ≤ B.μgRv ≤ C.gR v μ2≤ D.gR v μ≤7.如图3所示,为一皮带传动装置,右轮的半径为r ,a 是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r ,小轮的半径为2r ,b 点在小轮上,到小轮中心的距离为r ,c 点和d 点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则:则( )A.a 点与b 点的线速度大小相等;B.a 点与b 点的角速度大小相等;C.a 点与c 点的角速度大小相等;D.a 点与d 点的向心加速度大小相等.二、填空题8.一个做匀速圆周运动的物体,如果轨道半径不变,转速变为原来的3倍,所需的向心力就比原来的向心力大40N ,物体原来的向心力大小为________ .9.汽车通过拱桥顶点的速度为10m/s 时,车对桥的压力为车重的3/4,如果使汽车行驶至桥顶时桥恰无压力,则汽车速度大小为_ m/s .三、计算题图2图3 图110.如图4所示,小球A 质量为m .固定在长为L 的轻细直杆一端,并随杆一起绕杆的另一端O 点在竖直平面内做圆周运动.如果小球经过最高位置时,杆对球的作用力为拉力,拉力大小等于球的重力.求(1)球的速度大小.(2)当小球经过最低点时速度为gL 6,求杆对球的作用力的大小和球的向心加速度大小.11.如图5所示,在光滑水平桌面上有一光滑小孔O ;一根轻绳穿过小孔,一端连接质量为m =1kg 的小球A ,另一端连接质量为M =4kg 的重物B .(1)当小球A 沿半径r =0.1m 的圆周做匀速圆周运动,其角速度为ω=10rad/s 时,物体B 对地面的压力为多大?(2)当A 球的角速度为多大时,B 物体处于将要离开、而尚未离开地面的临界状态?(g =10m/s 2)12.用一根细绳拴一物体,使它在距水平地面高h =1.6m 处的水平面内做匀速圆周运动,轨道的圆周半径r =1m .细绳在某一时刻突然被拉断,物体飞出后,落地点到圆周运动轨道圆心的水平距离S =3m ,则物体做匀速圆周运动的线速度为多大?向心加速度多大?能力提高一、选择题1.如图1所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A 和B 紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则( )A .球A 的角速度一定大于球B 的角速度B .球A 的线速度一定大于球B 的线速度C .球A 的运动周期一定小于球B 的运动周期D .球A 对筒壁的压力一定大于球B 对筒壁的压力2.小球m 用长为L 的悬线固定在O 点,在O 点正下方L /2处有一个光滑钉子C ,如图2所示,今把小球拉到悬线成水平后无初速度地释放,当悬线成竖直状态且与钉子相碰时 ( ) A.小球的速度突然增大图4 图5 图2A B 图1B.小球的角速度突然增大C.小球的向心加速度突然增大D.悬线的拉力突然增大3.用材料和粗细相同、长短不同的两段绳子,各栓一个质量相同的小球在光滑水平面上做匀速圆周运动,那么 ( )A.两个球以相同的线速度运动时,长绳易断B.两个球以相同的角速度运动时,长绳易断C.两个球以相同的周期运动时,长绳易断D.无论如何,长绳易断4.如图3,细杆的一端与一小球相连,可绕过O 点的水平轴自由转动现给小球一初速度,使它做圆周运动,图中a 、b 分别表示小球轨道的最低点和最高点,则杆对球的作用力可能是A.a 处为拉力,b 处为拉力B.a 处为拉力,b 处为推力C.a 处为推力,b 处为拉力D.a 处为推力,b 处为推力5.如图4所示,从A 、B 两物体做匀速圆周运动时的向心加速度随半径变化的关系图线中可以看出 ( )A .B 物体运动时,其线速度的大小不变B.B 物体运动时,其角速度不变C.A 物体运动时,其角速度不变 D.A 物体运动时,其线速度随r 的增大而减小6.如图5所示,水平转台上放着A 、B 、C 三个物体,质量分别为2m 、m 、m ,离转轴的距离分别为R 、R 、2R ,与转台间的摩擦因数相同,转台旋转时,下列说法中,正确的是 ( )A.若三个物体均未滑动,C 物体的向心加速度最大B.若三个物体均未滑动,B 物体受的摩擦力最大C.转速增加,A 物比B 物先滑动 D.转速增加,C 物先滑动7.火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确定.若在某转弯处规定行驶的速度为v ,则下列说法中正确的是( ) A .当以v 的速度通过此弯路时,火车重力与轨道面支持力的合力提供向心力B .当以v 的速度通过弯路时,火车重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力C .当速度大于v 时,火车轮缘挤压外轨D .当速度小于v 时,火车轮缘挤压外轨二、填空题8.如图6所示,内壁光滑的半球形容器半径为R ,一个小球(视为质点)在容器内沿水平面做匀速圆周运动,小球与容器球心连线与竖直方向成θ角,则小球做匀速圆周运动的角速度为__. .9.如图7所示,长为L 的细线,一端固定在O 点,另一端系一个球.把小球拉到与悬点O 处于同一水平面的A 点,并给小球竖直向下的初速度,使小球绕O 点在竖直平面内做圆周运动.要使小球能够在竖直平面内做圆周运动,在A 处小球竖直向下的最小初速度应为_______________三、计算题o 图3 a b 图4图5图6 图710.如图8所示,两质量分别为m mA B和的小球A与B套在水平杆CD上,且m A=m B=m,两球之间用一轻细线连接,A和B距转轴OO’的距离分别为r A=R,r B=2R,且CD对AB的最大静摩擦力都是f,问:(1)要使两球绕轴在水平面内转动而无滑动,角速度ω的最大值?(2)当ω达到最大值时,绳子受张力为多大?11.如图9所示,用细绳一端系着的质量为M=0.6kg的物体A静止在水平转盘上,细绳另一端通过转盘中心的光滑小孔O吊着质量为m=0.3kg的小球B,A的重心到O点的距离为0.2m.若A与转盘间的最大静摩擦力为f=2N,为使小球B保持静止,求转盘绕中心O旋转的角速度ω的取值范围.(取g=10m/s2)12.如图10所示AB为竖直转轴,细绳AC和BC的结点C系一质量为m的小球,两绳能承担的最大拉力均为2.25mg,当AC和BC均拉直时∠ABC=90°,∠ACB=53°,BC=1.2m.ABC能绕竖直轴AB匀速转动,因而C球在水平面内做匀速圆周运动,求:(g取10m/s2)(1) m的线速度增大为何值时,BC绳才刚好被拉直?(2)若m的速率继续增加,哪条绳先断,此时小球的速率多大?参考答案图10ABC 图8图9基础训练1.B 做匀速圆周运动的物体一定是合外力提供向心力,向力不是恒力,方向要不断变化,而且是效果力.2.BCD 向心加速度方向始终沿半径方向.3.D4.B5.C6.A 滑动摩擦力提供向心力时Rv m mg 2=μ,gR v μ=,安全速度一定不能大于它. 7.D b 、c 、d 三点角速度相同,a 、c 线速度相同.8.5N9.2010.解:(1)在最高点重力与杆的拉力的合力提供向心力Lv m mg 22=,解得gL v 2= (2)在最低点Lv m mg F 2=-,得mg F 7=. 向心加速度为Lv a 2=,g a 6=. 11.解:(1)设绳提供的向心力大小为F ,地面对A 的支持力为N F 有r m F 2ω=Mg F F N =+得N F N 30=由牛顿第三定律可得物体对地面的压力为30N.(2)设此时的角速度为1ω,绳的拉力等于B 物体的重力,即N F 40=r m F 2ω=解得s rad /20=ω12.解:绳断后小球沿圆周切线做平抛运动,由几何关系可知平抛运动的水平射程为m 22. 由平抛的关系221gt h =,vt x =,解得s m v /5=. 向心加速度为rv a 2=,得2/25s m a =. 能力提高1.B 对两球分别受力分析可知两球的向心力相同.2.BCD 小球到达最低点时速度不会发生突变,但半径变小则向心力、向心加速度角速度都变.3.BC 根据向心力公式判断.4.AB 注意杆与绳的不同.5.B 由两图线可知A 为双曲线则rv a 2=,线速度不变,B 为过圆点直线r a 2ω=角速度不变. 6.AD7.AC8. θcos R g 9. gL 310. 解:当两球绕轴在水平面内转动而无滑动时,设角速度的极大值为ω,由于B 球圆周运动的半径较大,需要的向心力较大,则此时两个球有沿水平杆CD 向D 运动的趋势,设细线上的张力为F ,则对A 、B 分别有牛顿第二定律,有A A r m f F 2ω=-B B r m f F 2ω=+联立以上两方程,并代入数据求解得mRf 2=ω f F 3= 11. 解析:要使B 静止,A 必须相对于转盘静止——具有与转盘相同的角速度.A 需要的向心力由绳拉力和静摩擦力合成.角速度取最大值时,A 有离心趋势,静摩擦力指向圆心O ;角速度取最小值时,A 有向心运动的趋势,静摩擦力背离圆心O .对于B ,T =mg对于A ,21ωMr f T =+22ωMr f T =- 5.61=ωrad/s 9.22=ωrad/s 所以 2.9 rad/s 5.6≤≤ωrad/s12. 解:(1)BC 线刚好拉直时没有作用力,根据受力可得r v m mg 253cot = 解得:s m v /3= (2)当速率继续增加时小球的位置不变,设AC 绳拉力为T A ,BC 绳拉力为T B 水平坚直列方程得r v m T T B A 253cos =+ mg T A =053sin由以上两式可知BC 绳一定先断,则当mg T B 25.2=时解得s m v /42=。