高考物理复习高三一轮复习:课时跟踪检测15圆周运动

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2020届人教版高考物理一轮复习测试专题《平抛运动与圆周运动》(含解析)

2020届人教版高考物理一轮复习测试专题《平抛运动与圆周运动》(含解析)

2020届人教版高三物理一轮复习测试专题《平抛运动与圆周运动》一、单选题(共20小题,每小题3.0分,共60分)1.如图,可视为质点的小球位于半圆体左端点A的正上方某处,以初速度v0水平抛出,其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切于B点.过B点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为30°,则半圆柱体的半径为(不计空气阻力,重力加速度为g)()A.B.C.D.2.如图所示,某人向对面的山坡上水平抛出两个质量不等的石块,分别落到A,B两处.不计空气阻力,则落到B处的石块()A.初速度大,运动时间短B.初速度大,运动时间长C.初速度小,运动时间短D.初速度小,运动时间长3.质量为2kg的质点在竖直平面内斜向下做曲线运动,它在竖直方向的速度图象和水平方向的位移图象如图甲、乙所示。

下列说法正确的是()A.前2 s内质点处于超重状态B. 2 s末质点速度大小为4 m/sC.质点的加速度方向与初速度方向垂直D.质点向下运动的过程中机械能减小4.如图所示,位于同一高度的小球A,B分别以v1和v2的速度水平抛出,都落在了倾角为30°的斜面上的C点,小球B恰好垂直打到斜面上,则v1,v2之比为()A. 1 ∶1B. 2 ∶1C. 3 ∶2D. 2 ∶35.公交车是人们出行的重要交通工具,如图所示是公交车内部座位示意图,其中座位A和B的边线和车前进的方向垂直,当车在某一站台由静止开始匀加速启动的同时,一个乘客从A座位沿AB连线相对车以 2m/s 的速度匀速运动到B,则站在站台上的人看到该乘客()A.运动轨迹为直线B.运动轨迹为抛物线C.因该乘客在车上匀速运动,所以乘客处于平衡状态D.当车速度为 5m/s 时,该乘客对地速度为 7m/s6.“套圈圈”是小孩和大人都喜爱的一种游戏。

某小孩和大人直立在界外,在同一竖直线上不同高度分别水平抛出小圆环,并恰好套中前方同一物体。

假设小圆环的运动可以视为平抛运动,则()A.大人抛出的圆环运动时间较短B.大人应以较小的速度抛出圆环C.小孩抛出的圆环运动发生的位移较大D.小孩抛出的圆环单位时间内速度变化量较小7.如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下。

高三物理一轮复习课时跟踪检测(十三)第四章圆周运动Word含解析

高三物理一轮复习课时跟踪检测(十三)第四章圆周运动Word含解析

课时追踪检测(十三)圆周运动[A 级——基础小题练娴熟快]1. (2019 ·庆模拟大)如下图,轻质且不行伸长的细绳一端系一质量为 m 的小球,另一端固定在天花板上的O 点。

则小球在竖直平面内摇动的过程中,以下说法正确的选项是()A.小球在摇动过程中遇到的外力的协力即为向心力B.在最高点A、 B,因小球的速度为零,因此小球遇到的协力为零C.小球在最低点 C 所受的协力,即为向心力D.小球在摇动过程中绳索的拉力使其速率发生变化分析:选 C小球摇动过程中,协力沿绳索方向的分力供给向心力,不是靠外力的协力供给向心力,故 A 错误。

在最高点 A 和B,小球的速度为零,向心力为零,可是小球所受的协力不为零,故 B 错误。

小球在最低点受重力和拉力,两个力的协力竖直向上,协力等于向心力,故 C 正确。

小球在摇动的过程中,因为绳索的拉力与速度方向垂直,则拉力不做功,拉力不会使小球速率发生变化,故 D 错误。

2.如下图,因为地球的自转,地球表面上 P、 Q 两物体均绕地球自转轴做匀速圆周运动。

关于 P、 Q 两物体的运动,以下说法正确的选项是( )A. P、 Q 两物体的角速度大小相等B. P、 Q 两物体的线速度大小相等C. P 物体的线速度比Q 物体的线速度大D. P、 Q 两物体均受重力和支持力两个力作用分析:选 A P、Q 两物体都是绕地球自转轴做匀速圆周运动,角速度相等,即ωP=ωQ,选项 A 正确;依据圆周运动线速度v =ωR,因P、Q两物体做匀速圆周运动的半径不等,则 P、Q 两物体做圆周运动的线速度大小不等,选项 B 错误; Q 物体到地轴的距离远,圆周运动半径大,线速度大,选项 C 错误; P、Q 两物体均遇到万有引力和支持力作用,重力只是万有引力的一个分力,选项 D 错误。

3. (多项选择 )(2018 江·苏高考 )火车以 60 m/s 的速率转过一段弯道,某乘客发现放在桌面上的指南针在 10 s 内匀速转过了约10°。

高考物理一轮复习圆周运动专题训练(附答案)-教学文档

高考物理一轮复习圆周运动专题训练(附答案)-教学文档

高考物理一轮复习圆周运动专题训练(附答案)质点在以某点为圆心半径为r的圆周上运动,即质点运动时其轨迹是圆周的运动叫圆周运动。

以下是圆周运动专题训练,请考生认真练习。

1.(2019湖北省重点中学联考)由于地球的自转,地球表面上P、Q两物体均绕地球自转轴做匀速圆周运动,对于P、Q两物体的运动,下列说法正确的是()A.P、Q两点的角速度大小相等B.P、Q两点的线速度大小相等C.P点的线速度比Q点的线速度大D.P、Q两物体均受重力和支持力两个力作用2.(2019资阳诊断)水平放置的两个用相同材料制成的轮P和Q靠摩擦传动,两轮的半径Rr=21。

当主动轮Q匀速转动时,在Q轮边缘上放置的小木块恰能相对静止在Q轮边缘上,此时Q轮转动的角速度为1,木块的向心加速度为a1,若改变转速,把小木块放在P轮边缘也恰能静止,此时Q轮转动的角速度为2,木块的向心加速度为,则()A.=Rr=21B.=2C.=1D.=a13.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3所示。

当自行车正常骑行时A、B、C三轮边缘的向心加速度的大小之比aAaB∶aC等于()A.11∶8B.41∶4C.41∶32D.12∶4对点训练:水平面内的匀速圆周运动4.山城重庆的轻轨交通颇有山城特色,由于地域限制,弯道半径很小,在某些弯道上行驶时列车的车身严重倾斜。

每到这样的弯道乘客都有一种坐过山车的感觉,很是惊险刺激。

假设某弯道铁轨是圆弧的一部分,转弯半径为R,重力加速度为g,列车转弯过程中倾角(车厢地面与水平面夹角)为,则列车在这样的轨道上转弯行驶的安全速度(轨道不受侧向挤压)为()A. 2B.4C. 5D.95.(多选)绳子的一端固定在O点,另一端拴一重物在水平面上做匀速圆周运动()A.转速相同时,绳长的容易断B.周期相同时,绳短的容易断C.线速度大小相等时,绳短的容易断D.线速度大小相等时,绳长的容易断6.(多选)(2019河南漯河二模)两根长度相同的细线分别系有两个完全相同的小球,细线的上端都系于O点。

2023届新高考物理一轮复习强化训练:圆周运动的运动学

2023届新高考物理一轮复习强化训练:圆周运动的运动学

2023届新高考物理一轮复习强化训练圆周运动的运动学一、单项选择题1、做匀速圆周运动的两物体甲和乙,它们的向心加速度分别为a1和a2,且a1>a2,下列判断正确的是( )A.甲的线速度大于乙的线速度B.甲的角速度比乙的角速度小C.甲的轨道半径比乙的轨道半径小D.甲的速度方向比乙的速度方向变化快2、变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度。

如图是某一变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿,则( )A.该车可变换两种不同挡位B.该车可变换五种不同挡位C.当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωA∶ωD=1∶4D.当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωA∶ωD=4∶13、如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转轴上,其半径之比为R B∶R C=3∶2,A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕过其中心的竖直轴转动时,由于摩擦力作用,B轮也随之无滑动地转动起来.a、b、c分别为三轮边缘的三个点,则a、b、c三点在运动过程中的( )A.线速度大小之比为3∶2∶2B.角速度之比为3∶3∶2C.转速之比为2∶3∶2D.向心加速度大小之比为9∶6∶44、如图所示是一辆共享单车,A、B、C三点分别为单车轮胎和前后两齿轮外沿上的点,其中R A=3R B=9R C,下列说法中正确的是( )A.ωB=ωC B.v C=v AC.ωA=3ωB D.v A=3v B5、如图所示为一个半径为5 m的圆盘,正绕其圆心做匀速转动,当圆盘边缘上的一点A处在如图所示位置的时候,在其圆心正上方20 m 的高度有一个小球正在向边缘的A点以一定的速度水平抛出,取g=10 m/s2,不计空气阻力,要使得小球正好落在A点,则( )A.小球平抛的初速度一定是2.5 m/sB.小球平抛的初速度可能是2.5 m/sC.圆盘转动的角速度一定是π rad/sD.圆盘转动的加速度可能是π2 m/s26、许多学生喜欢转笔,如图所示,长为L的笔绕笔杆上的O点做圆周运动,当笔尖的速度为v1时,笔帽的速度为v2,则转轴O到笔帽的距离为( )A .(v 1+v 2)L v 2B .(v 1+v 2)L v 1C .v 1L v 1+v 2D .v 2L v 1+v 27、无级变速是指在变速范围内任意连续地变换速度,其性能优于传统的挡位变速器,很多高档汽车都应用了“无级变速”.如图所示为一种“滚轮—平盘无级变速器”的示意图,它由固定在主动轴上的平盘和可随从动轴移动的圆柱形滚轮组成.由于摩擦的作用,当平盘转动时,滚轮就会跟随转动,如果认为滚轮不会打滑,那么主动轴的转速n 1、从动轴的转速n 2、滚轮半径r 以及滚轮中心距离主动轴轴线的距离x 之间的关系是( )A .n 2=n 1x rB .n 1=n 2x rC .n 2=n 1x 2r 2 D .n 2=n 1x r8、为了测定子弹的飞行速度,在一根水平放置的轴杆上固定两个薄圆盘A 、B ,盘A 、B 平行且相距2 m ,轴杆的转速为3 600 r/min ,子弹穿过两盘留下两弹孔a 、b ,测得两弹孔所在半径的夹角θ=30°,如图所示.则该子弹的速度可能是( )A .360 m/sB .720 m/sC .1 440 m/sD .108 m/s二、多项选择题9、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 ( ).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10、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.已知质量为60 kg的学员在A点位置,质量为70 kg的教练员在B点位置,A点的转弯半径为5.0 m,B点的转弯半径为4.0 m,则学员和教练员(均可视为质点)( )A.线速度大小之比为5∶4B.周期之比为5∶4C.向心加速度大小之比为4∶5D.受到的合力大小之比为15∶1411、如图所示是自行车转动机构的示意图,假设脚踏板每2 s转1圈,要知道在这种情况下自行车前进的速度有多大,还需要测量的物理量是( )A.大齿轮的半径 B.小齿轮的半径C.后轮的半径 D.链条的长度12、如图所示为某一皮带传动装置。

2024年高考物理一轮复习(新人教版) 第4章 第3讲 圆周运动

2024年高考物理一轮复习(新人教版) 第4章 第3讲 圆周运动

g lcos
θ=
gh,所以小球 A、B 的角速度相等,
线速度大小不相等,故 A 正确,B 错误;
对题图乙中 C、D 分析,设绳与竖直方向的夹角为 θ,小球的质量为 m,绳上拉力为 FT,则有 mgtan θ=man,FTcos θ=mg,得 an=gtan θ,FT =cmosgθ,所以小球 C、D 所需的向心加速度大小相等,小球 C、D 受 到绳的拉力大小也相等,故 C、D 正确.
当转速较大,FN指向转轴时, 则FTcos θ+FN′=mω′2r 即FN′=mω′2r-FTcos θ 因ω′>ω,根据牛顿第三定律可知,小球对杆的压力 不一定变大,C错误; 根据F合=mω2r可知,因角速度变大,则小球所受合外力变大,D正确.
例5 (2022·全国甲卷·14)北京2022年冬奥会首钢滑雪大跳台局部示意图
例7 如图所示,质量相等的甲、乙两个小球,在光滑玻璃漏斗内壁做 水平面内的匀速圆周运动,甲在乙的上方.则 A.球甲的角速度一定大于球乙的角速度
√B.球甲的线速度一定大于球乙的线速度
C.球甲的运动周期一定小于球乙的运动周期 D.甲对内壁的压力一定大于乙对内壁的压力
对小球受力分析,小球受到重力和支持力,它们的合力提供向心力,
√B.弹簧弹力的大小一定不变
C.小球对杆压力的大小一定变大
√D.小球所受合外力的大小一定变大
对小球受力分析,设弹簧弹力为FT,弹簧与水平方向 的夹角为θ, 则对小球竖直方向有 FTsin θ=mg,而 FT=kcMosPθ-l0 可知θ为定值,FT不变,则当转速增大后,小球的高度 不变,弹簧的弹力不变,A错误,B正确; 水平方向当转速较小,杆对小球的弹力FN背离转轴时,则FTcos θ- FN=mω2r 即FN=FTcos θ-mω2r

高考物理一轮复习专项训练及答案解析—圆周运动

高考物理一轮复习专项训练及答案解析—圆周运动

高考物理一轮复习专项训练及答案解析—圆周运动1.空中飞椅深受年轻人的喜爱,飞椅的位置不同,感受也不同,关于飞椅的运动,下列说法正确的是()A.乘坐飞椅的所有爱好者一起做圆周运动,最外侧的飞椅角速度最大B.缆绳一样长,悬挂点在最外侧的飞椅与悬挂在内侧的飞椅向心加速度大小相等C.飞椅中的人随飞椅一起做圆周运动,受重力、飞椅的支持力与向心力D.不管飞椅在什么位置,缆绳长短如何,做圆周运动的飞椅角速度都相同2.(2021·全国甲卷·15)“旋转纽扣”是一种传统游戏.如图,先将纽扣绕几圈,使穿过纽扣的两股细绳拧在一起,然后用力反复拉绳的两端,纽扣正转和反转会交替出现.拉动多次后,纽扣绕其中心的转速可达50 r/s,此时纽扣上距离中心1 cm处的点向心加速度大小约为()A.10 m/s2B.100 m/s2C.1 000 m/s2D.10 000 m/s23.无级变速箱是自动挡车型变速箱的一种,比普通的自动变速箱换挡更平顺,没有冲击感.如图为其原理图,通过改变滚轮位置实现在变速范围内任意连续变换速度.A、B为滚轮轴上两点,变速过程中主动轮转速不变,各轮间不打滑,则()A.从动轮和主动轮转动方向始终相反B.滚轮在B处时,从动轮角速度小于主动轮角速度C.滚轮从A到B,从动轮线速度先增大后减小D.滚轮从A到B,从动轮转速先增大后减小4.(2023·广东惠州市调研)如图所示,一根细线下端拴一个金属小球Q,细线穿过小孔(小孔光滑)另一端连接在金属块P上,P始终静止在水平桌面上,若不计空气阻力,小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).实际上,小球在运动过程中不可避免地受到空气阻力作用.因阻力作用,小球Q的运动轨迹发生缓慢的变化(可视为一系列半径不同的圆周运动).下列判断正确的是()A.小球Q的位置越来越高B.细线的拉力减小C.小球Q运动的角速度增大D.金属块P受到桌面的静摩擦力增大5.如图所示,一个半径为5 m的圆盘正绕其圆心匀速转动,当圆盘边缘上的一点A处在如图所示位置的时候,在其圆心正上方20 m的高度有一个小球(视为质点)正在向边缘的A点以一定的速度水平抛出,取g=10 m/s2,不计空气阻力,要使得小球正好落在A点,则()A.小球平抛的初速度一定是2.5 m/sB.小球平抛的初速度可能是2.5 m/sC.圆盘转动的角速度一定是π rad/sD.圆盘转动的加速度大小可能是π2 m/s26.(2023·内蒙古包头市模拟)如图所示,两等长轻绳一端打结,记为O点,并系在小球上.两轻绳的另一端分别系在同一水平杆上的A、B两点,两轻绳与固定的水平杆夹角均为53°.给小球垂直纸面的速度,使小球在垂直纸面的竖直面内做往复运动.某次小球运动到最低点时,轻绳OB从O点断开,小球恰好做匀速圆周运动.已知sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,则轻绳OB断开前后瞬间,轻绳OA的张力之比为()A.1∶1 B.25∶32C.25∶24 D.3∶47.(2023·浙江省镇海中学模拟)如图为自行车气嘴灯及其结构图,弹簧一端固定在A端,另一端拴接重物,当车轮高速旋转时,LED灯就会发光.下列说法正确的是()A.安装时A端比B端更远离圆心B.高速旋转时,重物由于受到离心力的作用拉伸弹簧从而使触点接触C.增大重物质量可使LED灯在较低转速下也能发光D.匀速行驶时,若LED灯转到最低点时能发光,则在最高点时也一定能发光8.(2023·浙江山水联盟联考)如图所示,内壁光滑的空心圆柱体竖直固定在水平地面上,圆柱体的内径为R.沿着水平切向给贴在内壁左侧O点的小滑块一个初速度v0,小滑块将沿着柱体的内壁旋转向下运动,最终落在柱体的底面上.已知小滑块可看成质点,质量为m,重力加速度为g,O点距柱体的底面距离为h.下列判断正确的是()A.v0越大,小滑块在圆柱体中运动时间越短B.小滑块运动中的加速度越来越大C.小滑块运动中对圆柱体内表面的压力越来越大D.小滑块落至底面时的速度大小为v02+2gh9.(2023·河北张家口市模拟)如图所示,O为半球形容器的球心,半球形容器绕通过O的竖直轴以角速度ω匀速转动,放在容器内的两个质量相等的小物块a和b相对容器静止,b与容器壁间恰好没有摩擦力的作用.已知a和O、b和O的连线与竖直方向的夹角分别为60°和30°,则下列说法正确的是()A.小物块a和b做圆周运动所需的向心力大小之比为3∶1B.小物块a和b对容器壁的压力大小之比为3∶1C.小物块a与容器壁之间无摩擦力D.容器壁对小物块a的摩擦力方向沿器壁切线向下10.(多选)(2023·山西吕梁市模拟)2022年2月12日,在速度滑冰男子500米决赛上,高亭宇以34秒32的成绩刷新奥运纪录.国家速度滑冰队在训练弯道技术时采用人体高速弹射装置,在实际应用中装置在前方通过绳子拉着运动员,使运动员做匀加速直线运动,到达设定速度时,运动员松开绳子,进行高速入弯训练,已知弯道半径为25 m,人体弹射装置可以使运动员在4.5 s内由静止达到入弯速度18 m/s,入弯时冰刀与冰面的接触情况如图所示,运动员质量为50 kg,重力加速度取g=10 m/s2,忽略弯道内外高度差及绳子与冰面的夹角、冰刀与冰面间的摩擦,下列说法正确的是()A .运动员匀加速运动的距离为81 mB .匀加速过程中,绳子的平均弹力大小为200 NC .运动员入弯时的向心力大小为648 ND .入弯时冰刀与水平冰面的夹角大于45°11.(2022·山东卷·8)无人配送小车某次性能测试路径如图所示,半径为3 m 的半圆弧BC 与长8 m 的直线路径AB 相切于B 点,与半径为4 m 的半圆弧CD 相切于C 点.小车以最大速度从A 点驶入路径,到适当位置调整速率运动到B 点,然后保持速率不变依次经过BC 和CD .为保证安全,小车速率最大为4 m/s ,在ABC 段的加速度最大为2 m/s 2,CD 段的加速度最大为1 m/s 2.小车视为质点,小车从A 到D 所需最短时间t 及在AB 段做匀速直线运动的最长距离l 为( )A .t =⎝⎛⎭⎫2+7π4 s ,l =8 m B .t =⎝⎛⎭⎫94+7π2 s ,l =5 mC .t =⎝⎛⎭⎫2+5126+76π6 s ,l =5.5 m D .t =⎣⎢⎡⎦⎥⎤2+512 6+(6+4)π2 s ,l =5.5 m 12.(2022·辽宁卷·13)2022年北京冬奥会短道速滑混合团体2 000米接力决赛中,我国短道速滑队夺得中国队在本届冬奥会的首金.(1)如果把运动员起跑后进入弯道前的过程看作初速度为零的匀加速直线运动,若运动员加速到速度v=9 m/s时,滑过的距离x=15 m,求加速度的大小;(2)如果把运动员在弯道滑行的过程看作轨道为半圆的匀速圆周运动,如图所示,若甲、乙两名运动员同时进入弯道,滑行半径分别为R甲=8 m、R乙=9 m,滑行速率分别为v甲=10 m/s、v乙=11 m/s,求甲、乙过弯道时的向心加速度大小之比,并通过计算判断哪位运动员先出弯道.答案及解析1.D 2.C 3.B 4.B 5.A6.B [轻绳OB 断开前,小球以A 、B 中点为圆心的圆弧做往复运动,设小球经过最低点的速度大小为v ,绳长为L ,小球质量为m ,轻绳的张力为F 1,由向心力公式有2F 1sin 53°-mg=m v 2L sin 53°,轻绳OB 断开后,小球在水平面内做匀速圆周运动,其圆心在A 点的正下方,设轻绳的张力为F 2,有F 2cos 53°=m v 2L cos 53°,F 2sin 53°=mg ,联立解得F 1F 2=2532,故B 正确.] 7.C [要使重物做离心运动,M 、N 接触,则A 端应靠近圆心,因此安装时B 端比A 端更远离圆心,A 错误;转速越大,所需向心力越大,弹簧拉伸越长,M 、N 能接触,灯会发光,不能说重物受到离心力的作用,B 错误;灯在最低点时有F 弹-mg =mrω2,解得ω=F 弹mr -g r ,又ω=2πn ,因此增大重物质量可使LED 灯在较低转速下也能发光,C 正确;匀速行驶时,灯在最低点时有F 1-mg =m v 2r ,灯在最高点时有F 2+mg =m v 2r,在最低点时弹簧对重物的弹力大于在最高点时对重物的弹力,因此匀速行驶时,若LED 灯转到最低点时能发光,则在最高点时不一定能发光,D 错误.]8.D [小滑块在竖直方向做自由落体运动,加速度恒定不变,根据h =12gt 2,可得t =2h g,可知小滑块在圆柱体中的运动时间与v 0无关,小滑块在水平方向的加速度大小也不变,则小滑块的加速度大小不变,故A 、B 错误;小滑块沿着圆柱体表面切向的速度大小不变,所需向心力不变,则小滑块运动中对圆柱体内表面的压力不变,故C 错误;小滑块落至底面时竖直方向的速度v y =2gh ,小滑块落至底面时的速度大小v =v 02+v y 2=v 02+2gh ,故D 正确.]9.A [a 、b 角速度相等,向心力大小可表示为F =mω2R sin α,所以a 、b 所需向心力大小之比为sin 60°∶sin 30°=3∶1,A 正确;对b 分析可得mg tan 30°=mω2R sin 30°,结合对b 分析结果,对a 分析有mω2R sin 60°<mg tan 60°,即支持力在指向转轴方向的分力大于所需要的向心力,因此摩擦力有背离转轴方向的分力,即容器壁对a 的摩擦力沿切线方向向上,C 、D错误;对b 有F N b cos 30°=mg ,对a 有F N a cos 60°+F f sin 60°=mg ,所以F N a F N b ≠cos 30°cos 60°=31,B 错误.]10.BC [运动员匀加速运动的距离为x =v 2t =182×4.5 m =40.5 m ,A 错误;在匀加速过程中,加速度a =v t =184.5m/s 2=4 m/s 2,由牛顿第二定律,绳子的平均弹力大小为F =ma =50×4 N =200 N ,B 正确;运动员入弯时所需的向心力大小为F n =m v 2r =50×18225N =648 N ,C 正确;设入弯时冰刀与水平冰面的夹角为θ,则tan θ=mg F n =gr v 2=250324<1,得θ<45°,D 错误.] 11.B [在BC 段的最大加速度为a 1=2 m/s 2,则根据a 1=v 1m 2r 1,可得在BC 段的最大速度为v 1m = 6 m/s ,在CD 段的最大加速度为a 2=1 m/s 2,则根据a 2=v 2m 2r 2,可得在BC 段的最大速度为v 2m =2 m/s<v 1m ,可知在BCD 段运动时的速度为v =2 m/s ,在BCD 段运动的时间为t 3=πr 1+πr 2v =7π2s ,若小车从A 到D 所需时间最短,则AB 段小车应先以v m 匀速,再以a 1减速至v ,AB 段从最大速度v m 减速到v 的时间t 1=v m -v a 1=4-22 s =1 s ,位移x 2=v m 2-v 22a 1=3 m ,在AB 段匀速的最长距离为l =8 m -3 m =5 m ,则匀速运动的时间t 2=l v m =54s ,则从A 到D 最短时间为t =t 1+t 2+t 3=(94+7π2) s ,故选B.] 12.(1)2.7 m/s 2 (2)225242甲 解析 (1)根据速度位移公式有v 2=2ax ,代入数据可得a =2.7 m/s 2(2)根据向心加速度的表达式a =v 2R可得甲、乙的向心加速度之比为a 甲a 乙=v 甲2v 乙2·R 乙R 甲=225242,甲、乙两物体做匀速圆周运动,则运动的时间为t =πR v ,代入数据可得甲、乙运动的时间为t 甲=4π5 s ,t 乙=9π11s .因t 甲<t 乙,所以甲先出弯道.。

高考物理一轮复习 课时跟踪检测(十五)习题详解课件 新人教版

高考物理一轮复习 课时跟踪检测(十五)习题详解课件 新人教版

GMr2m=mω2r=m4Tπ22·r 可得:ω=
GrM3 ,T=
4GπM2r3,“高
分一号”的轨道半径小于同步卫星和月球的轨道半径,因此,
“高分一号”的角速度比月球绕地球运行的大,绕行周期比
同步卫星的小,B 正确,C 错误;卫星在运行轨道上的加速
度等于所在处的重力加速度,处于完全失重状态,重力加速
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7.解析:“嫦娥一号”变轨过程中,质量变化可忽略不计,由 v= GrM可知,轨道越高,卫星速度越小,故变轨后卫星 动能减小,A、B 错误;轨道变高时,万有引力对卫星做负 功,卫星引力势能增大,故 C 错误,D 正确。 答案:D
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8.解析:本题考查人造地球卫星的运行规律,意在考查考生对 万有引力定律的理解和对牛顿第二定律的应用能力。神舟九 号和天宫一号在近地轨道上运行的速度都小于第一宇宙速 度,选项 A 错误;由于空间存在稀薄气体,若不对两者干预, 其动能将增加,轨道半径减小,选项 B、C 正确;由于天宫 一号做匀速圆周运动,航天员受到的万有引力全部提供其做 圆周运动的向心力,处于完全失重状态,选项 D 错误。 答案:BC
道Ⅱ上,C 错误;由开普勒第三定律可得:R+T2H3=12h+T2RⅡ2+H3,
可得:TⅡ= 28R+R+H+ Hh3 3T,D 正确。
答案:ABD
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10.解析:它们做圆周运动的角速度大小相等,线速度大小不一定相 等,选项 A 正确 B 错误;由GrAm+BrmBA2=mAωA2rA=mBωB2rB,它们 的轨道半径与它们的质量成反比,选项 C 正确 D 错误。答案:AC
度不为零,D 错误。
答案:B
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3.解析:由开普勒第三定律可得Tr1132=Tr2232,解得 T2=T1 rr213=

高考物理一轮复习圆周运动专题测试

高考物理一轮复习圆周运动专题测试

高考物理一轮复习圆周运动专题测试高考物理一轮复习圆周运动专题测试(附解析)一、选择题1、物体以角速度&omega;做匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )A。

轨道半径越大线速度越大B、轨道半径越大线速度越小C、轨道半径越大周期越大D、轨道半径越大周期越小2。

某质点绕圆轨道做匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )A、因为它速度大小始终不变,因此它做的是匀速运动B、它速度大小不变,但方向时刻改变,是变速运动C。

该质点速度大小不变,因而加速度为零,处于平衡状态D、该质点做的是变速运动,具有加速度,故它受合外力不等于零3。

静止在地球上的物体都要随地球一起转动,下列说法正确的是( )A、它们的运动周期都是相同的B、它们的线速度都是相同的C、它们的线速度大小都是相同的D、它们的角速度是不同的4、一皮带传送装置,a、b分别是两轮边缘上的两点,c处在O1轮上,且有ra=2rb=2rc,则下列关系正确的有( ) A。

va=vb B、&omega;a=&omega;b C。

va=vc D。

&omega;a=&omega;c5。

汽车在公路上行驶一般不打滑,轮子转一周,汽车向前行驶的距离等于车轮的周长。

某国产轿车的车轮半径约为30 cm,当该型号轿车在高速公路上行驶时,驾驶员面前的速率计的指针指在“120 km/h”上,可估算出该车车轮的转速为( )A。

1 000 r/s B、1 000 r/minC、1 000r/h D。

2 000 r/s6、某一皮带传动装置,主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2、已知主动轮做顺时针转动,转速为n,转动过程中皮带不打滑。

下列说法正确的是( )A、从动轮做顺时针转动B、从动轮做逆时针转动C。

从动轮的转速为nD、从动轮的转速为n二、非选择题7。

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,三轮半径关系为rA=rC=2rB。

若皮带不打滑,求A、B、C轮边缘的a、b、c三质点的角速度之比和线速度之比、8。

2023高考物理一轮总复习课件:圆周运动

2023高考物理一轮总复习课件:圆周运动

向心力的来源图示
水平转台
(2020·高考全国卷Ⅰ)如图所示,一同
学表演荡秋千。已知秋千的两根绳长均为10
m,该同学和秋千踏板的总质量约为50 kg。
绳的质量忽略不计。当该同学荡到秋千支架
的正下方时,速度大小为8 m/s,此时每根
绳子平均承受的拉力约为( A.200 N C.600 N
)
√B.400 N
两小球角速度大小之比为4 3∶1,由 v=ωr 得线速度大小之比为 3 3∶1,故 D 错误。
【对点练 5】 (多选)(2020·济南市期末学习质量评估)如图所示,
这是内壁光滑的半球形容器,半径为 R。质量为 m 的小球在容器
内的某个水平面内做匀速圆周运动,小球与球心 O 连线方向与
竖直方向夹角为 α。下列说法正确的是( )
考点二 圆周运动的动力学分析
1.向心力的确定 (1)确定圆周运动的轨道所在的平面,确定圆心的位置。 (2)分析物体的受力情况,找出所有的力,沿半径方向指向圆心 的合力就是向心力。
2.运动实例 运动模型
飞机水平转弯
火车转弯
向心力的来源图示
运动模型 圆锥摆
飞车走壁
向心力的来源图示
运动模型 汽车在水平路面转弯
力学方程 临界特征 v= gr的意义
mg+FT=mvr2
mg±FN=mvr2
FT=0,即 mg=mvr2,v=0,即 F 向=0,
得 v= gr
此时 FN=mg
物体能否过最高点的 FN 表现为拉力还是支
临界点
持力的临界点
2.分析思路
(多选)如图甲所示,轻杆一端固定在 O 点,另一端固定一 小球,现让小球在竖直平面内做半径为 R 的圆周运动。小球运 动到最高点时,杆与小球间弹力大小为 F,小球在最高点的速度 大小为 v,其 F-v2 图象如图乙所示。则( )

全国人教版2019届高考一轮总复习课标版物理课时跟踪训练15 Word版含答案

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课时跟踪训练(十五)一、选择题1.(2016·广东揭阳第一中学段考)如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下,θ角逐渐增大且货物相对车厢静止的过程中,下列说法正确的是( )A.货物受到的支持力对货物不做功B.货物受到的支持力对货物做正功C.货物受到的重力对货物不做功D.货物受到的摩擦力对货物做负功[解析] 货物受到的支持力的方向与运动方向时刻相同,做正功,故A错误,B正确;摩擦力的方向与其运动方向时刻垂直,不做功,故D错误;货物位置升高,重力做负功,C错.[答案] B2.(2016·浙江慈溪中学月考)一辆正沿平直路面行驶的车厢内,一个面向车前进方向站立的人对车厢壁施加水平推力F,在车前进s的过程中,下列说法正确的是( )A.当车匀速前进时,人对车做的总功为正功B.当车加速前进时,人对车做的总功为负功C.当车减速前进时,人对车做的总功为负功D.不管车如何运动,人对车做的总功都为零[解析] 人对车施加了三个力,分别为压力、推力F、静摩擦力f,根据力做功的公式及作用力和反作用力的关系判断做正功还是负功.则对各选项分析如下:A.当车匀速前进时,人对车厢的推力F做的功为W F=Fs,静摩擦力做的功为W f=-fs,人处于平衡状态,根据作用力与反作用力的关系可知,F=f,则人对车做的总功为零,故A错误;B.当车加速前进时,人处于加速状态,车厢对人的静摩擦力f′向右且大于车厢壁对人的作用力F′,所以人对车厢的静摩擦力f向左,静摩擦力做的功W f=-fs,人对车厢的推力F方向向右,做的功为W F=Fs,因为f>F,所以人对车做的总功为负功,故B正确;C.同理可以证明当车减速前进时,人对车做的总功为正功,故C错误;D.由上述分析可知D错误.[答案] B3.(2016·安徽望江中学期中)A、B两物体的质量之比m A∶m B=2∶1,它们以相同的初速度v0在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,其速度图象如图所示.那么,A、B两物体所受摩擦阻力之比F A∶F B与A、B两物体克服摩擦阻力做的功之比W A∶W B分别为( )A.2∶1,4∶1 B.4∶1,2∶1C.1∶4,1∶2 D.1∶2,1∶4[解析] 由v-t图象可知:a A∶a B=2∶1,又由F=ma,m A∶m B=2∶1,可得F A ∶F B =4∶1;又由图象中面积关系可知A 、B 位移之比x A ∶x B =1∶2,由做功公式W =Fx ,可得W A ∶W B =2∶1,故选B.[答案] B4.(多选)(2015·宁波模拟)如图所示,摆球质量为m ,悬线长为L ,把悬线拉到水平位置后放手.设在摆球运动过程中空气阻力F 阻的大小不变,则下列说法正确的是( )A .重力做功为mgLB .绳的拉力做功为0C .空气阻力F 阻做功为-mgLD .空气阻力F 阻做功为-F 阻πL12[解析] 由重力做功特点得重力做功为:W G =mgL ,A 正确;绳的拉力始终与v 垂直,不做功,B 正确;由微元法可求得空气阻力做功为:W F 阻=-F12阻πL ,D正确.[答案] ABD5.(2015·广东六校联考)如图所示,滑雪者由静止开始沿斜坡从A 点自由滑下,然后在水平面上前进至B 点停下.已知斜坡、水平面与滑雪板之间的动摩擦因数都为μ,滑雪者(包括滑雪板)的质量为m .A 、B 两点间的水平距离为L .在滑雪者经过AB 段运动的过程中,克服摩擦力做的功( )A .大于μmgLB .等于μmgLC .小于μmgLD .以上三种情况都有可能[解析] 设斜坡的倾角为θ,则滑雪者从A 到B 的运动过程中克服摩擦力做的功:WF f =μmg cos θL AC +μmgL CB ,由题图可知L AC cos θ+L CB =L ,两式联立可得:WF f =μmgL ,故B 正确.[答案] B6.如图甲所示,静止于光滑水平面上坐标原点处的小物块,在水平拉力F 作用下,沿x 轴方向运动,拉力F 随物体所在位置坐标x 的变化关系如图乙所示,图线为半圆.则小物块运动到x 0处时F 做的总功为( )A .0 B.F m x 012C.F m x 0D.x π4π420[解析] F 为变力,但F -x 图象包围的面积在数值上表示拉力做的总功.由于图线为半圆,又因在数值上F m =x 0,故12W =πF =π·F m ·x 0=F m x 0.122m1212π4[答案] C7.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t =0时其速度为1 m/s ,从此刻开始在滑块运动方向上再施加一水平作用力F ,力F 和滑块的速度v 随时间t 的变化规律分别如图甲、乙所示,则以下说法正确的是( )A.第1 s内,F对滑块做的功为3 JB.第2 s内,F对滑块做功的平均功率为4 WC.第3 s末,F对滑块做功的瞬时功率为1 WD.前3 s内,F对滑块做的总功为零[解析] 由题图可知,第1 s内,滑块位移为1 m,F对滑块做的功为2 J,A错误.第2 s内,滑块位移为1.5 m,F做的功为4.5 J,平均功率为4.5 W,B错误.第3 s末,F对滑块做功的瞬时功率P=F v=1 W,C正确.前3 s 内,F对滑块做的总功为8 J,D错误.[答案] C8.(2015·山东济南模拟)汽车从静止匀加速启动,最后做匀速运动,其速度随时间及加速度、牵引力和功率随速度变化的图象如图所示,其中错误的是( )[解析] 汽车启动时由P=F v和F-F f=ma可知,匀加速启动过程中,牵引力F、加速度a恒定不变,速度和功率均匀增大,当功率增大到额定功率后保持不变,牵引力逐渐减小到与阻力相等,加速度逐渐减小到零,速度逐渐增大到最大速度,故A、C、D正确,B错误.[答案] B9.(多选)如图所示,细绳的一端绕过定滑轮与木箱相连,现以大小恒定的拉力F拉动细绳,将静置于A点的木箱经B点移到C点(AB=BC),地面平直且与木箱的动摩擦因数处处相等.设从A到B和从B到C的过程中,F做功分别为W1、W2,克服摩擦力做功分别为Q1、Q2,木箱经过B、C时的动能和F的功率分别为E k B、E k C和P B、P C,则下列关系一定成立的有( )A.W1>W2B.Q1>Q2C .E k B >E k CD .P B >P C[解析] F 做功W =Fl cos α(α为绳与水平方向的夹角),在AB 段和BC 段相比较,F 大小相同,l 相同,而α逐渐增大,故W 1>W 2,A 正确;物体运动中,支持力逐渐减小,摩擦力逐渐减小,故Q 1>Q 2,B 正确;因为物体运动情况不能确定,故动能关系、功率关系无法确定,C 、D 错.[答案] AB10.(多选)一足够长的传送带与水平面的夹角为θ,传送带以一定的速度匀速运动.某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图甲所示),以此时为t =0时刻,作出小物块之后在传送带上的运动速度随时间的变化关系,如图乙所示(图中取沿斜面向下的运动方向为正方向,其中v 1>v 2).已知传送带的速度保持不变,g 取10 m/s 2.则( )A .0~t 1时间内,物块对传送带做负功B .物块与传送带间的动摩擦因数μ<tan θC .0~t 2时间内,传送带对物块做功为W =m v -m v 1221221D .t 1时刻之后,物块先受滑动摩擦力,对其做正功,后受静摩擦力,对其做负功[解析] 由题图乙知,物块与传送带在t 2时刻相对静止,一起向下匀速运动,所以物块先向上做匀减速运动,减为零后再向下做匀加速运动,最后做匀速运动.0~t 1时间段内物块对传送带的摩擦力方向向上,对传送带做负功,A 正确;物块最后与传送带相对静止向下匀速运动,说明滑动摩擦力大于或等于物块重力沿传送带斜向下的分力,B 错;0~t 2时间内,物块相对初始位置升高了,物块的重力做负功,传送带对物块做的功W >m v -m v ,C 错;根据以上分1221221析知,D 正确.[答案] AD 二、非选择题11. (2016·广东六校调研)质量为2 kg 的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等.t =0时,物体受到方向不变的水平拉力F 的作用,F 的大小在不同时间段内有不同的值,具体情况如表格所示(g 取10 m/s 2).求:时间t (s)0~22~44~66~8拉力F (N)4848(1)4 s 末拉力的瞬时功率;(2)6~8 s 内拉力所做的功;(3)8 s 内拉力的平均功率.[解析] (1)在0~2 s 内,拉力等于4 N ,最大静摩擦力等于4 N ,故物体静止.在2~4 s 内,拉力F =8 N ,由牛顿第二定律得F -μmg =ma 解得a =2 m/s 2位移为x 1=a (Δt )2=4 m124 s 末物体的速度大小v =aΔt =4 m/s4 s 末拉力的瞬时功率P =F v =8×4 W =32 W(2)在4~6 s 内,拉力等于4 N ,滑动摩擦力等于4 N ,故物体做匀速直线运动.位移x 2=v Δt =4×2 m =8 m在6~8 s 内,拉力仍然是F =8 N ,物体的加速度大小仍为a =2 m/s 2.位移x 3=v Δt +a (Δt )2=12 m 12拉力所做的功W =Fx 3=8×12 J =96 J(3)8 s 内拉力做功W =0+8×4 J +4×8 J +96 J =160 J平均功率==20 WP Wt [答案] (1)32 W (2)96 J (3)20 W12.(2015·北京西城区联考)某品牌汽车在某次测试过程中数据如下表所示,请根据表中数据回答问题.整车行驶质量1500 kg 额定功率75 kW加速过程车辆从静止加速到108 km/h 所需时间为10 s 制动过程车辆以36 km/h 行驶时的制动距离为5.0 m已知汽车在水平公路上沿直线行驶时所受阻力f 跟行驶速率v 和汽车所受重力mg 的乘积成正比,即f =kmg v ,其中k =2.0×10-3s/m.取重力加速度g =10 m/s 2.(1)若汽车加速过程和制动过程都做匀变速直线运动,求这次测试中加速过程的加速度大小a 1和制动过程的加速度大小a 2;(2)求汽车在水平公路上行驶的最大速度v m ;(3)把该汽车改装成同等功率的纯电动汽车,其他参数不变.若电源功率转化为汽车前进的机械功率的效率η=90%.假设1 kW·h 电能的售价为0.50元(人民币),求电动汽车在平直公路上以最大速度行驶的距离s =100 km 时所消耗电能的费用.结合此题目,谈谈你对电动汽车的看法.[解析] (1)加速过程的加速度大小a 1===3 m/s 2ΔvΔt 3010制动过程满足:2a 2x =v -v 2t 20解得加速度大小a 2=10 m/s 2.(2)当汽车的速度达到最大时,汽车受到牵引力与阻力相等.满足:P m =f v m ,即P m =kmg v 2m 解得:v m =50 m/s.(3)以最大速度行驶过程中,克服阻力所做的功W f =fs =kmg v m s 代入数据,解得:W f =1.5×108 J消耗电能E ==1.67×108 J =46.4 kW·h W fη所以,以最大速度行驶100 km 的费用Y =46.4×0.5=23.2(元)由以上数据可以看出,纯电动汽车比燃油汽车行驶费用低得多,而且无环境污染问题.[答案] (1)3 m/s 2 10 m/s 2(2)50 m/s(3)23.2元 见解析。

2022届高考物理一轮复习课时跟踪训练:圆周运动(含答案)

2022届高考物理一轮复习课时跟踪训练:圆周运动(含答案)

2022高考一轮复习课时跟踪训练圆周运动一、单项选择(下列各题中四个选项中只有一个选项符合题意)1.自行车的大齿轮、小齿轮、后轮的半径不一样,它们的边缘有三个点A、B、C,如图所示。

正常骑行自行车时,下列说法正确的是()A.B、C两点的角速度大小相等,周期也相等B.A、B两点的线速度大小相等,角速度大小也相等C.A点的向心加速度大于B点的向心加速度D.B点的向心加速度大于C点的向心加速度2.如图,AB两点为奶茶塑封机手压杆上的两点,A在杆的顶端,B在杆的中点处。

杆在向下转动的过程中,下列说法正确的是()A.A、B两点线速度大小之比为2∶1B.A、B两点线速度大小之比为1∶2C.A、B两点周期大小之比为2∶1D.A、B两点向心加速度大小之比为1∶13.如图所示,不可伸长的轻质细绳的一端固定于O点,另一端系一个小球,在O点的正下方钉一个钉子A,小球从右侧某一高度,由静止释放后摆下,不计空气阻力和细绳与钉子相碰时的能量损失。

下列说法中正确的是()A.小球摆动过程中,所受合力大小保持不变B.小球在左侧所能达到的最大高度可能大于在右侧释放时的高度C.细绳与钉子相碰前后瞬间,小球的线速度大小不变D.钉子的位置越靠近O点,在细绳与钉子相碰时绳就越容易断4.如图所示,当汽车以一定的速度过拱形桥和凹形路面时,下列说法正确的是()A.图甲中汽车对桥面的压力大于车的重力B.图乙中汽车对路面的压力小于车的重力C.图甲中汽车的速度越大、汽车对桥面的压力越大D.图乙中汽车的速度越大,汽车对路面的压力越大5.如图,一同学表演荡秋千。

已知秋千的两根绳长均为4m,该同学和秋千踏板的总质量约为50kg,重力加速度g=10m/s2。

绳的质量忽略不计,当该同学荡到秋千支架的正下方时,速度大小为4m/s,此时每根绳子平均承受的拉力约为()A.100N B.250N C.350N D.700N6.小球a 、b 分别通过长度相等的轻绳拴在O 点,给a 、b 恰当速度,使两小球分别在不同水平面内做匀速圆周运动,Oa 与竖直方向夹角为60°,Ob 与竖直方向夹角为30°,则a 做圆周运动的周期与b 做圆周运动的周期之比为( )A B C D 7.如图所示,a 、b 两物体放在圆盘上,其质量之比是1:2,a 、b 两物体到圆心的距离之比是2:3,圆盘绕圆心做匀速圆周运动,两物体相对圆盘静止,a 、b 两物体受到的静摩擦力之比是( )A .1:1B .1:3C .2:3D .9:48.一质量为32.010kg ⨯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41.410N ⨯,当汽车经过半径为80m 的弯道时,下列判断正确的是( )A .汽车转弯时不受摩擦力的作用B .汽车转弯的速度为20m/s 时所需的向心力为41.010N ⨯C .汽车转弯的速度为30m/s 时汽车不会发生侧滑D .汽车能安全转弯的向心加速度可以超过27.0m/s9.如图,在转盘上放置完全相同的A 、B 两个物体,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,OA AB =。

高考物理一轮复习课时规范练12 圆周运动(含答案)

高考物理一轮复习课时规范练12 圆周运动(含答案)

课时规范练12圆周运动基础对点练1.(竖直面内的圆周运动)如图所示,长为l的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端固定在转轴O上,杆可在竖直平面内绕轴O无摩擦转动。

已知小球通过最低点Q时的速,则小球的运动情况为()度大小为v=√9gl2A.小球不可能到达圆轨道的最高点PB.小球能到达圆轨道的最高点P,但在P点不受轻杆对它的作用力C.小球能到达圆轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向上的弹力D.小球能到达圆轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向下的弹力2.(圆周运动的运动学分析)如图所示,修正带是通过两个齿轮的相互咬合进行工作的,其原理可简化为图中所示的模型。

A、B是转动的齿轮边缘的两点,若A点所在齿轮的半径是B点所在齿轮的半径的3倍,则下列说法正确的是()2A.A、B两点的线速度大小之比为3∶2B.A、B两点的角速度大小之比为2∶3C.A、B两点的周期之比为2∶3D.A、B两点的向心加速度之比为1∶13.(圆周运动的动力学分析)摩天轮在一些城市是标志性设施,某同学乘坐如图所示的摩天轮,随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。

设座舱对该同学的作用力为F,该同学的重力为G,下列说法正确的是()A.该同学经过最低点时,F=GB.该同学经过最高点时,F=GC.该同学经过与转轴等高的位置时,F>GD.该同学经过任一位置时,F>G4.(圆周运动的动力学分析)如图所示,乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是()A.过山车在过最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来B.人在最高点时对座位不可能产生大小为mg的压力C.人在最低点时对座位的压力等于mgD.人在最低点时对座位的压力大于mg5.(圆周运动的周期性问题)无人配送小车某次性能测试路径如图所示,半径为3 m的半圆弧BC与长8 m的直线路径AB相切于B点,与半径为4 m的半圆弧CD相切于C点。

小车以最大速度从A点驶入路径,到适当位置调整速率运动到B点,然后保持速率不变依次经过BC和CD。

高考物理一轮复习讲义 第2讲 圆周运动的基本规律及应用

高考物理一轮复习讲义 第2讲 圆周运动的基本规律及应用

高考物理一轮复习讲义 第2讲 圆周运动的基本规律及应用一、描述圆周运动的物理量物理量 物理意义定义、公式、单位线速度描述物体沿切向运动的快慢程度①物体沿圆周通过的弧长与时间的比值②v =Δl Δt③单位:m/s④方向:沿圆弧切线方向角速度描述物体绕圆心转动的快慢①连接运动质点和圆心的半径扫过的角度与时间的比值②ω=ΔθΔt③单位:rad/s周期和转速描述匀速圆周运动的快慢程度①周期T :物体沿圆周运动一周所用的时间,公式T =2πrv,单位:s②转速n :物体单位时间内所转过的圈数,单位:r/s 、r/min向心加速度描述速度方向变化快慢的物理量①大小:a n =v 2r=ω2·r②方向:总是沿半径指向圆心,方向时刻变化③单位:m/s 2v 、ω、T 、n 、a 的相互关系v =ωr =2πrTa =v 2r =ω2r =ω·v =⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2·r 二、向心力1.定义:做圆周运动的物体受到的指向圆心方向的合外力,只改变线速度方向,不会改变线速度的大小.2.大小:F 向=ma 向=m v 2R=mRω2=mR ⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2=mR (2πf )2.3.方向:总指向圆心,时刻变化,是变力.4.向心力的向心力是按效果来命名的,对各种情况下向心力的来源要明确. 三、匀速圆周运动和非匀速圆周运动 1.匀速圆周运动(1)运动特点:线速度的大小恒定,角速度、周期和频率都恒定不变的圆周运动.(2)受力特点:合外力完全用来充当向心力.向心力(向心加速度)大小不变、方向时刻指向圆心(始终与速度方向垂直),是变力.(3)运动性质:变加速曲线运动(加速度大小不变、方向时刻变化). 2.变速圆周运动(非匀速圆周运动)(1)运动特点:线速度大小、方向时刻在改变的圆周运动.(2)受力特点:变速圆周运动的合外力不指向圆心,合外力产生两个效果(如图所示).①沿半径方向的分力F n :此分力即向心力,产生向心加速度而改变速度方向. ②沿切线方向的分力F τ:产生切线方向加速度而改变速度大小. (3)运动性质:变加速曲线运动(加速度大小、方向都时刻变化). 四、离心运动1.定义:做圆周运动的物体,在所受合外力突然消失或不足以提供圆周运动所需向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动.2.本质:做圆周运动的物体,由于本身的惯性,总有沿着圆周切线方向飞出去的倾向. 3.受力特点:(1)当F =m rω2时,物体做匀速圆周运动; (2)当F =0时,物体沿切线方向飞出;(3)当F <m rω3时,物体逐渐远离圆心,F 为实际提供的向心力,如图所示.1.关于运动和力的关系,下列说法正确的是( ) A .物体在恒力作用下不可能做直线运动 B .物体在恒力作用下不可能做曲线运动 C .物体在恒力作用下不可能做圆周运动 D .物体在恒力作用下不可能做平抛运动解析:物体在恒力作用下不可能做圆周运动,选项C 正确. 答案: C2.关于向心力,下列说法中正确的是( ) A .向心力不改变做圆周运动物体速度的大小 B .做匀速圆周运动的物体,其向心力是不变的 C .做圆周运动的物体,所受合力一定等于向心力D .做匀速圆周运动的物体,一定是所受的合外力充当向心力解析:向心力始终指向圆心,所以方向是时刻变化的;做匀速圆周运动的物体,所受合力才等于向心力.答案:AD 3.汽车在公路上行驶一般不打滑,轮子转一周,汽车向前行驶的距离等于车轮的周长.某国产轿车的车轮半径约为30 cm ,当该型号的轿车在高速公路上行驶时,驾驶员面前速率计的指针指在“120 km/h”上,可估算出该车轮的转速约为( )A .1000 r/sB .1 000 r/minC .1 000 r/hD .2 000 r/s解析: 由公式ω=2πn ,v =ωr =2πrn ,其中r =30 cm =0.3 m ,v =120 km/h =1003m/s ,代入公式得n =1 00018πr /s ,约为1 000 r/min.答案: B4.(2013·山西高三月考)荡秋千是儿童喜爱的运动,当秋千荡到最高点时小孩的加速度方向可能是( )A .1方向B .2方向C .3方向D .4方向解析:小孩在最高点时速度为零,由a =v 2R可知,此时的向心加速度为零,小球只沿切线方向加速,切向加速度不为零,所以在最高点时小孩的加速度方向为2方向,B 选项正确.答案: B5.一种新型高速列车转弯时,车厢会自动倾斜,提供转弯需要的向心力;假设这种新型列车以360 km/h 的速度在水平面内转弯,弯道半径为1.5 km ,则质量为75 kg 的乘客在列车转弯过程中所受到的合力为( )A .500 NB .1 000 NC .500 2 ND .0 答案: A圆周运动的运动学问题对公式v =rω和a n =v 2r=rω2的理解(1)由v =rω知,r 一定时,v 与ω成正比;ω一定时,v 与r 成正比;v 一定时,ω与r 成反比.(2)由a n =v 2r=rω2知,在v 一定时,an 与r 成反比;在ω一定时,a n 与r 成正比.如图所示是一个玩具陀螺.A 、B 和C 是陀螺上的三个点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是( )A .A 、B 和C 三点的线速度大小相等 B .A 、B 和C 三点的角速度相等 C .A 、B 的角速度比C 的大D .C 的线速度比A 、B 的大解析:A 、B 和C 均是同一陀螺上的点,它们做圆周运动的角速度都为陀螺旋转的角速度ω,B 对、C 错.三点的运动半径关系r A =r B >r C ,据v =ωr 可知,三点的线速度关系v A =v B >v C ,A 、D 错.答案:B在传动装置中各物理量之间的关系传动类型图示结论共轴传动各点角速度ω相同,而线速度v =ωr 与半径r 成正比,向心加速度大小a =rω2与半径r 成正比.皮带(链条)传动当皮带不打滑时,用皮带连接的两轮边沿上的各点线速度大小相等,由ω=v r 可知,ω与r 成反比,由a =v 2r可知,a 与r 成反比.1-1:如图所示为某一皮带传动装置.主动轮的半径为r 1,从动轮的半径为r 2.已知主动轮做顺时针转动,转速为n ,转动过程中皮带不打滑.下列说法正确的是( )A .从动轮做顺时针转动B .从动轮做逆时针转动C .从动轮的转速为r 1r 2nD .从动轮的转速为r 2r 1n解析:因为主动轮顺时针转动,从动轮通过皮带的摩擦力带动转动,所以从动轮逆时针转动,A 错误、B 正确;由于通过皮带传动,皮带与轮边缘接触处的速度相等,所以由2πnr 1=2πn 2r 2,得从动轮的转速为n 2=nr 1r 2,C 正确、D 错误. 答案:BC匀速圆周运动的实例分析1.汽车转弯类问题汽车(或自行车)在水平路面上转弯如图所示.路面对汽车(或自行车)的静摩擦力提供向心力.若动摩擦因数为μ,则由μmg =m v 2R得汽车(或自行车)安全转弯的最大速度为v =μgR .2.火车拐弯问题 设火车车轨间距为L ,两轨高度差为h ,火车转弯半径为R ,火车质量为M ,如图所示.因为θ角很小,所以sin θ≈tan θ,故h L=F n Mg,所以向心力Fn =h LMg .又因为Fn =Mv 2/R ,所以车速v =ghR L.3.汽车过桥问题 项目 凸形桥 凹形桥受力 分析图以a 方向为正方向,根据牛顿第二定律列方程mg -F N 1=m v 2r F N 1=mg -m v 2rF N 2-mg =m v 2r F N 2=mg +m v 2r讨论v 增大,小车对桥的压力F′N 1减小;当v增大到rg 时,F′N 1=0 v 增大,小车对桥的压力F′N 2增大;只要v ≠0,F′N 1<F′N 2由列表比较可知,汽车在凹形桥上行驶对桥面及轮胎损害大,但在凸形桥上,最高点速率不能超过gr .在半径为r 的半圆柱面最高点,汽车以v =gr 的速率行驶将脱离桥面. 在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低.如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些.汽车的运动可看做是做半径为R 的圆周运动.设内外路面高度差为h ,路基的水平宽度为d ,路面的宽度为L .已知重力加速度为g .要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则汽车转弯时的车速应等于( )A. gRhL B. gRh d C.gRLh D. gRd h解析:汽车做匀速圆周运动,向心力由重力与斜面对汽车的支持力的合力提供,且向心力的方向水平,向心力大小F 向=mg tan θ.根据牛顿第二定律:F 向=m v 2R,tan θ=h d ,解得汽车转弯时的车速v =gRhd,B 对. 答案:B解决圆周运动问题的主要步骤2-1:“飞车走壁”是一种传统的杂技艺术,演员骑车在倾角很大的桶面上做圆周运动而不掉下来.如图所示,已知桶壁的倾角为θ,车和人的总质量为m ,做圆周运动的半径为r .若使演员骑车做圆周运动时不受桶壁的摩擦力,下列说法正确的是( )A .人和车的速度为gr tan θB .人和车的速度为gr sin θC .桶面对车的弹力为mg cos θD .桶面对车的弹力为mgsin θ解析:对人和车进行受力分析如图所示.根据直角三角形的边角关系和向心力公式可列方程:F N cos θ=mg ,mg tan θ=m v 2r.解得v =gr tan θ,F N =mgcos θ. 答案:AC竖直面内圆周运动中的临界问题有关临界问题出现在变速圆周运动中,竖直平面内的圆周运动是典型的变速圆周运动,一般情况下,只讨论最高点和最低点的情况.(2012·济南模拟)如图所示,小球紧贴在竖直放置的光滑圆形管道内壁做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是( ) A.小球通过最高点时的最小速度v min=g R+rB.小球通过最高点时的最小速度v min=0C.小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力D.小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力解析:小球沿管上升到最高点的速度可以为零,故A错误,B正确;小球在水平线ab以下的管道中运动时,由外侧管壁对小球的作用力F N与球重力在背离圆心方向的分力F mg的合力提供向心力,即:F N-F mg=ma,因此,外侧管壁一定对球有作用力,而内侧壁无作用力,C正确;小球在水平线ab以上的管道中运动时,小球受管壁的作用力情况与小球速度大小有关,D错误.答案:BC(2012·江西南昌模拟)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 .现使小球在竖直平面内做圆周运动,当小球到达最高点的速率为v 时,两段线中张力恰好均为零,若小球到达最高点速率为2v ,则此时每段线中张力为多大?(重力加速度为g )解析:本题属于最高点无支持物的情况.当速率为v 时,mg =mv 2R当速率为2v 时,满足mg +F =m 2v 2R得F =3mg则设每根线上的张力为F T ,满足:2F T cos 60°2=3mg即F T =3mg . 答案: 3mg1.如图是摩托车比赛转弯时的情形.转弯处路面常是外高内低,摩托车转弯有一个最大安全速度,若超过此速度,摩托车将发生滑动.对于摩托车滑动的问题,下列论述正确的是( )A .摩托车一直受到沿半径方向向外的离心力作用B .摩托车所受外力的合力小于所需的向心力C .摩托车将沿其线速度的方向沿直线滑去D .摩托车将沿其半径方向沿直线滑去解析:本题考查圆周运动的规律和离心现象.摩托车只受重力、地面支持力和地面的摩擦力作用,没有离心力,A 项错误;摩托车正确转弯时可看做是做匀速圆周运动,所受的合力等于向心力,如果向外滑动,说明提供的向心力即合力小于需要的向心力,B 项正确;摩托车将在沿线速度方向与半径向外的方向之间做离心曲线运动,C 、D 项错误.答案:B2.如图所示,用细线拴着一个小球,在光滑水平面上做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是( )A .小球线速度大小一定时,线越长越容易断B .小球线速度大小一定时,线越短越容易断C .小球角速度一定时,线越长越容易断D .小球角速度一定时,线越短一定越容易断 解析:小球线速度大小一定时,线的拉力大小与线的长度L 的关系可用F =m v 2L来判断;小球角速度一定时,线的拉力大小与线的长度L的关系可用F =mω2L 来判断.答案:BC3.如图所示的齿轮传动装置中,主动轮的齿数z 1=24,从动轮的齿数z 2=8,当主动轮以角速度ω顺时针转动时,从动轮的运动情况是( )A .顺时针转动,周期为2π/3ωB .逆时针转动,周期为2π/3ωC .顺时针转动,周期为6π/ωD .逆时针转动,周期为6π/ω解析:主动轮顺时针转动,从动轮逆时针转动,两轮边缘的线速度相等,由齿数关系知主动轮转一周时,从动轮转三周,故T 从=2π3ω,B 正确.答案:B4.如图所示,长为L 的轻杆一端固定一质量为m 的小球,另一端可绕固定光滑水平转轴O 转动,现使小球在竖直平面内做圆周运动,C 为圆周的最高点,若小球通过圆周最低点D 的速度大小为6gL ,则小球在C 点( )A .速度等于gLB .速度大于gLC .受到轻杆向上的弹力D .受到轻杆向下的拉力解析:小球从最低点转到最高点,由2mgL =12mv 2D -12mv 2C ,解得v C =2gL ,则小球在C 点的速度大于gL ,B 项对.在C 点,由牛顿第二定律得F +mg =m v 2CL,得F =mg ,F 方向向下,故D 项正确.答案:BD5.“飞车走壁”杂技表演比较受青少年的喜爱,这项运动由杂技演员驾驶摩托车,简化后的模型如图所示.表演者沿表演台的侧壁做匀速圆周运动.若表演时杂技演员和摩托车的总质量不变.摩托车与侧壁间沿侧壁倾斜方向的摩擦力恰好为零,轨道平面离地面的高度为H 、侧壁倾斜角度α不变,则下列说法中正确的是( )A .摩托车做圆周运动的H 越高,向心力越大B .摩托车做圆周运动的H 越高,线速度越大C .摩托车做圆周运动的H 越高,向心力做功越多D .摩托车对侧壁的压力随高度H 变大而减小 解析:考查圆周运动向心力相关知识,学生的分析能力、建模能力.经分析可知向心力由重力及侧壁对摩托车弹力的合力提供,因摩托车和演员整体做匀速圆周运动,所受合外力等于向心力,因而B 正确.答案:B。

2020版高考物理一轮复习:全套课时跟踪检测(Word版,含答案)

2020版高考物理一轮复习:全套课时跟踪检测(Word版,含答案)

2020版高考物理一轮复习:全套课时跟踪检测(Word版,含答案)机械运动与物理模型第1节描述运动的基本概念一、质点、参考系1.质点(1)定义:用来代替物体的有质量的点。

(2)条件:物体的大小和形状对研究的问题的影响可以忽略不计。

[注1](3)实质:质点是一种理想化的模型,实际并不存在。

2.参考系(1)定义:在描述物体的运动时,用来做参考的物体。

(2)参考系的选取[注2]①参考系的选取是任意的,既可以是运动的物体,也可以是静止的物体,但被选为参考系的物体应认为是静止的,通常选地面为参考系。

②对于同一物体,选择不同的参考系时观察运动结果一般不同。

③比较两物体的运动情况时,必须选同一参考系。

二、位移、速度1.位移和路程(1)二者的定义(2)二者的区别和联系2(1)平均速度:物体发生的位移与发生这段位移所用时间的比值,即v =x t,是矢量,其方向就是对应位移的方向。

(2)瞬时速度:运动物体在某一时刻或经过某一位置的速度,是矢量。

[注3](3)速率:瞬时速度的大小,是标量。

三、加速度[注4]1.物理意义:描述物体速度变化快慢的物理量。

2.定义式:a =Δv Δt,单位为m/s 2。

3.方向:加速度为矢量,方向与速度变化量的方向相同。

【注解释疑】[注1] 不以“大小”论质点①大的物体不一定不能看成质点;②小的物体不一定能看成质点。

[注2] 不能选自身为参考系。

[注3] 在实际问题中,只要时间足够短,平均速度可认为等于瞬时速度,如光电门问题。

[注4] 速度变化快慢、速度变化率、加速度三者含义相同,速度变化快,也就是速度变化率大,加速度大。

[深化理解]1.质点的辨识物体能否看成质点,关键不在物体本身,而是要看研究的问题,同一个物体在不同情况下有时可看成质点,有时则不能。

2.“速度”的理解“速度”一词在不同情境下可能表示瞬时速度、平均速度、速率、平均速率,解决具体问题时需要加以区分。

3.平均速度和平均速率平均速度是位移与所用时间的比值,平均速率是路程与所用时间的比值,所以平均速率不是平均速度的大小。

2020版高考一轮复习(江苏专版)课时跟踪检测(13)圆周运动

2020版高考一轮复习(江苏专版)课时跟踪检测(13)圆周运动

课时跟踪检测(十三) 圆周运动对点训练:描述圆周运动的物理量1.[多选](2019·通州期中)甲、乙两球做匀速圆周运动,向心加速度a 随半径R 变化如图所示。

由图像可以知道当运动半径变化时( )A .甲球的线速度大小保持不变B .乙球的线速度大小保持不变C .乙球的转速大小保持不变D .甲球的角速度大小保持不变解析:选AC 甲球的向心加速度与半径成反比,根据向心加速度公式a =v2r 知其线速度大小不变,故A 正确,D 错误。

乙球的向心加速度与半径成正比,根据向心加速度公式a =ω2r ,知其角速度不变,转速不变,故C 正确,B 错误。

2.(2019·大同期末)明代出版的《天工开物》一书中就有牛力齿轮翻车的图画,记录了我们祖先的劳动智慧。

如图所示,A 、B 、C 三齿轮半径的大小关系为r A >r B >r C ,下列判断正确的是( )A .齿轮A 的角速度比C 的大B .齿轮A 与B 角速度大小相等C .齿轮A 边缘的线速度比C 边缘的大D .齿轮B 与C 边缘的线速度大小相等解析:选C 齿轮A 与齿轮B 是同缘传动,边缘点线速度大小相等,根据公式v =ωr 可知,半径比较大的A 的角速度小于B 的角速度。

而B 与C 是同轴传动,角速度相等,所以齿轮A 的角速度比C 的小,故A 、B 错误。

齿轮A 、B 边缘的线速度相等,由于齿轮B 比C 边缘的线速度大,所以齿轮A 边缘的线速度比C 边缘的线速度大,故C 正确,D 错误。

3.(2018·温州期末)转笔(Pen Spinning)是一项用不同的方法与技巧、以手指来转动笔的休闲活动,如图所示。

转笔深受广大中学生的喜爱,其中也包含了许多的物理知识,假设某转笔高手能让笔绕其上的某一点O 做匀速圆周运动,下列有关该同学转笔中涉及的物理知识的叙述正确的是( )A .笔杆上的点离O 点越近的,做圆周运动的角速度越小B .笔杆上的点离O 点越近的,做圆周运动的向心加速度越大C .笔杆上的各点做圆周运动的向心力是由万有引力提供的D .若该同学使用中性笔,笔尖上的小钢珠有可能因快速的转动做离心运动被甩走解析:选D 笔杆上的各个点都做同轴转动,所以角速度是相等的,故A 错误;由向心加速度公式a n=ω2R ,笔杆上的点离O 点越近的,做圆周运动的向心加速度越小,故B 错误;杆上的各点做圆周运动的向心力是由杆的弹力提供的,与万有引力无关,故C 错误;当转速过大时,当提供的向心力小于需要向心力,笔尖上的小钢珠有可能做离心运动被甩走,故D 正确。

2023届高三物理一轮复习最新试题汇编:圆周运动实例分析

2023届高三物理一轮复习最新试题汇编:圆周运动实例分析

2023届高三物理一轮复习最新试题汇编:圆周运动实例分析物理考试注意事项: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)关于下列四幅图表述正确的是()A.汽车在水平路面转弯时发生侧滑是因为离心力大于最大静摩擦力B.卡文迪什的扭秤实验采用了控制变量法C.汽车上坡时采用低速档是为了获得更大的牵引力D.避雷针的工作原理是静电屏蔽2.(2分)假设一个质量50kg的乘客坐在以360km/ℎ的速率行驶的高铁车厢内,高铁驶过半径2500m的弯道时,乘客受到来自车厢的力的大小约为()A.200N B.300N C.400N D.540N 3.(2分)如图,当列车以恒定速率v通过一段半径为r的水平圆弧形弯道时,乘客发现在车厢顶部悬挂玩具小熊的细线与车厢侧壁平行,同时观察放在桌面上质量为m的水杯。

已知此弯道路面的倾角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g,则下列判断正确的是()A.列车转弯时的速率v=√gtanθrB.水杯受到桌面的支持力的大小为mgcosθC.列车的轮缘与内侧轨道有挤压作用D.若桌面光滑,此时水杯将会在桌面上滑动4.(2分)如图,甲、乙两个物块(均可视为质点)用轻质细绳相连后放在水平圆盘上,甲的质量为2m,乙的质量为m,甲到圆心的距离为2R,乙到圆心的距离为R,两物块与水平圆盘间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

让圆盘绕通过圆心的竖直轴匀速转动,在逐渐缓慢增大转动的角速度ω的过程中()A.当ω=√μgR时,绳的拉力为0B.当ω=√μgR 时,绳的拉力为2μmgC.当ω=√μg3R时,乙受到的摩擦力为0D.当ω=√μg3R时,甲、乙两物块都会相对圆盘滑动5.(2分)为了安全,汽车通过凸形桥时的速度不能过大。

某汽车通过凸形桥桥顶时的示意图如图所示,已知凸形桥为一段半径为15m的圆弧,要求汽车运动到桥顶时对桥面的压力大小至少等于其所受重力大小的1。

新课标2023版高考物理一轮总复习课时跟踪检测十六圆周运

新课标2023版高考物理一轮总复习课时跟踪检测十六圆周运

课时跟踪检测(十六)圆周运动一、立足主干知识,注重基础性和综合性1.(2022·南京模拟)如图所示,某机械上的偏心轮绕竖直轴转动,a、b是轮上质量相等的两个质点,下列描述a、b运动的物理量大小相等的是( ) A.线速度B.角速度C.向心力D.向心加速度解析:选B a、b两点共轴转动,角速度相等,由于转动的半径不相等,根据v=rω可知,两点转动的线速度大小不相等,根据a=rω2、F=mrω2可知,向心加速度大小和向心力大小都不相等,故B正确,A、C、D错误。

2.(2022·重庆诊断)陀螺是中国民间较早出现的玩具之一,为了美观,陀螺上往往会对称地镶嵌一些相同质量、不同颜色的装饰物。

如图所示,一小朋友抽打陀螺后使其转动起来,若陀螺的转速为5 r/s,陀螺上一装饰物到中心的距离为2 cm,则装饰物的角速度约为( )A.17.85 rad/s B.15.7 rad/sC.31.4 rad/s D.62.8 rad/s解析:选C 装饰物的角速度等于陀螺的角速度,则有ω=2πn=31.4 rad/s,C正确。

3.(2021·全国甲卷)“旋转纽扣”是一种传统游戏。

如图,先将纽扣绕几圈,使穿过纽扣的两股细绳拧在一起,然后用力反复拉绳的两端,纽扣正转和反转会交替出现。

拉动多次后,纽扣绕其中心的转速可达50 r/s,此时纽扣上距离中心1 cm处的点的向心加速度大小约为( ) A.10 m/s2B.100 m/s2C.1 000 m/s2D.10 000 m/s2解析:选C 纽扣在转动过程中ω=2πn=100π rad/s,由向心加速度a=ω2r≈1 000 m/s2,C正确。

4.据《物原》记载:“史佚始作辘轳”。

人们借助辘轳从井中汲水的示意图如图。

某人以恒定角速度转动辘轳汲水时,绳子不断重叠地绕在一起,绳子的粗细不可忽略。

则( )A.水桶匀速上升B.水桶减速上升C.绳子拉水桶的力大于水桶拉绳子的力D .绳子拉水桶的力大于水桶和水的总重力解析:选 D 人以恒定角速度转动辘轳,绳子不断重叠地绕在一起,说明角速度大小一定,半径增大,由线速度公式v =r ω可知水桶加速上升,故A 、B 错误;绳子拉水桶的力和水桶拉绳子的力是相互作用力,根据牛顿第三定律可知二者大小相等,故C 错误;水桶做加速运动,处于超重状态,说明绳子拉水桶的力大于水桶和水的总重力,故D 正确。

高三物理第一轮复习课时跟踪练第四章第三讲圆周运动含解析(2)

高三物理第一轮复习课时跟踪练第四章第三讲圆周运动含解析(2)

第四章曲线运动万有引力与航天第三讲圆周运动课时跟踪练A组基础巩固1.(2018·云南模拟)物体做匀速圆周运动时,下列说法中不正确的是()A.角速度、周期、动能一定不变B.向心力一定是物体受到的合外力C.向心加速度的大小一定不变D.向心力的方向一定不变解析:物体做匀速圆周运动的过程中,线速度的大小不变,但方向改变,所以线速度改变.周期不变,角速度不变,动能也不变.所受合外力提供向心力,大小不变,方向改变,是个变力,向心加速度大小不变,方向始终指向圆心,是个变量,故D错误,A、B、C正确,选项D符合题意.答案:D2.汽车在水平地面上转弯,地面对车的摩擦力已达到最大值.当汽车的速率加大到原来的二倍时,若使车在地面转弯时仍不打滑,汽车的转弯半径应()A.增大到原来的二倍B.减小到原来的一半C .增大到原来的四倍D .减小到原来的四分之一解析:汽车转弯时地面的摩擦力提供向心力,则F f =m v 2r,静摩擦力不变,速度加倍,则汽车转弯半径应变化为原来的四倍,C 正确.答案:C3.(2018·孝感模拟)如图所示为一陀螺,a 、b 、c 为在陀螺上选取的三个质点,它们的质量之比为1∶2∶3,它们到转轴的距离之比为3∶2∶1,当陀螺以角速度ω高速旋转时( )A .a 、b 、c 的线速度之比为1∶2∶3B .a 、b 、c 的周期之比为3∶2∶1C .a 、b 、c 的向心加速度之比为3∶2∶1D .a 、b 、c 的向心力之比为1∶1∶1解析:在同一陀螺上各点的角速度相等,由v =ωr 和质点到转轴的距离之比为3∶2∶1,可得a 、b 、c 的线速度之比为3∶2∶1,选项A错误;由T =2πω可知a 、b 、c 的周期之比为1∶1∶1,选项B 错误;由a =ωv 可知a 、b 、c 的向心加速度之比为3∶2∶1,选项C 正确;由F =ma 可得a 、b 、c 的向心力之比为3∶4∶3,选项D 错误.答案:C4.质量为m 的木块从半径为R 的半球形的碗口下滑到碗的最低点的过程中,如果由于摩擦力的作用使木块的速率不变,那么( )A.因为速率不变,所以木块的加速度为零B.木块下滑过程中所受的合外力越来越大C.木块下滑过程中所受的摩擦力大小不变D.木块下滑过程中的加速度大小不变,方向始终指向球心解析:由于木块沿圆弧下滑速率不变,木块做匀速圆周运动,存在向心加速度,所以选项A错误;由牛顿第二定律得F合=ma n=m v2 R,而v的大小不变,故合外力的大小不变,选项B错误;由于木块在滑动过程中与接触面的正压力是变化的,故滑动摩擦力在变化,选项C错误;木块在下滑过程中,速度的大小不变,所以向心加速度的大小不变,方向始终指向球心,选项D正确.答案:D5.(2018·威海模拟)雨天野外骑车时,在自行车的后轮轮胎上常会粘附一些泥巴,行驶时感觉很“沉重”.如果将自行车后轮撑起,使后轮离开地面而悬空,然后用手匀速摇脚踏板,使后轮飞速转动,泥巴就被甩下来.如图所示,图中a、b、c、d为后轮轮胎边缘上的四个特殊位置,则()A.泥巴在图中a、c位置的向心加速度大于b、d位置的向心加速度B.泥巴在图中的b、d位置时最容易被甩下来C.泥巴在图中的c位置时最容易被甩下来D.泥巴在图中的a位置时最容易被甩下来解析:当后轮匀速转动时,由a=Rω2知a、b、c、d四个位置的向心加速度大小相等,选项A错误;在角速度ω相同的情况下,泥巴在a点有F a+mg=mω2R,在b、d两点有F b=F d=mω2R,在c 点有F c-mg=mω2R,所以泥巴与轮胎在c位置的相互作用力最大,最容易被甩下来,故选项B、D错误,C正确.答案:C6.(2018·吉林模拟)如图所示,一木块放在圆盘上,圆盘绕通过圆盘中心且垂直于盘面的竖直轴匀速转动,木块和圆盘保持相对静止,那么()A.木块受到圆盘对它的摩擦力,方向沿半径背离圆盘中心B.木块受到圆盘对它的摩擦力,方向沿半径指向圆盘中心C.木块受到圆盘对它的摩擦力,方向与木块运动的方向相反D.因为木块与圆盘一起做匀速转动,所以它们之间没有摩擦力解析:木块做匀速圆周运动,其合外力提供向心力,合外力的方向一定指向圆盘中心.因为木块受到的重力和圆盘的支持力均沿竖直方向,所以水平方向上木块一定还受到圆盘对它的摩擦力,方向沿半径指向圆盘中心,选项B正确.答案:B7.(2018·福州模拟)在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低.如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些.汽车的运动可看作是做半径为R 的圆周运动.设内外路面高度差为h ,路基的水平宽度为d ,路面的宽度为L .已知重力加速度为g .要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则汽车转弯时的车速应等于( )A. gRh LB. gRh dC. gRL hD. gRd h解析:对汽车受力分析,如图所示,若车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,则由路面对汽车的支持力F N 与汽车的重力mg 的合力提供向心力,由图示可知,F 向=mg tan θ,即mg tanθ=m v 2R .由几何关系知,tan θ=h d ,综上有v =gRh d,选项B 正确.答案:B8.如图所示,半径为R 、内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m 的小球A 、B 以不同的速度进入管内.A 通过最高点C 时,对管壁上部压力为3mg ,B 通过最高点C 时,对管壁下部压力为0.75mg ,求A 、B 两球落地点间的距离.解析:A 球通过最高点时,由F N A +mg =m v 2A R, 已知F N A =3mg ,可求得v A =2Rg .B 球通过最高点时,由mg -F N B =m v 2B R. 已知F N B =0.75mg ,可求得v B =12Rg . 平抛落地历时t = 4R g . 故两球落地点间的距离s =(v A -v B )t =3R .答案:3RB 组 能力提升9.(2018·潍坊模拟)如图所示,小球紧贴在竖直放置的光滑圆形管道内壁做圆周运动,内侧壁半径为R ,小球半径为r ,则下列说法正确的是( )A .小球通过最高点时的最小速度 v min =g (R +r )B .小球通过最高点时的最小速度v min =gRC .小球在水平线ab 以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力D .小球在水平线ab 以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力解析:小球沿管道上升到最高点的速度可以为零,故A、B均错误;小球在水平线ab以下的管道中运动时,由外侧管壁对小球的作用力F N与小球重力在背离圆心方向的分力F mg的合力提供向心力,即:F N-F mg=ma,因此,外侧管壁一定对小球有作用力,而内侧管壁无作用力,C正确;小球在水平线ab以上的管道中运动时,小球受管壁的作用力情况与小球速度大小有关,D错误.答案:C10.(多选)(2018·辽宁模拟)如图所示,两物块A、B套在水平粗糙的杆CD上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD中点的轴转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块B到轴的距离为物块A到轴距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐慢慢增大,在从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程中,下列说法正确的是()A.A受到的静摩擦力一直增大B.B受到的静摩擦力先增大后保持不变C.A受到的静摩擦力先增大后减小再增大D.B受到的合外力先增大后保持不变解析:根据Ff m=mrω2得ω=Ff mmr,知当转速即角速度逐渐增大时,物块B先达到最大静摩擦力,角速度增大,物块B所受绳子的拉力和最大静摩擦力的合力提供向心力;角速度继续增大,拉力增大,则物块A所受静摩擦力减小,当拉力增大到一定程度,物块A 所受的静摩擦力减小到零后反向;角速度继续增大,物块A的静摩擦力反向增大.所以物块A所受的静摩擦力先增大后减小,又反向增大,物块B所受的静摩擦力一直增大,达到最大静摩擦力后不变,A错误,B、C正确;在转动过程中,物块B运动需要向心力来维持,一开始是静摩擦力作为向心力,当静摩擦力不足以提供向心力时,绳子的拉力作为补充,角速度再增大,当这两个力的合力不足以提供向心力时,物块将会发生相对滑动,根据向心力F向=mrω2可知,在发生相对滑动前物块B运动的半径是不变的,质量也不变,随着角速度的增大,向心力增大,而向心力等于物块B所受的合外力,故D 错误.答案:BC11.(多选)(2018·临沂质检)质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如图所示,a绳与水平方向成θ角,b 绳沿水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,a、b两绳均伸直,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是()A .a 绳张力不可能为零B .a 绳的张力随角速度的增大而增大C .当角速度ω> g cos θl,b 绳将出现张力 D .若b 绳突然被剪断,a 绳的张力可能不变解析:小球在水平面内做匀速圆周运动,在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,所以a 绳张力在竖直方向上的分力与重力相等,可知a 绳的张力不可能为零,故A 正确;根据竖直方向上小球受力平衡得,F a sin θ=mg ,解得F a =mg sin θ,可知a 绳的张力不变,故B 错误;当b 绳张力为零时,有mg tan θ=mlω2,解得ω=g l tan θ,可知当角速度ω> g l tan θ时,b 绳出现张力,故C 错误;由于b 绳可能没有张力,故b 绳突然被剪断,a 绳的张力可能不变,故D 正确.答案:AD12.(2018·哈尔滨模拟)如图所示,用一根长为l =1 m 的细线,一端系一质量为m =1 kg 的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角θ=37°,当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω时,细线的张力为F T (g 取10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,结果可用根式表示).求:(1)若要小球刚好离开锥面,则小球的角速度ω0至少为多大?(2)若细线与竖直方向的夹角为60°,则小球的角速度ω′为多大?解析:(1)若要小球刚好离开锥面,则小球只受到重力和细线的拉力,受力分析如图所示.小球做匀速圆周运动的轨迹圆在水平面上,故向心力水平. 在水平方向运用牛顿第二定律及向心力公式得mg tan θ=mω20l sin θ,解得ω20=g l cos θ, 即ω0= g l cos θ=522 rad/s. (2)ω′=g l cos θ′=101×12 rad/s =2 5 rad/s.答案:(1)522 rad/s (2)2 5 rad/s11。

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高考物理复习课时跟踪检测(十五) 圆周运动高考常考题型:选择题+计算题1.如图1所示,物块在水平圆盘上,与圆盘一起绕固定轴匀速转动,下列说法中正确的是( )A.物块处于平衡状态B.物块受三个力作用图1C.在角速度一定时,物块到转轴的距离越远,物块越不容易脱离圆盘D.在物块到转轴距离一定时,物块运动周期越小,越不容易脱离圆盘2.变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度。

如图2所示是某一变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿,则( )A.该车可变换两种不同挡位图2B.该车可变换四种不同挡位C.当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωA∶ωD=1∶4D.当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωA∶ωD=4∶13.如图3所示是一个玩具陀螺,a、b和c是陀螺表面上的三个点。

当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是( )A.a、b和c三点的线速度大小相等B.b、c两点的线速度始终相同C.b、c两点的角速度比a的大D.b、c两点的加速度比a点的大图34.雨天的野外骑车时,在自行车的后轮轮胎上常会粘附一些泥巴,行驶时感觉很“沉重”。

如果将自行车后轮撑起,使后轮离开地面而悬空,然后用手匀速摇脚踏板,使后轮飞速转动,泥巴就被甩下来。

如图4所示,图中a、b、c、d为后轮轮胎边缘上的四个特殊位置,则() 图4A .泥巴在图中a 、c 位置的向心加速度大于b 、d 位置的向心加速度B .泥巴在图中的b 、d 位置时最容易被甩下来C .泥巴在图中的c 位置时最容易被甩下来D .泥巴在图中的a 位置时最容易被甩下来5.(2012·广东高考)图5是滑道压力测试的示意图,光滑圆弧轨道与光滑斜面相切,滑道底部B 处安装一个压力传感器,其示数FN 表示该处所受压力的大小。

某滑块从斜面上不同高度h 处由静止下滑,通过B 时,下列表述正确的有( )图5A .FN 小于滑块重力B .FN 大于滑块重力C .FN 越大表明h 越大 .FN 越大表明h 越小6.如图6所示,长为 L 的细绳一端固定,另一端系一质量为m 的小球。

给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ。

下列说法中正确的是( )A .小球受重力、绳的拉力和向心力作用B .小球做圆周运动的半径为L 图6C .θ越大,小球运动的速度越大D .θ越大,小球运动的周期越大7.如图7所示,长为L 的轻杆一端固定质量为m 的小球,另一端有固定转轴O 。

现使小球在竖直平面内做圆周运动。

P 为圆周轨道的最高点。

若小球通过圆周轨道最低点时的速度大小为 92gL ,则以下判断正确的是( )A .小球不能到达P 点 图7B .小球到达P 点时的速度小于gLC .小球能到达P 点,但在P 点不会受到轻杆的弹力D .小球能到达P 点,且在P 点受到轻杆向下的弹力8.如图8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( )A.3mg B .23mg 图8C .3mgD .4mg9.如图9所示,是某课外研究小组设计的可以用来测量转盘转速的装置。

该装置上方是一与转盘固定在一起有横向均匀刻度的标尺,带孔的小球穿在光滑细杆上与一轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在转动轴上,小球可沿杆自由滑动并随转盘在水平面内转动。

当转图9盘不转动时,指针指在O 处,当转盘转动的角速度为ω1时,指针指在A 处,当转盘转动的角速度为ω2时,指针指在B 处,设弹簧均没有超过弹性限度。

则ω1与ω2的比值为( )A.12B.12C.14D.1310.如图10所示,两个用相同材料制成的靠摩擦转动的轮A 和B 水平放置,两轮半径RA =2RB 。

当主动轮A 匀速转动时,在A 轮边缘上放置的小木块恰能相对静止在A 轮边缘上。

若将小木块放在B 轮上,欲使木块相对B 轮也静止,则木块距B 轮转动轴的最大距离为( ) 图10A.RB 4B.RB 3C.RB 2D .RB 11. (2012·重庆模拟)如图11所示,半径为R 、内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m 的小球A 、B 以不同的速度进入管内。

A 通过最高点C 时,对管壁上部压力为3mg ,B 通过最高点C 时,对管壁下部压力为0.75mg ,求A 、B 两球落地点间的距离。

图1112.(2012·唐山摸底)“太极球”是近年来在广大市民中较流行的一种健身器材。

做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,球却不会掉落地上。

现将太极球简化成如图12甲所示的平板和小球,熟练的健身者让球在竖直面内始终不脱离板而做匀速圆周运动,且在运动到图中的A 、B 、C 、D 位置时球与板间无相对运动趋势。

A 为圆周的最高点,C 为最低点,B 、D 与圆心O 等高。

设球的重力为1 N ,不计拍的重力。

求:(1)健身者在C 处所需施加的力比在A 处大多少?、(2)设在A 处时健身者需施加的力为F ,当球运动到B 、D 位置时,板与水平方向需有一定的夹角θ,请作出tan θ-F 的关系图象。

图12答 案课时跟踪检测(十五) 圆周运动1.选B 对物块进行受力分析可知,物块受竖直向下的重力、垂直圆盘向上的支持力及指向圆心的摩擦力共三个力作用,合力提供向心力,A 错,B 正确。

根据向心力公式Fn =mr ω2可知,当ω一定时,半径越大,所需的向心力越大,越容易脱离圆盘;根据向心力公式Fn =mr(2πT)2可知,当物块到转轴距离一定时,周期越小,所需向心力越大,越容易脱离圆盘,C 、D 错误。

2.选BC 该车可变换四种不同挡位,分别为A 与C 、A 与D 、B 与C 、B 与D ,A 错误,B 正确;当A 轮与D 轮组合时,由于两轮齿数可知,当A 轮转动一周时,D 轮要转4周,故ωA ∶ωD =1∶4,C 正确,D 错误。

3.选D 当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,a 、b 和c 三点的角速度相同,a 半径小,线速度要比b 、c 的小,A 、C 错;b 、c 两点的线速度大小始终相同,但方向不相同,B 错;由a =ω2r 可得b 、c 两点的加速度比a 点的大,D 对。

4.选C 当后轮匀速转动时,由a =R ω2知a 、b 、c 、d 四个位置的向心加速度大小相等,A 错误。

在角速度ω相同的情况下,泥巴在a 点有Fa +mg =m ω2R ,在b 、d 两点有Fbd =m ω2R ,在c 点有Fc -mg =m ω2R 。

所以泥巴与轮胎在c 位置的相互作用力最大,容易被甩下,故B 、D 错误,C 正确。

5.选BC 设滑块到达B 点时的速度为v ,根据向心力公式得:FN -mg =m v2R,根据机械能守恒定律可得:mgh =12mv2,解得FN =mg(1+2h R),所以B 、C 正确。

6.选C 小球只受重力和绳的拉力作用,合力大小为F =mgtan θ,半径为R =Lsin θ,A 、B 均错;小球做圆周运动的向心力是由重力和绳的拉力的合力提供的,则mgtan θ=m v2Lsin θ,得到v =sin θ gL cos θ,θ越大,小球运动的速度越大,C 对;周期T =2πR v =2π Lcos θg,θ越大,小球运动的周期越小,D 错。

7.选B 根据机械能守恒定律2mgL =12mv2-12mvP2,可求出小球在P 点的速度为 12gL<gL ,故B 正确,A 错误。

小球在P 点所需要的向心力F =mvP2L =12mg ,故小球在P 点受到轻杆向上的弹力,故C 、D 均错误。

8.选A 当小球到达最高点时速率为v ,有mg =m v2r ,当小球到达最高点速率为2v 时,应有F +mg =m 2v 2r=4mg ,所以F =3mg ,此时最高点各力如图所示,所以FT =3mg ,A 正确。

9.选B 小球随转盘转动时由弹簧的弹力提供向心力。

设标尺的最小分度的长度为x ,弹簧的劲度系数为k ,则有kx =m·4x·ω12,k·3x=m·6x·ω22,故有ω1∶ω2=1∶2,B 正确。

10.选C 由图可知,当主动轮A 匀速转动时,A 、B 两轮边缘上的线速度相同,由ω=v R ,得ωA ωB =v/RA v/RB=RB RA =12。

由于小木块恰能在A 轮边缘静止,则由静摩擦力提供的向心力达最大值μmg ,故μmg =m ωA2RA ①设放在B 轮上能使木块相对静止的距B 轮转动轴的最大距离为r ,则向心力由最大静摩擦力提供,故μmg =m ωB2r ②因A 、B 材料相同,故木块与A 、B 的动摩擦因数相同,①②式左边相等,故m ωA2RA =m ωB2r ,得r =(ωA ωB )2RA =(12)2RA =RA 4=RB 2。

所以选项C 正确。

11.解析:A 球通过最高点时,由FNA +mg =m vA2R已知FNA =3mg ,可求得vA =2RgB 球通过最高点时,由mg -FNB =m vB2R已知 FNB =0.75mg ,可求得vB =12Rg 平抛落地历时t =4R g故两球落地点间的距离Δl =(vA -vB)t解得Δl =3R答案:3R12.解析:(1)设球运动的线速度为v ,半径为R[中#国教#育出#版网]则在A 处时F +mg =m v2R① 在C 处时F′-mg =m v2R② 由①②式得ΔF =F′-F =2mg =2 N 。

(2)在A 处时健身者需施加的力为F ,球在匀速圆周运动的向心力F 向=F +mg ,在B 处不受摩擦力作用,受力分析如图甲所示。

则tan θ=F 向mg =F +mg mg=F +1 作出的tan θ-F 的关系图象如图乙所示。

甲 乙答案:(1)2 N (2)见解析图。

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