圆周运动试题及答案

合集下载

高一物理匀速圆周运动试题答案及解析

高一物理匀速圆周运动试题答案及解析

高一物理匀速圆周运动试题答案及解析1.如图所示,把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动。

小球的向心力由以下哪个力提供A.重力B.支持力C.重力和支持力的合力D.重力、支持力和摩擦力的合力【答案】C【解析】小球受到重力和支持力,由于小球在水平面内做匀速圆周运动,所以小球的向心力由重力和支持力的合力提供,故C正确.【考点】考查了向心力2.图中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()A.ab两点的线速度大小相等B.ab两点的角速度大小相等C.ac两点的线速度大小相等D.ad两点的向心加速度大小相等【答案】CD【解析】由图可看出,a点的线速度等于c点的线速度,而c点的线速度大于b点的线速度,故a点的线速度大于b点的线速度,选项A错误,C正确;设c点的线速度为v,则a点的角速度为,b点的角速度,选项B错误;a点的向心加速度,d点的向心加速度,选项D正确。

【考点】线速度、角速度及向心加速度。

3.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RA =2RB,则两轮边缘上的( )A.角速度之比ωA :ωB=2:1B.周期之比TA :TB=2:1C.转速之比nA :nB=2:1D.向心加速度之比aA :aB=2:1【答案】B【解析】A、B两轮边缘线速度相同,由公式ɷ=得ωA :ωB=rB:rA=1:2,故选项A错误;由公式T=得,TA :TB=ωB:ωA=2:1,故B正确;由公式n=知,nA:nB=TB:TA=1:2,故选项C错误;由加速度公式a==知aA :aB=rB:rA=1:2,故选项D错误。

【考点】匀速圆周运动的公式4.如图所示,一个圆盘绕轴心O在水平面内匀速转动,圆盘半径R= 0.4m,转动角速度=15rad/s。

新人教版高中物理必修二第六章《圆周运动》测试题(有答案解析)

新人教版高中物理必修二第六章《圆周运动》测试题(有答案解析)

一、选择题1.下面说法正确的是()A.平抛运动属于匀变速运动B.匀速圆周运动属于匀变速运动C.圆周运动的向心力就是做圆周运动物体受到的合外力D.如果物体同时参与两个直线运动,其运动轨迹一定是直线运动2.一石英钟的秒针、分针和时针长度是2:2:1,它们的转动皆可以看做匀速转动,()A.秒针、分针和时针转一圈的时间之比1:60:1440B.分针和时针针尖转动的线速度之比为12:1C.秒针和时针转动的角速度之比720:1D.分针和时针转动的向心加速度之比144:13.关于匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.由2var可知,匀速圆周运动的向心加速度恒定B.向心加速度只改变线速度的方向,不改变线速度的大小C.匀速圆周运动也是一种平衡状态D.向心加速度越大,物体速率变化越快4.火车转弯时,如果铁路弯道的内、外轨一样高,则外轨对轮缘(如左图所示)挤压的弹力F提供了火车转弯的向心力(如图中所示),但是靠这种办法得到向心力,铁轨和车轮极易受损。

在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨(如右图所示),当火车以规定的行驶速度转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的侧向挤压,设此时的速度大小为v,重力加速度为g,以下说法中正确的是()A.该弯道的半径R=2 v gB.当火车质量改变时,规定的行驶速度也将改变C.当火车速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压D.按规定速度行驶时,支持力小于重力5.中学生常用的学习用具修正带的结构如图所示,包括上下盖座,大小齿轮,压嘴座等部件。

大小齿轮分别嵌合于大小轴孔中,大小齿轮相互吻合,a,b点分别位于大小齿轮的边缘。

c点在大齿轮的半径中点,当修正带被匀速拉动进行字迹修改时()A.大小齿轮的转向相同B.a点的线速度比b点大C.b、c两点的角速度相同D.b点的向心加速度最大6.用手掌平托一苹果,保持这样的姿势在竖直平面内按顺时针方向做匀速圆周运动。

关于苹果从最低点a到最高点c的运动过程,下列说法中正确的是()A.苹果在a点处于超重状态B.苹果在b点所受摩擦力为零C.手掌对苹果的支持力越来越大D.苹果所受的合外力保持不变7.如图,甲是滚筒洗衣机滚筒的内部结构,内筒壁上有很多光滑的突起和小孔。

高三物理描述圆周运动的物理量试题答案及解析

高三物理描述圆周运动的物理量试题答案及解析

高三物理描述圆周运动的物理量试题答案及解析1.公园里的“飞天秋千”游戏开始前,座椅由钢丝绳竖直悬吊在半空.秋千匀速转动时,绳与竖直方向成某一角度θ,其简化模型如图所示.若保持运动周期不变,要使夹角θ 变大,可将()A.钢丝绳变长B.钢丝绳变短C.座椅质量增大D.座椅质量减小【答案】A【解析】由题意知,座椅做圆周运动的向心力由合外力提供即可得,与质量无关,所以C、D错误;当周期不变时,要使θ增大,可增大l,即钢丝绳变长,所以A正确;B错误。

【考点】本题考查圆周运动2.一质点沿螺旋线自外向内运动,如图所示。

已知其走过的弧长s与时间t的一次方成正比。

则关于该质点的运动下列说法正确的是()A.小球运动的线速度越来越大B.小球运动的加速度越来越大C.小球运动的角速度越来越大D.小球所受的合外力不变【答案】BC【解析】质点沿螺旋线自外向内运动,说明半径R不断减小,质点走过的弧长s与时间t的一次方成正比由可知,线速度的大小不变,A错误;由,因为v不变,R减少得a增大,B正确;由可知角速度增大,C正确;由可知合外力越来越大,D错。

【考点】线速度角速度向心加速度3.图示为某一皮带传动装置。

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。

(填入选项前的字母,有填错的不得分)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n D.从动轮的转速为n【答案】BC【解析】由于皮带交叉,主动轮做顺时针转动,则从动轮做逆时针转动,故B正确;由于转动过程中皮带不打滑,即二者边缘线速度相同v主=v从,由v=ωr及ω=2πn知:v=2πnr,从动轮的转速为n,故C正确.【考点】本题考查线速、角速度、转速。

4.如图所示:一轴竖直的锥形漏斗,内壁光滑,内壁上有两个质量相同的小球A、B各自在不同的水平面内做匀速圆周运动,则下列关系正确的有()A、线速度B、角速度C、向心加速度D、小球对漏斗的压力【答案】A【解析】由题意可知:A、B做圆周运动的半径不同;对其中一个小球受力分析如图所示,则根据牛顿第二定律得,得到,θ一定,A球的圆周运动半径大于B球的圆周运动半径,所以,故A正确;因为角速度,A球的圆周运动半径大于B球的圆周运动半径,所以角速度,故选项B错误;向心加速度,与半径r和质量m无关,故选项C错误;由可知漏斗内壁的支持力,因为m和θ相同,所以,由牛顿第三定律可知选项D错误.【考点】解决这类圆周运动问题的关键是对物体正确受力分析,根据向心力公式列方程进行讨论,注意各种向心加速度表达式的应用.5.如图 m为在水平传送带上被传送的小物体(可视为质点),A为终端皮带轮,已知皮带轮半径为r,传送带与皮带轮之间不打滑,则要求使小物体被水平抛出,A轮转动 ( )A、角速度越小越好,最大为B、线速度越大越好,至少为C转速越大越好,至少为D周期越小越好,最大值为【答案】BC【解析】小物体恰好被水平抛出的临界条件是在最高点时重力提供向心力,根据牛顿第二定律和向心力公式,有:mg=m,根据线速度定义公式,有:v=,由此可得:,n=,,,由题意可知要求使小物体离开A时做平抛运动,故要求小物体的线速度,转速n,角速度,周期,故本题选BC.【考点】线速度、角速度、周期、转速和半径的关系,牛顿第二定律,平抛运动,向心力6.一偏心轮绕垂直纸面的轴O匀速转动,a和b是轮上质量相等的两个质点,a、b两点的位置如图所示,则偏心轮转动过程中a、b两质点A.线速度大小相等B.向心力大小相等C.角速度大小相等D.向心加速度大小相等【答案】C【解析】a和b两个质点都绕同一个转轴O转动,角速度相等,答案C对。

高考物理生活中的圆周运动试题(有答案和解析)

高考物理生活中的圆周运动试题(有答案和解析)

高考物理生活中的圆周运动试题(有答案和解析)一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图所示,粗糙水平地面与半径为R =0.4m 的粗糙半圆轨道BCD 相连接,且在同一竖直平面内,O 是BCD 的圆心,BOD 在同一竖直线上.质量为m =1kg 的小物块在水平恒力F =15N 的作用下,从A 点由静止开始做匀加速直线运动,当小物块运动到B 点时撤去F ,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过D 点,已知A 、B 间的距离为3m ,小物块与地面间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g 取10m/s 2.求: (1)小物块运动到B 点时对圆轨道B 点的压力大小. (2)小物块离开D 点后落到地面上的点与D 点之间的距离【答案】(1)160N (2)2 【解析】 【详解】(1)小物块在水平面上从A 运动到B 过程中,根据动能定理,有: (F -μmg )x AB =12mv B 2-0 在B 点,以物块为研究对象,根据牛顿第二定律得:2Bv N mg m R-=联立解得小物块运动到B 点时轨道对物块的支持力为:N =160N由牛顿第三定律可得,小物块运动到B 点时对圆轨道B 点的压力大小为:N ′=N =160N (2)因为小物块恰能通过D 点,所以在D 点小物块所受的重力等于向心力,即:2Dv mg m R=可得:v D =2m/s设小物块落地点距B 点之间的距离为x ,下落时间为t ,根据平抛运动的规律有: x =v D t ,2R =12gt 2解得:x =0.8m则小物块离开D 点后落到地面上的点与D 点之间的距离20.82m l x ==2.如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆形轨道,外圆ABCD 光滑,内圆的上半部分B′C′D′粗糙,下半部分B′A′D′光滑.一质量m=0.2kg 的小球从轨道的最低点A 处以初速度v 0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径R=0.2m ,取g=10m/s 2.(1)若要使小球始终紧贴着外圆做完整的圆周运动,初速度v 0至少为多少? (2)若v 0=3m/s ,经过一段时间小球到达最高点,内轨道对小球的支持力F C =2N ,则小球在这段时间内克服摩擦力做的功是多少?(3)若v 0=3.1m/s ,经过足够长的时间后,小球经过最低点A 时受到的支持力为多少?小球在整个运动过程中减少的机械能是多少?(保留三位有效数字) 【答案】(1)0v 10m/s (2)0.1J (3)6N ;0.56J 【解析】 【详解】(1)在最高点重力恰好充当向心力2Cmv mg R= 从到机械能守恒220112-22C mgR mv mv =解得010m/s v =(2)最高点'2-CC mv mg F R= 从A 到C 用动能定理'22011-2--22f C mgR W mv mv =得=0.1J f W(3)由0=3.1m/s<10m/s v 于,在上半圆周运动过程的某阶段,小球将对内圆轨道间有弹力,由于摩擦作用,机械能将减小.经足够长时间后,小球将仅在半圆轨道内做往复运动.设此时小球经过最低点的速度为A v ,受到的支持力为A F212A mgR mv =2-AA mv F mg R= 得=6N A F整个运动过程中小球减小的机械能201-2E mv mgR ∆=得=0.56J E ∆3.如图所示,水平转台上有一个质量为m 的物块,用长为2L 的轻质细绳将物块连接在转轴上,细绳与竖直转轴的夹角θ=30°,此时细绳伸直但无张力,物块与转台间动摩擦因数为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.物块随转台由静止开始缓慢加速转动,重力加速度为g ,求:(1)当转台角速度ω1为多大时,细绳开始有张力出现; (2)当转台角速度ω2为多大时,转台对物块支持力为零; (3)转台从静止开始加速到角速度3gLω=的过程中,转台对物块做的功.【答案】(1)1g Lμω=(2)233g Lω=(3)132mgL⎛ ⎝ 【解析】 【分析】 【详解】(1)当最大静摩擦力不能满足所需要向心力时,细绳上开始有张力:212sin mg m L μωθ=⋅代入数据得1g Lμω=(2)当支持力为零时,物块所需要的向心力由重力和细绳拉力的合力提供22tan 2sin mg m L θωθ=⋅代入数据得233g Lω=(3)∵32ωω>,∴物块已经离开转台在空中做圆周运动.设细绳与竖直方向夹角为α,有23tan 2sin mg m L αωα=⋅代入数据得60α=︒转台对物块做的功等于物块动能增加量与重力势能增加量的总和即231(2sin 60)(2cos302cos60)2W m L mg L L ω=⋅+-o o o 代入数据得:1(3)2W mgL =+【点睛】本题考查牛顿运动定律和功能关系在圆周运动中的应用,注意临界条件的分析,至绳中出现拉力时,摩擦力为最大静摩擦力;转台对物块支持力为零时,N=0,f=0.根据能量守恒定律求转台对物块所做的功.4.如图甲所示,轻质弹簧原长为2L ,将弹簧竖直放置在水平地面上,在其顶端将一质量为5m 的物体由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为L .现将该弹簧水平放置,如图乙所示.一端固定在A 点,另一端与物块P 接触但不连接.AB 是长度为5L 的水平轨道,B 端与半径为L 的光滑半圆轨道BCD 相切,半圆的直径BD 在竖直方向上.物块P 与AB 间的动摩擦因数0.5μ=,用外力推动物块P ,将弹簧压缩至长度为L 处,然后释放P ,P 开始沿轨道运动,重力加速度为g .(1)求当弹簧压缩至长度为L 时的弹性势能p E ;(2)若P 的质量为m ,求物块离开圆轨道后落至AB 上的位置与B 点之间的距离; (3)为使物块P 滑上圆轨道后又能沿圆轨道滑回,求物块P 的质量取值范围.【答案】(1)5P E mgL = (2) 22S L = (3)5532m M m # 【解析】【详解】(1)由机械能守恒定律可知:弹簧长度为L 时的弹性势能为(2)设P 到达B 点时的速度大小为,由能量守恒定律得:设P 到达D 点时的速度大小为,由机械能守恒定律得:物体从D 点水平射出,设P 落回到轨道AB 所需的时间为θ θ 22S L =(3)设P 的质量为M ,为使P 能滑上圆轨道,它到达B 点的速度不能小于零 得54mgL MgL μ> 52M m <要使P 仍能沿圆轨道滑回,P 在圆轨道的上升高度不能超过半圆轨道的中点C ,得212BMv MgL '≤ 2142p BE Mv MgL μ='+5.如图为某种鱼饵自动投放器中的投饵管装置示意图,其下半部AB 是一长为2R 的竖直细管,上半部BC 是半径为R 的四分之一圆弧弯管,管口沿水平方向,AB 管内有一原长为R 、下端固定的轻质弹簧.投饵时,每次总将弹簧长度压缩到0.5R 后锁定,在弹簧上段放置一粒鱼饵,解除锁定,弹簧可将鱼饵弹射出去.设质量为m 的鱼饵到达管口C 时,对管壁的作用力恰好为零.不计鱼饵在运动过程中的机械能损失,且锁定和解除锁定时,均不改变弹簧的弹性势能.已知重力加速度为g .求: (1)质量为m 的鱼饵到达管口C 时的速度大小v 1; (2)弹簧压缩到0.5R 时的弹性势能E p ;(3)已知地面欲睡面相距1.5R ,若使该投饵管绕AB 管的中轴线OO ' 。

(新教材)人教版 物理 必修第二册 第六章 圆周运动 单元测试题(含答案)

(新教材)人教版 物理 必修第二册 第六章 圆周运动 单元测试题(含答案)

绝密★启用前(新教材)人教版物理必修第二册第六章圆周运动单元测试题本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分分卷I一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.关于地球(看做球体)上的物体随地球自转而具有的向心加速度,下列说法正确的是()A.方向都指向地心B.赤道处最小C.邢台处的向心加速度大于两极处的向心加速度D.同一地点,质量大的物体向心加速度也大2.如图所示,在光滑的漏斗内部一个水平面上,小球以角速度ω做半径为r的匀速圆周运动.则小球运动的加速度a的大小为()A.B.C.ωrD.rω23.如图所示为一皮带传动装置,右轮半径为r,a点在它的边缘上.左轮半径为2r,b点在它的边缘上.若在传动过程中,皮带不打滑,则a点与b点的向心加速度大小之比为()A. 1∶2B. 2∶1C. 4∶1D. 1∶44.如图所示,电风扇工作时,叶片上a,b两点的线速度分别为v a,v b,角速度分别为ωa,ωb,则下列关系正确的是()A.v a=v b,ωa=ωbB.v a<v b,ωa=ωbC.v a>v b,ωa>ωbD.v a<v b,ωa<ωb5.如图所示为一种早期的自行车,这种不带链条传动的自行车前轮的直径很大,这样的设计在当时主要是为了().A.提高速度B.提高稳定性C.骑行方便D.减小阻力6.如图所示,两个小球a和b用轻杆连接,并一起在水平面内做匀速圆周运动,下列说法中正确的是()A.a球的线速度比b球的线速度小B.a球的角速度比b球的角速度小C.a球的周期比b球的周期小D.a球的转速比b球的转速大7.下列关于离心现象的说法正确的是()A.当物体所受的离心力大于向心力时产生离心现象B.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都消失时,它将做背离圆心的圆周运动C.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失时,它将沿切线做匀速直线运动D.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失时,它将做曲线运动8.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两球线速度相等B.a、b两球角速度相等C.a球的线速度比b球的大D.a球的角速度比b球的大9.有半径为R的圆盘在水平面上绕竖直轴匀速转动,圆盘边缘上有a,b两个圆孔且在一条直线上,在圆心O点正上方高R处以一定的初速度水平抛出一小球,抛出时刻速度正好沿着Oa方向,为了让小球能准确地掉入孔中,小球的初速度和圆盘转动的角速度分别应满足(重力加速度为g)()A.,2kπ(k=1,2,3…)B.,kπ(k=1,2,3…)C.,kπ(k=1,2,3…)D.,2kπ(k=1,2,3…)10.如图所示,左侧为一个固定在水平桌面上的半径为R的半球形碗,碗口直径AB水平,O点为球心,碗的内表面及碗口光滑.右侧是一个固定光滑斜面,斜面足够长,倾角θ=30°.一根不可伸长、不计质量的细绳跨在碗口及光滑斜面顶端的光滑定滑轮两端上,绳的两端分别系有可视为质点的小球m1和m2,且m1>m2.开始时m1恰在碗口水平直径右端A处,m2在斜面上且距斜面顶端足够远,此时连接两球的细绳与斜面平行且恰好伸直.当m1由静止释放运动到圆心O的正下方C点时细绳突然断开,不计细绳断开瞬间的能量损失,则下列说法中正确的是()A.在m1从A点运动到C点的过程中,m1的机械能一直减少B.当m1运动到C点时,m1的速率是m2速率的2倍C.细绳断开后,m1能沿碗面上升到B点D.m1最终将会停在C点二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)如图所示,直径为d的纸筒绕垂直于纸面的O轴匀速转动(图示为截面).从枪口射出的子弹以速度v沿直径穿过圆筒,若子弹穿过圆筒时先后在筒上留下A,B两个弹孔.则圆筒转动的角速度ω可能为()A.vB.vC.vD.v12.(多选)如图所示为一皮带传动装置,在传动过程中皮带不打滑,rB=2rC=2rA.,则轮上A,B,C 三点的线速度、角速度的关系正确的是()A.A,B,C三点的线速度之比为2∶2∶1B.A,B,C三点的线速度之比为1∶1∶2C.A,B,C三点的角速度之比为1∶2∶2D.A,B,C三点的角速度之比为2∶1∶113.(多选)如图所示A、B两个单摆,摆球的质量相同,摆线长LA>LB,悬点O、O′等高,把两个摆球拉至水平后,选OO′所在的平面为零势能面,都由静止释放,不计阻力,摆球摆到最低点时()A.A球的动能大于B球的动能B.A球的重力势能大于B球的重力势能C.两球的机械能总量相等D.两球的机械能总量小于零14.(多选)如图所示为半径分别为r和R(r<R)的光滑半圆形槽,其圆心O1、O2均在同一水平面上,质量相等的两物体分别自两半圆形槽左边缘的最高点无初速度释放,在下滑过程中两物体()A.经最低点时动能相等B.均能达到半圆形槽右边缘的最高点C.机械能总是相等的D.到达最低点时对轨道的压力大小不同分卷II三、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)15.某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点的速度的实验,所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20 m).完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图a所示,托盘秤的示数为1.00 kg;(2)将玩具车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图b所示,该示数为________kg;将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:(3)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为________N;小车通过最低点时的速度大小为________m/s.(重力加速度g=9.8 m/s,计算结果保留2位有效数字).四、计算题(共3小题,每小题10.0分,共30分)16.如图所示,高速公路转弯处弯道圆半径R=100 m,汽车轮胎与路面间的动摩擦因数μ=0.23.最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,若路面是水平的,问汽车转弯时不发生径向滑动(离心现象)所许可的最大速率v m为多大?当超过v m时,将会出现什么现象?(g=9.8 m/s2)17.如图所示,长L=0.5 m、质量可忽略的杆,其一端固定于O点,另一端连有质量m=2 kg的小球,它绕O点在竖直平面内做圆周运动.当通过最高点时,求:(g取10 m/s2)(1)当v=1 m/s时,杆受到的力多大,是什么力?(2)当v=4 m/s时,杆受到的力多大,是什么力?18.如图所示,AB是竖直面内的四分之一圆弧形光滑轨道,下端B点与水平直轨道相切.一个小物块自A点由静止开始沿轨道下滑,已知轨道半径为R=0.2 m,小物块的质量为m=0.1 kg,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,g取10 m/s2.求:(1)小物块在B点时受到的圆弧轨道的支持力大小;(2)小物块在水平面上滑动的最大距离.答案1.【答案】C【解析】由于向心加速度的方向都是指向所在平面的圆心,所以地球表面各物体的向心加速度方向都沿纬度的平面指向地球的自转转轴,不是地心,故A错误;地球自转时,各点绕地轴转动,具有相同的角速度,根据a=rω2,知到地轴的距离越大,向心加速度越大,所以在赤道处的向心加速度最大,两极向心加速度最小,故B错误,C正确;同一地点,物体向心加速度也相等,与质量无关,故D错误.2.【答案】D【解析】小球做匀速圆周运动,转动的半径为r,角速度为ω,故向心加速度为:a n=ω2r故选:D.3.【答案】B4.【答案】B5.【答案】A【解析】在骑车人脚蹬车轮转速一定的情况下,据公式v=ωr知,轮子半径越大,车轮边缘的线速度越大,车行驶得也就越快,故A选项正确.6.【答案】A【解析】两个小球一起转动,周期相同,所以它们的转速、角速度都相等,B、C、D错误;而由v =ωr可知b的线速度大于a的线速度.所以A正确.7.【答案】C【解析】向心力是按效果命名的,做匀速圆周运动的物体所需要的向心力是它所受的某个力或几个力的合力提供的,因此,它并不受向心力和离心力的作用.它之所以产生离心现象是由于F合<mω2R,故A错误.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失时,根据牛顿第一定律,它将沿切线做匀速直线运动,故C正确,B、D错误.8.【答案】B【解析】细杆上固定两个小球a和b,杆绕O点做匀速转动,所以a、b属于同轴转动,故两球角速度相等,故B正确,D错误;由图可知b的半径比a球半径大,根据v=rω可知:a球的线速度比b球的小,故A、C错误.故选:B9.【答案】B【解析】小球为平抛运动,因此根据平抛运动规律则求得小球初速度为.排除A、C.小球落在a的时间内,圆盘可以转半圈,即=t,解得ω=nπ(n=1,2,3…),答案为B.10.【答案】A【解析】在m1从A点运动到C点的过程中,除重力做功外,绳子的拉力对小球做负功,所以m1的机械能一直减少,故A正确;设重力加速度为g,小球m1到达最低点C时,m1、m2的速度大小分别为v1、v2,由运动的合成分解得:v1=v2,故B错误;若从A到C的过程中,只有重力做功,小球m1到C后可以沿着碗面上升到B点,且速度刚好为零,但在m1从A点运动到C点的过程中,机械能一直减少,所以不能到达B点,故C错误;由于碗的内表面及碗口光滑,m1将在碗内一直关于C点对称的运动下去,不会停止在C点,故D错误.11.【答案】BC【解析】(1)当圆盘逆时针转动时,转过的角度可能为:2nπ+(π-θ)(n=0,1,2…),此时=,解得:ω=v,当n=0时,ω=v,选项B正确;(2)当圆盘顺时针转动时,转过的角度可能为:2nπ+(π+θ)(n=0,1,2…),此时=,解得:ω=v,当n=0时,ω=v,当n=1时,ω=v,选项C正确;而A、D均不是上两式里的值,故选B、C.12.【答案】AD【解析】设A点线速度为v,由于AB为共线关系,所以B点线速度也为v,B与C为共轴关系,角速度相等,由v=ωr可知C点线速度为0.5v故A、B、C三点的线速度之比为2∶1∶1,A对;设C点角速度为ω,由v=rω可知,B点线速度为2ωr,A的角速度为2ω故A、B、C三点的角速度之比为2∶1∶1,D对.13.【答案】AC【解析】根据动能定理mgL=mv2,摆球摆到最低点时A球的动能大于B球的动能,A正确.在最低点,A球的高度更低,由E p=mgh知A球的重力势能较小,B错误.A、B两球在运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,两球的机械能总量保持不变,所以在最低点,两球的机械能总量仍为0,C正确,D错误.14.【答案】BC【解析】物体初始机械能相等且运动中机械能守恒,B、C对;势能的减少量等于动能的增加量,故在半径为R的半圆形槽中运动的物体经最低点时的动能大,A错;由mgr=mv2及F N-mg=m知,F N=3mg,到达最低点时对轨道的压力大小相同,D错.15.【答案】(2)1.40(3)7.9 1.4【解析】最小分度为0.1 kg,注意估读到最小分度的下一位;根据表格知最低点小车和凹形桥模拟器对秤的最大压力平均值为mg,根据F m=m桥g+F N,知小车经过凹形桥最低点时对桥的压力F N,根据F N-mg=m,求解速度.(1)每一小格表示0.1 kg,所以示数为1.40 kg;(2)将5次实验的结果求平均值,故有F m=×9.8 N=m桥g+F N,解得F N≈7.9 N根据公式F N-mg=m可得v≈1.4 m/s16.【答案】54 km/h汽车做离心运动或出现翻车事故【解析】在水平路面上转弯,向心力只能由静摩擦力提供,设汽车质量为m,则F m=μmg,则有m=μmg,v m=,代入数据可得v m≈15 m/s=54 km/h.当汽车的速度超过54 km/h时,需要的向心力大于最大静摩擦力,也就是说合外力不足以维持汽车做圆周运动所需的向心力,汽车将做离心运动,严重的将会出现翻车事故.17.【答案】(1)16 N压力(2)44 N拉力【解析】(1)当v=1 m/s时,小球所需向心力F1==N=4 N<mg,所需向心力小于重力,则杆对球为支持力,受力分析如图所示.小球满足mg-F N=,则F N=mg-=16 N由牛顿第三定律可知,杆受到的压力F N′=16 N,方向竖直向下.(2)当v=4 m/s时,小球所需向心力F2==64 N>mg,显然重力不能提供足够的向心力,则杆对球有拉力,受力分析如图所示.小球满足mg+F T=即F T=-mg=44 N由牛顿第三定律可知,小球对杆有拉力,大小F T′=44 N.方向竖直向上.18.【答案】(1)3 N(2)0.4 m【解析】(1)由机械能守恒定律,得mgR=mv,在B点F N-mg=m,联立以上两式得F N=3mg=3×0.1×10 N=3 N.(2)设小物块在水平面上滑动的最大距离为l,对小物块运动的整个过程由动能定理得mgR-μmgl=0,代入数据得l==m=0.4 m.。

高中物理生活中圆周运动试题(有答案和解析)

高中物理生活中圆周运动试题(有答案和解析)

高中物理生活中的圆周运动试题( 有答案和分析 )一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.圆滑水平面AB 与竖直面内的圆形导轨在 B 点连结,导轨半径R= 0.5 m,一个质量m= 2 kg 的小球在 A 处压缩一轻质弹簧,弹簧与小球不拴接.用手挡住小球不动,此时弹簧弹性势能 Ep= 49 J,如下图.松手后小球向右运动离开弹簧,沿圆形轨道向上运动恰能经过最高点C, g 取 10 m/s 2.求:(1)小球离开弹簧时的速度大小;(2)小球从 B 到 C 战胜阻力做的功;(3)小球走开 C 点后落回水平面时的动能大小.【答案】(1)7m / s( 2)24J( 3)25J【分析】【剖析】【详解】(1)依据机械能守恒定律E p=1mv12 ?①212Ep=7m/s ②v =m(2)由动能定理得- mg·2R- W f=1mv221mv12③22小球恰能经过最高点,故mg m v22④R由②③④得W f=24 J(3)依据动能定理:mg 2R E k 1mv22 2解得: E k25J故本题答案是:( 1)7m / s( 2)24J( 3)25J【点睛】(1)在小球离开弹簧的过程中只有弹簧弹力做功,依据弹力做功与弹性势能变化的关系和动能定理能够求出小球的离开弹簧时的速度v;(2)小球从 B 到 C 的过程中只有重力和阻力做功,依据小球恰巧能经过最高点的条件获得小球在最高点时的速度 ,进而依据动能定理求解从 B 至 C 过程中小球战胜阻力做的功 ;(3)小球走开 C 点后做平抛运动 ,只有重力做功,依据动能定理求小球落地时的动能大小2.图示为一过山车的简略模型,它由水平轨道和在竖直平面内的圆滑圆形轨道构成,BC 分别是圆形轨道的最低点和最高点,其半径R=1m,一质量 m=1kg 的小物块(视为质点)从左側水平轨道上的 A 点以大小 v0= 12m/ s 的初速度出发,经过竖直平面的圆形轨道后,停在右边水平轨道上的 D 点.已知 A、B 两点间的距离 L1= 5. 75m,物块与水平轨道写的动摩擦因数0. 2,取 g= 10m/ s2,圆形轨道间不互相重叠,求:(1)物块经过 B 点时的速度大小 v B;(2)物块抵达 C 点时的速度大小 v C;(3) BD 两点之间的距离 L2,以及整个过程中因摩擦产生的总热量Q【答案】 (1)11m / s (2)9m / s(3)72J【分析】【剖析】【详解】(1)物块从 A 到 B 运动过程中,依据动能定理得:mgL11mv B21mv02 22解得: v B11m / s(2)物块从 B 到 C 运动过程中,依据机械能守恒得:1mv B21mv C2mg·2R 22解得: v C9m / s(3)物块从 B 到 D 运动过程中,依据动能定理得:mgL201mv B2 2解得: L230.25m对整个过程,由能量守恒定律有:Q 1mv020 2解得: Q=72J【点睛】选用研究过程,运用动能定理解题.动能定理的长处在于合用任何运动包含曲线运动.知道小滑块能经过圆形轨道的含义以及要使小滑块不可以离开轨道的含义.3.如下图,竖直平面内的圆滑的正上方, AD 为与水平方向成3/4 的圆周轨道半径为R, A 点与圆心O 等高, B 点在 O θ =45°角的斜面, AD 长为 72 R.一个质量为m 的小球(视为质点)在 A 点正上方 h 处由静止开释,自由着落至 A 点后进入圆形轨道,并能沿圆形轨道抵达 B 点,且抵达 B 处时小球对圆轨道的压力大小为mg,重力加快度为g,求:(1)小球到 B 点时的速度大小vB(2)小球第一次落到斜面上 C 点时的速度大小v(3)改变 h,为了保证小球经过 B 点后落到斜面上,h 应知足的条件【答案】 (1) 2gR (2)10gR (3) 3R h 3R2【分析】【剖析】【详解】(1)小球经过 B 点时,由牛顿第二定律及向心力公式,有2mg mg mv BR解得v B2gR(2)设小球走开 B 点做平抛运动,经时间t ,着落高度y,落到 C 点,则y 1gt 2 2y cot v B t两式联立,得2v B24gRy4Rg g对小球着落由机械能守恒定律,有1mv B2mgy 1 mv222解得vv22gy2gR8gR 10gRB(3)设小球恰巧能经过 B 点,过 B 点时速度为 v1,由牛顿第二定律及向心力公式,有mg m v12R又mg (h R)1mv122得h 3 R2能够证明小球经过 B 点后必定能落到斜面上设小球恰巧落到 D 点,小球经过 B 点时速度为 v2,飞翔时间为 t ,(72R2R)sin 1 gt22(72R2R)cos v2t解得v2 2 gR又mg (h R)1mv222可得h3R故 h 应知足的条件为 3 R h 3R2【点睛】小球的运动过程能够分为三部分,第一段是自由落体运动,第二段是圆周运动,此机遇械能守恒,第三段是平抛运动,剖析清楚各部分的运动特色,采纳相应的规律求解即可.4.如下图,长为3l 的不行伸长的轻绳,穿过一长为l 的竖直轻质细管,两头分别拴着质量为m、2m的小球 A 和小物块B,开始时 B 静止在细管正下方的水平川面上。

06圆周运动:高考物理大题突破(试题含解析)

06圆周运动:高考物理大题突破(试题含解析)

专题06圆周运动【例题】(2023春·天津·高三校联考开学考试)如图所示为一游艺系统示意图。

光滑半圆轨道竖直固定,直径AB 沿竖直方向,半径为0.8m R =,A 点有一质量为1kg m =的小物块处于静止状态。

光滑足够长的水平平台上有一平板小车,质量为3kg M =,其左端恰好与半圆轨道的B 点平齐,恰能使小物块离开B 点后滑上小车。

在A 点给物块一个水平向左的瞬时冲量I ,物块以14m /s v =的速度滑上小车,恰停在小车右端。

已知物块与小车之间的动摩擦因数为20.6,10m /s g μ==。

求(1)在B 点物块对轨道压力大小;(2)瞬时冲量I 的大小;(3)小车的长度。

1.常见的圆周运动水平面内的圆周运动水平转盘上的物体F f =mω2r圆锥摆模型mg tan θ=mrω2竖直面内的圆轻绳模型最高点的临界条件:mg =m v2r 最高点和最低点间的过程要用能量观点(动能定理)倾斜转盘上的物体带电小球在叠加场中的圆周运动等效法带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动2.圆周运动的三种临界情况(1)接触面滑动临界:摩擦力达到最大值.(2)接触面分离临界:F N=0.(3)绳恰好绷紧:F T=0;绳恰好断裂:F T达到绳子最大承受拉力.(4)竖直面内的圆周运动两种模型①绳球模型:小球能通过最高点的条件是v≥gR。

②杆球模型:小球能到达最高点的条件是v≥0。

【变式训练】(2023·山东济宁·济宁市育才中学统考一模)火星的半径是地球半径的二分之一,质量为地球质量的十分之一,忽略星球自转影响,地球表面重力加速度g=10m/s²。

假定航天员在火星表面利用如图所示的装置研究小球的运动。

竖直平面放置的光滑半圆形管道固定在水平面上,一直径略小于管道内径的小球(可视为质点)沿水平面从管道最低点A 进入管道,从最高点B 脱离管道后做平抛运动,1s 后与倾角为37°的斜面垂直相碰于C 点。

(好题)高中物理必修二第六章《圆周运动》测试题(包含答案解析)

(好题)高中物理必修二第六章《圆周运动》测试题(包含答案解析)

一、选择题1.如图所示,一个小球在F作用下以速率v做匀速圆周运动,若从某时刻起,小球的运动情况发生了变化,对于引起小球沿a、b、c三种轨迹运动的原因,下列说法正确的是()A.沿a轨迹运动,可能是F减小了一些B.沿b轨迹运动,一定是v增大了C.沿b轨迹运动,可能是F减小了D.沿c轨迹运动,一定是v减小了2.如图所示,长为0.3m的轻杆一端固定质量为m的小球(可视为质点),另一端与水平转轴O连接。

现使小球在竖直面内绕O点做匀速圆周运动,轻杆对小球的最大作用力为74mg,已知转动过程中轻杆不变形,取重力加速度g=10m/s2。

下列说法正确的是()A.小球转动的角速度为0.5rad/sB.小球通过最高点时对杆的作用力为零C.小球通过与圆心等高的点时对杆的作用力大小为54 mgD.小球在运动的过程中,杆对球的作用力总是沿杆方向3.汽车在水平地面上转弯时,地面的摩擦力达到最大,当汽车速率增为原来的2倍时,则汽车拐弯的半径必须()A.减为原来的12倍B.减为原来的14倍C.增为原来的2倍D.增为原来的4倍4.如图所示,质量为m的物块随水平转盘绕竖直固定轴做匀速圆周运动,角速度为ω,物块到轴的距离为l,则物块受到的摩擦力大小为()A.ml2ω2B.mlωC.ml 2ωD.mlω25.如图所示是两个圆锥摆,两个质量相等、可以看做质点的金属小球有共同的悬点,在相同的水平面内做匀速圆周运动,下面说法正确的是()A.A球对绳子的拉力较大B.A球圆周运动的向心力较大C.B球圆周运动的线速度较大D.B球圆周运动的周期较大L L=的细线拴在同一6.如图所示,两个质量相同的小球A、B,用长度之比为:3:2A B点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的()ωω=A.角速度之比为:3:2A Bv v=B.线速度之比为:1:1A BF F=C.向心力之比为:2:3A BT T=D.悬线的拉力之比为:3:2A B7.下列关于运动和力的叙述中,正确的是()A.做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的B .物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心C .物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动D .物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同8.长短不同、材料相同的同样粗细的两根绳子,各栓着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 .两个小球以相同的线速度运动时,长绳易断B .两个小球以相同的角速度运动时,长绳易断C .两个小球以相同的周期运动时,短绳易断D .不论如何,长绳易断9.顺时针摇动水平放置的轮子,图为俯视图。

高中物理生活中的圆周运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)含解析

高中物理生活中的圆周运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)含解析

高中物理生活中的圆周运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)含解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图所示,一个固定在竖直平面上的光滑半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,从B 点脱离后做平抛运动,经过0.3s 后又恰好与倾角为045的斜面垂直相碰.已知半圆形管道的半径为1R m =,小球可看作质点且其质量为1m kg =,210/g m s =,求:(1)小球在斜面上的相碰点C 与B 点的水平距离; (2)小球通过管道上B 点时对管道的压力大小和方向. 【答案】(1)0.9m ;(2)1N 【解析】 【分析】(1)根据平抛运动时间求得在C 点竖直分速度,然后由速度方向求得v ,即可根据平抛运动水平方向为匀速运动求得水平距离;(2)对小球在B 点应用牛顿第二定律求得支持力N B 的大小和方向. 【详解】(1)根据平抛运动的规律,小球在C 点竖直方向的分速度 v y =gt=10m/s水平分速度v x =v y tan450=10m/s则B 点与C 点的水平距离为:x=v x t=10m (2)根据牛顿运动定律,在B 点N B +mg=m 2v R解得 N B =50N根据牛顿第三定律得小球对轨道的作用力大小N , =N B =50N 方向竖直向上 【点睛】该题考查竖直平面内的圆周运动与平抛运动,小球恰好垂直与倾角为45°的斜面相碰到是解题的关键,要正确理解它的含义.要注意小球经过B 点时,管道对小球的作用力可能向上,也可能向下,也可能没有,要根据小球的速度来分析.2.如图所示,一滑板放置在光滑的水平地面上,右侧紧贴竖直墙壁,滑板由圆心为O 、半径为R 的四分之一光滑圆弧轨道和水平轨道两部分组成,且两轨道在B 点平滑连接,整个系统处于同一竖直平面内.现有一可视为质点的小物块从A 点正上方P 点处由静止释放,落到A 点的瞬间垂直于轨道方向的分速度立即变为零,之后沿圆弧轨道AB 继续下滑,最终小物块恰好滑至轨道末端C 点处.已知滑板的质量是小物块质量的3倍,小物块滑至B 点时对轨道的压力为其重力的3倍,OA 与竖直方向的夹角为θ=60°,小物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.3,重力加速度g 取102/m s ,不考虑空气阻力作用,求:(1)水平轨道BC 的长度L ; (2)P 点到A 点的距离h . 【答案】(1)2.5R (2)23R 【解析】 【分析】(1)物块从A 到B 的过程中滑板静止不动,先根据物块在B 点的受力情况求解B 点的速度;滑块向左滑动时,滑板向左也滑动,根据动量守恒和能量关系列式可求解水平部分的长度;(2)从P 到A 列出能量关系;在A 点沿轨道切向方向和垂直轨道方向分解速度;根据机械能守恒列出从A 到B 的方程;联立求解h . 【详解】(1)在B 点时,由牛顿第二定律:2BB v N mg m R-=,其中N B =3mg ;解得2B v gR =从B 点向C 点滑动的过程中,系统的动量守恒,则(3)B mv m m v =+; 由能量关系可知:2211(3)22B mgL mv m m v μ=-+ 联立解得:L=2.5R ;(2)从P 到A 点,由机械能守恒:mgh=12mv A 2; 在A 点:01sin 60A A v v =,从A 点到B 点:202111(1cos60)22A B mv mgR mv +-= 联立解得h=23R3.如图所示,AB 为倾角37θ=︒的斜面轨道,BP 为半径R =1m 的竖直光滑圆弧轨道,O为圆心,两轨道相切于B 点,P 、O 两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A 点,另一端在斜面上C 点处,轨道的AC 部分光滑,CB 部分粗糙,CB 长L =1.25m ,物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25,现有一质量m =2kg 的物块在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D 点后释放(不栓接),物块经过B 点后到达P 点,在P 点物块对轨道的压力大小为其重力的1.5倍,sin370.6,37cos 0.8︒︒==,g=10m/s 2.求:(1)物块到达P 点时的速度大小v P ; (2)物块离开弹簧时的速度大小v C ;(3)若要使物块始终不脱离轨道运动,则物块离开弹簧时速度的最大值v m . 【答案】(1)5m/s P v = (2)v C =9m/s (3)6m/s m v = 【解析】 【详解】(1)在P 点,根据牛顿第二定律:2PP v mg N m R+=解得: 2.55m/s P v gR ==(2)由几何关系可知BP 间的高度差(1cos37)BP h R =+︒物块C 至P 过程中,根据动能定理:2211sin 37cos37=22BP P C mgL mgh mgL mv mv μ-︒--︒-联立可得:v C =9m/s(3)若要使物块始终不脱离轨道运动,则物块能够到达的最大高度为与O 等高处的E 点, 物块C 至E 过程中根据动能定理:21cos37sin 37sin 53=02m mgL mgL mgR mv μ-︒-︒-︒-解得:6m/s m v =4.如图所示,光滑轨道槽ABCD 与粗糙轨道槽GH 通过光滑圆轨道EF 平滑连接(D 、G 处在同一高度),组成一套完整的轨道,整个装置位于竖直平面内。

高考物理生活中的圆周运动解题技巧分析及练习题(含答案)及解析

高考物理生活中的圆周运动解题技巧分析及练习题(含答案)及解析

高考物理生活中的圆周运动解题技巧分析及练习题(含答案)及解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图,在竖直平面内,一半径为R 的光滑圆弧轨道ABC 和水平轨道PA 在A 点相切.BC 为圆弧轨道的直径.O 为圆心,OA 和OB 之间的夹角为α,sinα=35,一质量为m 的小球沿水平轨道向右运动,经A 点沿圆弧轨道通过C 点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用,已知小球在C 点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零.重力加速度大小为g .求:(1)水平恒力的大小和小球到达C 点时速度的大小; (2)小球到达A 点时动量的大小; (3)小球从C 点落至水平轨道所用的时间. 【答案】(15gR(223m gR (3355R g 【解析】试题分析 本题考查小球在竖直面内的圆周运动、受力分析、动量、斜下抛运动及其相关的知识点,意在考查考生灵活运用相关知识解决问题的的能力.解析(1)设水平恒力的大小为F 0,小球到达C 点时所受合力的大小为F .由力的合成法则有tan F mgα=① 2220()F mg F =+②设小球到达C 点时的速度大小为v ,由牛顿第二定律得2v F m R=③由①②③式和题给数据得034F mg =④5gRv =(2)设小球到达A 点的速度大小为1v ,作CD PA ⊥,交PA 于D 点,由几何关系得 sin DA R α=⑥(1cos CD R α=+)⑦由动能定理有22011122mg CD F DA mv mv -⋅-⋅=-⑧由④⑤⑥⑦⑧式和题给数据得,小球在A 点的动量大小为 1232m gR p mv ==⑨ (3)小球离开C 点后在竖直方向上做初速度不为零的匀加速运动,加速度大小为g .设小球在竖直方向的初速度为v ⊥,从C 点落至水平轨道上所用时间为t .由运动学公式有212v t gt CD ⊥+=⑩ sin v v α⊥=由⑤⑦⑩式和题给数据得355R t g=点睛 小球在竖直面内的圆周运动是常见经典模型,此题将小球在竖直面内的圆周运动、受力分析、动量、斜下抛运动有机结合,经典创新.2.如图所示,水平转盘可绕竖直中心轴转动,盘上放着A 、B 两个物块,转盘中心O 处固定一力传感器,它们之间用细线连接.已知1kg A B m m ==两组线长均为0.25m L =.细线能承受的最大拉力均为8m F N =.A 与转盘间的动摩擦因数为10.5μ=,B 与转盘间的动摩擦因数为20.1μ=,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,两物块和力传感器均视为质点,转盘静止时细线刚好伸直,传感器的读数为零.当转盘以不同的角速度勾速转动时,传感器上就会显示相应的读数F ,g 取210m/s .求:(1)当AB 间细线的拉力为零时,物块B 能随转盘做匀速转动的最大角速度; (2)随着转盘角速度增加,OA 间细线刚好产生张力时转盘的角速度;(3)试通过计算写出传感器读数F 随转盘角速度ω变化的函数关系式,并在图乙的坐标系中作出2F ω-图象.【答案】(1)12/rad s ω= (2)222/rad s ω= (3)2252/m rad s ω=【解析】对于B ,由B 与转盘表面间最大静摩擦力提供向心力,由向心力公式有:2212B B m g m L μω=代入数据计算得出:12/rad s ω=(2)随着转盘角速度增加,OA 间细线中刚好产生张力时,设AB 间细线产生的张力为T ,有:212A A m g T m L μω-=2222B B T m g m L μω+=代入数据计算得出:222/rad s ω= (3)①当2228/rad s ω≤时,0F =②当2228/rad s ω≥,且AB 细线未拉断时,有:21A A F m g T m L μω+-=222B B T m g m L μω+=8T N ≤所以:2364F ω=-;222228/18/rad s rad s ω≤≤ ③当218ω>时,细线AB 断了,此时A 受到的静摩擦力提供A 所需的向心力,则有:21A A m g m w L μ≥所以:2222218/20/rad s rad s ω<≤时,0F =当22220/rad s ω>时,有21A A F m g m L μω+=8F N ≤所以:2154F ω=-;2222220/52/rad s rad s ω<≤若8m F F N ==时,角速度为:22252/m rad s ω=做出2F ω-的图象如图所示;点睛:此题是水平转盘的圆周运动问题,解决本题的关键正确地确定研究对象,搞清向心力的来源,结合临界条件,通过牛顿第二定律进行求解.3.如图所示,质量m =3kg 的小物块以初速度秽v 0=4m/s 水平向右抛出,恰好从A 点沿着圆弧的切线方向进入圆弧轨道。

高中物理圆周运动及天体运动试题及答案解析

高中物理圆周运动及天体运动试题及答案解析

圆周运动试题一、单选题1、关于匀速圆周运动下列说法正确的是A、线速度方向永远与加速度方向垂直,且速率不变B、它是速度不变的运动C、它是匀变速运动D、它是受力恒定的运动2、汽车以10m/s速度在平直公路上行驶,对地面的压力为20000N,当该汽车以同样速率驶过半径为20m的凸形桥顶时,汽车对桥的压力为A、10000N B、1000N C、20000N D、2000N3、如图,光滑水平圆盘中心O有一小孔,用细线穿过小孔,两端各系A,B两小球,已知B球的质量为2Kg,并做匀速圆周运动,其半径为20cm,线速度为5m/s,则A的重力为A、250NB、C、125ND、4、如图O1 ,O2是皮带传动的两轮,O1半径是O2的2倍,O1上的C 点到轴心的距离为O2半径的1/2则A、VA:VB=2:1B、aA:aB=1:2C、VA:VC=1:2D、aA:aC=2:15、关于匀速圆周运动的向心加速度下列说法正确的是A.大小不变,方向变化 B.大小变化,方向不变C.大小、方向都变化D.大小、方向都不变6、如图所示,一人骑自行车以速度V 通过一半圆形的拱桥顶端时,关于人和自行车受力的说法正确的是:A 、人和自行车的向心力就是它们受的重力B 、人和自行车的向心力是它们所受重力和支持力的合力,方向指向圆心C 、人和自行车受到重力、支持力、牵引力、摩擦力和向心力的作用D 、人和自行车受到重力、支持力、牵引力、摩擦力和离心力的作用 7、假设地球自转加快,则仍静止在赤道附近的物体变大的物理量是 A 、地球的万有引力 B 、自转所需向心力 C 、地面的支持力 D 、重力 8、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 9、小球做匀速圆周运动,半径为R ,向心加速度为 a ,则下列说法错误..的是 A 、 小球的角速度Ra=ω B 、小球运动的周期aRT π2=C 、t 时间内小球通过的路程aR t S =D 、t 时间内小球转过的角度aRt=ϕ 10、某人在一星球上以速度v 0竖直上抛一物体,经t 秒钟后物体落回手中,已知星球半径为R,那么使物体不再落回星球表面,物体抛出时的速度至少为11、假如一人造地球卫星做圆周运动的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动;则A.根据公式V=r ω可知卫星的线速度将增大到原来的2倍B.根据公式r v m F 2=,可知卫星所受的向心力将变为原来的21C.根据公式2r MmGF =,可知地球提供的向心力将减少到原来的41D.根据上述B 和C 给出的公式,可知卫星运动的线速度将减少到原来的2倍 12、我们在推导第一宇宙速度时,需要做一些假设;例如:1卫星做匀速圆周运动;2卫星的运转周期等于地球自转周期;3卫星的轨道半径等于地球半径;4卫星需要的向心力等于它在地面上的地球引力;上面的四种假设正确的是 A 、123 B 、234 C 、134 D 、12413、如图所示,在固定的圆锥形漏斗的光滑内壁上,有两个质量相等的小物块A 和B,它们分别紧贴漏斗的内 壁.在不同的水平面上做匀速圆周运动,则以下叙述正确的是 A.物块A 的线速度小于物块B 的线速度 B.物块A 的角速度大于物块B 的角速度C.物块A 对漏斗内壁的压力小于物块B 对漏斗内壁的压力D.物块A 的周期大于物块B 的周期14、火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆;已知火卫一的周期为7小时39分;火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比较,下列说法正确的是:A 、火卫一距火星表面较远;B 、火卫二的角速度较大C 、火卫一的运动速度较大;D 、火卫二的向心加速度较大; 15、如图所示,质量为m 的物体,随水平传送带一起匀速运动,A 为传送带的终端皮带轮,皮带轮半径为r,则要使物体通过终端时能水平抛出,皮带轮每秒钟转动的圈数至少为A 、rg π21 B 、rg C 、gr D 、π2gr16、如图所示,碗质量为M,静止在地面上,质量为m 的滑块滑到圆弧形碗的底端时速率为v,已知碗的半径为R,当滑块滑过碗底时,地面受到碗的压力为:A 、M+mgB 、M+mg +R mv 2C 、Mg +R mv 2D 、Mg +mg -m Rv 217、1990年5月,紫金山天文台将他们发现的第2752号小行星命名为吴健雄星,该小行星的半径为16km;若将此小行星和地球均看成质量分布均匀的球体,小行星密度与地球相同;已知地球半径R=6400km,地球表面重力加速度为g;这个小行星表面的重力加速度为 A 、g 400 B 、g 4001 C 、g 20 D 、g 20118、银河系的恒星中大约四分之一是双星;某双星由质量不等的星体S 1和S 2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C 做匀速圆周运动;由天文观察测得其运动周期为T 1,S 1到C 点的距离为r 1,S 1和S 2的距离为r,已知引力常量为G;由此可求出S 2的质量为A 、2122)(4GTr r r -π B 、23124GT r π C 、2224GT r π D 、21224GT r r π 19、2001年10月22日,欧洲航天局由卫星观测发现银河系中心存在一个超大型黑洞,命名为MCG6—30—15;由于黑洞的强大引力,使得太阳绕银河系中心运转;假定银河系中心仅此一个黑洞,且太阳绕银河系中心做的是匀速圆周运动;则下列哪一组数据可估算该黑洞的质量A.、地球绕太阳公转的周期和速度 B 、太阳的质量和运动速度C 、太阳质量和到该黑洞的距离D 、太阳运行速度和到该黑洞的距离20、质量不计的轻质弹性杆P 插入桌面上的小孔中,杆的另一端套有一个质量为m 的小球,今使小球在水平面内作半径为R 的匀速圆周运动,且角速度为ω,则杆的上端受到球对其作用力的大小为A 、m ω2RB 、242R g m ω-C 、242R g m ω+D 、不能确定21、已知万有引力恒量G,要计算地球的质量,还必须知道某些数据,现给出下列各组数据,算不出地球质量的有哪组:A 、地球绕太阳运行的周期T 和地球离太阳中心的距离R ;B 、月球绕地球运行的周期T 和月球离地球中心的距离R ;C 、人造卫星在近地表面运行的线速度v 和运动周期T ;D 、地球半径R 和同步卫星离地面的高度;第二卷二、计算题共37分22、如图所示,一质量为m=1kg 的滑块沿着粗糙的圆弧轨道滑行,当经过最高点时速度V=2m/s,已知圆弧半经R=2m,滑块与轨道间的摩擦系数μ=,则滑块经过最高点时的摩擦力大小为多少12分23.一个人用一根长L=1m,只能承受T=46N绳子,拴着一个质量为m=1kg 的小球,已知圆心O离地的距离H=6m,如图所示,速度转动小球方能使小球到达最低点时绳子被拉断,绳子拉断后,小球的水平射程是多大 13分24、经天文学观察,太阳在绕银河系中心的圆形轨道上运行,这个轨道半径约为3×104光年约等于×1020m,转动周期约为2亿年约等于×1015s 太阳作圆周运动的向心力是来自于它轨道内侧的大量星体的引力,可以把这些星体的全部质量看作集中在银河系中心来处理问题;根据以上数据计算太阳轨道内侧这些星体的总质量M 以及太阳作圆周运动的加速度a;G =×10-11Nm 2/kg 212分答案22、12分 解:由 所以 N = mg – m v 2/R =8 N 6分再由 f = μN 得 f = 4 N 6分23、13分 设小球经过最低点的角速度为ω,速度为v 时,绳子刚好被拉断,则T – m g = m ω2L∴ s rad mLmgT /6=-=ω v = ωL = 6 m/s 7分 小球脱离绳子的束缚后,将做平抛运动,其飞行时间为s gL H gh t 1)(22=-==3分 所以,小球的水平射程为 s = v t = 6 m 3分班级_____________ 姓名_________________________ 座号______________24、12分 M =×1041kg a=×10-10m /s 2若算出其中一问得8分 两问都算出的12分高中物理复习六 天体运动一、关于重力加速度1. 地球半径为R 0,地面处重力加速度为g 0,那么在离地面高h 处的重力加速度是A. R h R h g 022020++()B. R R h g 02020()+ C. h R h g 2020()+D.R hR h g 0020()+二、求中心天体的质量2.已知引力常数G 和下列各组数据,能计算出地球质量的是 A .地球绕太阳运行的周期及地球离太阳的距离 B .月球绕地球运行的周期及月球离地球的距离C. 人造地球卫星在地面附近绕行的速度及运行周期 D .若不考虑地球自转,己知地球的半径及重力加速度 三、求中心天体的密度3.中子星是恒星演化过程的一种可能结果,它的密度很大,,现有一中子星,观测到它的自转周期为T,问:该中子星的最小密度应是多少才能维持该星体的稳定,不致因自转而瓦解;计算时星体可视为均匀球体; 6π/GT 2四、卫星中的超失重求卫星的高度4. m = 9kg 的物体在以a = 5m/s 2 加速上升的火箭中视重为85N, ,则火箭此时离地面的高度是地球半径的_________倍地面物体的重力加速度取10m/s 25.地球同步卫星到地心的距离可由r 3 = a 2b 2c / 4π2求出,已知a 的单位是m, b的单位是s, c 的单位是m/ s2,请确定a、b、c 的意义地球半径地球自转周期重力加速度五、求卫星的运行速度、周期、角速度、加速度等物理量6.两颗人造地球卫星的质量之比为1:2,轨道半径之比为3:1,求其运行的周期之比为;线速度之比为 ,角速度之比为;向心加速度之比为;向心力之比为 ;331/2:1 31/2:3 31/2:9 1:3 1:97.地球的第一宇宙速度为v1,若某行星质量是地球质量的4倍,半径是地球半径的1/2倍,求该行星的第一宇宙速度;221/2v18.同步卫星离地心距离r,运行速率为V1,加速度为a1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,线速度为V2,第一宇宙速度为V3,以第一宇宙速度运行的卫星向星加速度为a3,地球半径为R,则a2=r/R >a1>a2V2=R/r D. V3>V1>V2六、双星问题9.两个星球组成双星;设双星间距为L,在相互间万有引力的作用下,绕它们连线上某点O 转动,转动的角速度为ω,不考虑其它星体的影响,则求双星的质量之和;L3ω2/G七、变轨问题年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有 ABCA.在轨道Ⅱ上经过A 的速度小于经过B 的速度B.在轨道Ⅱ上经过A 的动能小于在轨道Ⅰ上经过A 的动能C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A 的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A 的加速度 八、追击问题11. 如图,有A 、B 两颗行星绕同一颗恒星M 做圆周运动,旋转方向相同,A 行星的周期为T 1,B 行星的周期为T 2,在某一时刻两行星相距最近,则A .经过时间 t=T 1+T 2两行星再次相距最近B .经过时间 t=T 1T 2/T 2-T 1,两行星再次相距最近C .经过时间 t=T 1+T 2 /2,两行星相距最远D .经过时间 t=T 1T 2/2T 2-T 1 ,两行星相距最远 课堂练习1.宇宙飞船在半径为R 1的轨道上运行,变轨后的半径为R 2,R 1>R2.宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,则变轨后宇宙飞船的A .线速度变小B .角速度变小C .周期变大D .向心加速度变大2.两个质量均为M 的星体,其连线的垂直平分线为HN,O 为其连线的中点,如图所示,一个质量为m 的物体从O 沿OH 方向运动,则它受到的万有引力大小变化情况是A.一直增大B.一直减小C.先减小,后增大D.先增大,后减小3. “嫦娥一号”月球探测器在环绕月球运行过程中,设探测器运行的轨道半径为r ,运行速率为v ,当探测器在飞越月球上一些环形山中的质量密集区上空时、v 都将略为减小 、v 都将保持不变将略为减小,v将略为增大 D. r将略为增大,v将略为减小4. 为了对火星及其周围的空间环境进行探测,我国预计于2011年10月发射第一颗火星探测器“萤火一号”;假设探测器在离火星表面高度分别为h1和h2的圆轨道上运动时,周期分别为T1和T2;火星可视为质量分布均匀的球体,且忽略火星的自转影响,万有引力常量为G;仅利用以上数据,可算出A.火星的密度和火星表面的重力加速度B.火星的质量和火星对“萤火一号”的引力C.火星的半径和“萤火一号”的质量 D .火星表面的重力加速度和火星对“萤火一号”的引力5.设地球半径为R,在离地面H 高度处与离地面h 高度处的重力加速度之比为A. H 2/h 2 / h C.R+ h/R+ H D. R+ h2/R+ H26.如图所示,在同一轨道平面上,有绕地球做匀速圆周运动的卫星A、B、C某时刻在同一条直线上,则A.卫星C的速度最小 B.卫星C受到的向心力最小C.卫星B的周期比C小 D.卫星A的加速度最大7. 气象卫星是用来拍摄云层照片,观测气象资料和测量气象数据的;我国先后自行成功研制和发射了“风云Ⅰ号”和“风云Ⅱ号”两颗气象卫星,“风云Ⅰ号”卫星轨道与赤道平面垂直并且通过两极,称为“极地圆轨道”,每12h巡视地球一周;“风云Ⅱ号”气象卫星轨道平面在赤道平面内,称为“地球同步轨道”,每24h巡视地球一周,则“风云Ⅰ号”卫星比“风云Ⅱ号”卫星A.发射速度小 B.线速度大 C.覆盖地面区域大 D.向心加A B速度小8. 我国未来将建立月球基地,并在绕月轨道上建造空间站.如图所示,关闭动力的航天飞机在月球引力作用下向月球靠近,并将与空间站在B处对接,已知空间站绕月轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,下列说法中正确的是A.图中航天飞机正加速飞向B处B.根据题中条件可以算出月球质量C.航天飞机在B处由椭圆轨道进入空间站轨道必须点火减速D.根据题中条件可以算出空间站受到月球引力的大小9. 物体在一行星表面自由落下,第1s内下落了,若该行星的半径为地球半径的一半,那么它的质量是地球的倍. 110.已知火星的一个卫星的圆轨道的半径为r,周期为T,火星可视为半径为R的均匀球体. 不计火星大气阻力,则一物体在火星表面自由下落H高度时的速度为_____________. 8π2r3H/T2R21/211.地球赤道上的物体重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,要使赤道上的物体“飘”起来,则地球的角速度应为原来的倍g+a/a1/212.一个行星探测器从所探测的行星表面竖直升空,探测器的质量为1500 kg,发动机推力恒定.发射升空后9 s末,发动机突然间发生故障而关闭.下图是从探测器发射到落回地面全过程的速度图象.已知该行星表面没有大气.不考虑探测器总质量的变化.求:(1)探测器在行星表面上升达到的最大高度 H;(2)该行星表面附近的重力加速度g;3发动机正常工作时的推力F. 1800m24m/s2317000N。

高一物理描述圆周运动的物理量试题答案及解析

高一物理描述圆周运动的物理量试题答案及解析

高一物理描述圆周运动的物理量试题答案及解析1.物体做匀速圆周运动,关于它的周期的说法中正确的是()A.物体的线速度越大,它的周期越小B.物体的角速度越大,它的周期越小C.物体的运动半径越大,它的周期越大D.物体运动的线速度和半径越大,它的周期越小【答案】B【解析】根据公式可得周期和线速度,半径有关系,所以线速度大了,周期不一定小,半径大了,周期不一定大,A、C、D错误;根据公式可得周期和角速度成反比,角速度越大,周期越小,B正确。

【考点】考查了匀速圆周运动规律的2.如图所示,两轮用皮带传动,皮带不打滑,图中有A、B、C三点,这三点所在处的半径,则以下有关各点线速度v、角速度ω的关系中正确的是A.B.C.D.【答案】 A【解析】试题分析: 同皮带上的点,线速度大小相等,即vA =vB.除圆心外,同轮轴上的点,角速度相等,ωA =ωC,由v=ωr,即有角速度相等时,半径越大,线速度越大,则得vA>vC.线速度相等时,角速度与半径成反比,则得ωA >ωB.所以,故A正确,B、C、D错误【考点】线速度、角速度和周期3.一质点做匀速圆周运动时,圆的半径为r,周期为4 s,那么1 s内质点的位移大小和路程分别是 ().A.r和B.和C.r和r D.r和【答案】D【解析】质点在1 s内转过了圈,画出运动过程的示意图可求出这段时间内的位移为r,路程为,所以选项D正确.4.变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度.图2-1-12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,两轮角速度之比ωA ∶ωD=4∶1【答案】BC【解析】由题意知,A轮通过链条分别与C、D连接,自行车可有两种速度,B轮分别与C、D连接,又可有两种速度,所以该车可变换4种挡位,选项B对;当A与D组合时,两轮边缘线速度大小相等,A转一圈,D转4圈,即=,选项C对.5.如图所示,一偏心轮绕垂直纸面的轴O匀速转动,a和b是轮上质量相等的两个质点,则偏心轮转动过程中a、b两质点A.角速度大小相等B.线速度大小相等C.向心加速度大小相等D.向心力大小相等【答案】A【解析】因为a和b都绕O轴转动,所以角速度大小相等,选项A正确;由于ab两点到O点的距离不等,所以两点的线速度不相等,选项B错误;根据,所以向心加速度大小不相等,选项C错误;根据,向心力大小不相等,选项D错误。

高中圆周运动试题及答案

高中圆周运动试题及答案

高中圆周运动试题及答案
一、选择题
1. 一个质点在圆周运动中,其速度大小保持不变,那么该质点的加速度方向()
A. 始终指向圆心
B. 始终与速度方向垂直
C. 始终与速度方向相反
D. 始终与速度方向相同
答案:A
2. 圆周运动中,线速度与角速度的关系是()
A. 线速度是角速度的两倍
B. 线速度是角速度的一半
C. 线速度等于角速度乘以半径
D. 线速度与角速度无关
答案:C
3. 一个物体做匀速圆周运动,下列说法正确的是()
A. 物体所受的合力提供向心力
B. 物体所受的合力提供向心力和切向力
C. 物体所受的合力提供切向力
D. 物体不受任何力
答案:A
二、填空题
4. 一个质点绕圆心做匀速圆周运动,其周期为T,半径为r,则其角速度ω=______。

答案:\( \frac{2\pi}{T} \)
5. 一个质点在圆周运动中,其线速度大小为v,半径为r,则其向心加速度a=______。

答案:\( \frac{v^2}{r} \)
三、计算题
6. 一辆汽车在半径为50米的圆形轨道上以10米/秒的速度做匀速圆周运动,求汽车的向心加速度。

答案:汽车的向心加速度为\( \frac{v^2}{r} = \frac{10^2}{50} = 2 \)米/秒\( ^2 \)。

7. 一个质点绕圆心做匀速圆周运动,其线速度大小为20米/秒,半径为30米,求质点的角速度。

答案:质点的角速度为\( \frac{v}{r} = \frac{20}{30} =
\frac{2}{3} \)弧度/秒。

高三物理圆周运动实例分析试题答案及解析

高三物理圆周运动实例分析试题答案及解析

高三物理圆周运动实例分析试题答案及解析1.如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,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vmin=B.小球通过最低点时的最小速度vminC.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【答案】C【解析】此问题中类似于“轻杆”模型,故小球通过最高点时的最小速度为零,选项A 错误;如果小球在最高点的速度为零,则在最低点时满足:,解得,选项B错误;小球在水平线ab以下的管道中运动时,由于向心力的方向要指向圆心,则管壁必然是提供指向圆心的支持力,故只有外侧管壁才能提供此力,所以内侧管壁对小球一定无作用力,选项C正确,D错误。

【考点】圆周运动的规律;机械能守恒定律。

2.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一v2图象如图乙所示。

不计空气阻力,则A.小球的质量为B.当地的重力加速度大小为C.v2=c时,杆对小球的弹力方向向下D.v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小不相等【答案】AC【解析】A、在最高点,若v=0,则N=mg=a;若N=0,则,解得,,故A正确,B错误;C、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,所以小球对杆的弹力方向向上,故C正确;D、若c=2b.则,解得N=a=mg,故D错误.【考点】圆周运动及牛顿定律的应用。

3.如图,在一半经为R的球面顶端放一质量为m的物块,现给物块一初速度v,,则A.若,则物块落地点离A点B.若球面是粗糙的,当时,物块一定会沿球面下滑一段,再斜抛离球面C.若,则物块落地点离A点为RD.若移,则物块落地点离A点至少为2R【答案】D【解析】当,物块将离开球面做平抛运动,由y=2R=gt2/2,x=vt,得x=2R,A错误,D正确;若,物块将沿球面下滑,若摩擦力足够大,则物块可能下滑一段后停下来,若摩擦力较小,物块在圆心上方球面上某处离开,斜向下抛,落地点离A点距离大于R,B、C错误。

高二物理圆周运动试题答案及解析

高二物理圆周运动试题答案及解析

高二物理圆周运动试题答案及解析1.(13分)如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.(1)若滑块从水平轨道上距离B点s=3R的A点由静止释放,滑块到达与圆心O等高的C点时速度为多大?(2)在(1)的情况下,求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小;(3)改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.【答案】(1) (2) ()3【解析】(1)对滑块从A点到C点应用动能定理得:,解得:(2)设滑块在C点时受到轨道的作用力为F,由牛顿第二定律知:,解得:(3)要使滑块恰好沿轨道运动时,则滑到DG之间某点时速度最小,此时满足重力和电场力的合力提供向心力,有:,解得:【考点】本题考查了物体在电场和重力场中的圆周运动2.如图所示,a、b为两个固定的带正电q的点电荷,相距为L,通过其连线中点O作此线段的垂直平分面,在此平面上有一个以O为圆心,半径为L的圆周,其上有一个质量为m,带电荷量为-q的点电荷c做匀速圆周运动,求c的速率。

【答案】【解析】对c进行受力分析如图所示,由于c到O点距离R=L,所以△abc是等边三角形。

a、b对c作用力F1=F2=,合力F合=2F1cos 30°=。

由牛顿第二定律得:F合=即解得:【考点】力的合成、库仑定律及圆周运动问题。

3.(12分)在航天事业中要用角速度计可测得航天器自转的角速度ω,其结构如图9所示,当系统绕OO′转动时,元件A在光滑杆上发生滑动,并输出电信号成为航天器的制导信号源。

已知A质量为m,弹簧的劲度系数为k,原长为L,电源电动势为E,内阻不计,滑动变阻器总长为L,电阻分布均匀,系统静止时滑动变阻器触头P在中点,与固定接头Q正对,当系统以角速度ω转动时,求:(1)弹簧形变量x与ω的关系式;(2)电压表的示数U与角速度ω的关系式【答案】(1)(2)【解析】(1)由圆周运动规律可得,得:(2)由串联电路的规律得:【考点】本题考查了闭合电路的欧姆定律和圆周运动规律4.如图所示,质量为m的小球在竖直面内的光滑圆形轨道内侧做圆周运动,通过最高点时刚好不脱离轨道,则当小球通过圆形轨道最低点时,小球对轨道的压力大小为A.mg B.2mg C.5mg D.6mg【答案】D【解析】在最高点刚好由重力提供向心力是刚好不脱离轨道的临界条件,则,从最高点到最低点由机械能守恒,,在最低点,F=6mg,故选D【考点】考查圆周运动点评:本题难度较小,注意小球刚好通过最高点的临界条件是关键5.如图所示,一个人用一根长1 m,只能承受46 N拉力的绳子,拴着一个质量为1 kg的小球,在竖直平面内做圆周运动.已知圆心O离地面h="6" m,转动中小球在最低点时绳子断了.求:(1)绳子断时小球运动的角速度多大?(2)绳断后,小球落地点与抛出点间的水平距离【答案】(1)6 rad/s (2)6 m【解析】在最低点,由牛顿第二定律得:F-mg=mrw2W=6rad/sV=rw=6m/s由平抛运动得:h-R=1/2gt2X=vt得:X=6m【考点】考查圆周运动点评:本题难度较小,只要求出最低点速度大小即可求得平抛运动的水平位移6.如图所示,水平转盘可绕竖直中心轴转动,盘上叠放着质量均为1kg的、两个物块,物块用长为0.25m的细线与固定在转盘中心处的力传感器相连,两个物块和传感器的大小均可不计.细线能承受的最大拉力为8N. 、间的动摩擦因数为0.4,与转盘间的动摩擦因数为0.1,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.转盘静止时,细线刚好伸直,传感器的读数为零.当转盘以不同的角速度匀速转动时,传感器上就会显示相应的读数.求:(1)绳子刚有拉力时转盘的角速度;(2)A物块刚脱离B物块时转盘的角速度;(3)绳子刚断开时转盘的角速度;(4)试通过计算在坐标系中作出图象(作在答题卡上). 取10m/s2.【答案】(1)2rad/s(2)4rad/s(3)6rad/s(4)【解析】当物体与将发生滑动时的角速度为;则,;当物体所受的摩擦力大于最大静摩擦力时,将要脱离物体,此时的角速度由得,则(),此时绳子的张力为,故绳子末断,接下来随角速度的增大,脱离物体,只有物体作匀速圆周运动,当物体与盘有摩擦力时的角速度为,则,则当角速度为,,即绳子产生了拉力,则,;【考点】考查圆周运动点评:难度较大,物体A做匀速圆周运动的向心力由静摩擦力提供,随着角速度的逐渐增大,静摩擦力也逐渐增大,当静摩擦力增大到最大静摩擦力时两者发生相对滑动7.如图所示,小汽车以一定的速度通过圆弧凹形桥的最低点,桥面对汽车的支持力(选填“大于”、“小于”、或“等于”)汽车受到的重力。

《好题》高中物理必修二第六章《圆周运动》测试题(含答案解析)

《好题》高中物理必修二第六章《圆周运动》测试题(含答案解析)

一、选择题1.如图所示,水平桌面上放了一个小型的模拟摩天轮模型,将一个小物块置于该模型上某个吊篮内,随模型一起在竖直平面内沿顺时针匀速转动,二者在转动过程中保持相对静止()A.物块在d处受到吊篮的作用力一定指向圆心B.整个运动过程中桌面对模拟摩天轮模型的摩擦力始终为零C.物块在a处可能处于完全失重状态D.物块在b处的摩擦力可能为零2.如图所示,粗糙水平圆盘上,质量相等的A、B两物块叠放在一起,随圆盘一起做匀速圆周运动,A、B间的动摩擦因数为0.5,B与盘之间的动摩擦因数为0.8,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

则下列说法正确的是()A.A对B的摩擦力指向圆心B.B运动所需的向心力大于A运动所需的向心力C.盘对B的摩擦力是B对A的摩擦力的2倍D.若缓慢增大圆盘的转速,A、B一起远离盘心3.如图所示,一圆筒绕其中心轴匀速转动,圆筒内壁上紧靠着一个物体与圆筒一起运动,相对筒无滑动,物体所受向心力是()A.物体的重力B.筒壁对物体的弹力C.筒壁对物体的静摩擦力D.物体所受重力与弹力的合力4.火车转弯处的外轨略高于内轨,若火车以理想的设计车速行驶时,则提供向心力的外力是下列各力中的()A.外轨对轮的侧向压力B.内外轨对轮的侧向压力C.火车的重力D.内外轨对轮的支持力5.某活动中有个游戏节目,在水平地面上画一个大圆,甲、乙两位同学(图中用两个点表示)分别站在圆周上两个位置,两位置的连线为圆的一条直径,如图所示,随着哨声响起,他们同时开始按图示方向沿圆周追赶对方。

若甲、乙做匀速圆周运动的速度大小分别为1v和2v,经时间t乙第一次追上甲,则该圆的直径为()A.()212t v vπ-B.()122t v vπ+C.()21t v vπ-D.()12t v vπ+6.2018年2月22日晚7时,平昌冬奥会短道速滑男子500米决赛正式开始,中国选手武大靖以39秒584的成绩打破世界记录强势夺冠,为中国代表团贏得平昌冬奥会首枚金牌,也是中国男子短道速滑队在冬季奥运会上的首枚金牌。

圆周运动测试题及答案

圆周运动测试题及答案

圆周运动(一)基础训练A1.如图所示,轻杆的一端有个小球,另一端有光滑的固定轴O现给球一初速度,使球和杆一起绕O轴在竖直面内转动,不计空气阻力,用F表示球到达最高点时杆对小球的作用力,则F()A.一定是拉力B.一定是推力C.一定等于0D.可能是拉力,可能是推力,也可能等于02.如图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,大轮半径为4r,小轮半径2r,b点在小轮上,到小轮中心距离为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()A.a点与b点速度大小相等B.a点与c点角速度大小相等C.a点与d点向心加速度大小相等D.a、b、c、d四点,加速度最小的是b点3.地球上,赤道附近的物体A和北京附近的物体B,随地球的自转而做匀速圆周运动.可以判断()A.物体A与物体B的向心力都指向地心B.物体A的线速度的大小小于物体B的线速度的大小C.物体A的角速度的大小小于物体B的角速度的大小D.物体A的向心加速度的大小大于物体B的向心加速度的大小4.一辆卡车在丘陵地匀速行驶,地形如图所示,由于轮胎太旧,途中爆胎,爆胎可能性最大的地段应是()A.a处B.b处C.c处D.d处5.如图为A、B两物体做匀速圆周运动时向心加速度随半径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6.由上海飞往洛杉矶的飞机在飞越太平洋上空的过程中,如果保持飞行速度的大小和距离海面的高度均不变,则以下说法正确的是()A.飞机做的是匀速直线运动B.飞机上的乘客对座椅压力略大于地球对乘客的引力C.飞机上的乘客对座椅的压力略小于地球对乘客的引力D.飞机上的乘客对座椅的压力为零7.有一种大型游戏器械,它是一个圆筒形大容器,筒壁竖直,游客进人容器后靠筒壁站立,当圆筒开始转动后,转速加快到一定程度时,突然地板塌落,游客发现自己没有落下去,这是因为()A.游客受到的筒壁的作用力垂直于筒壁B.游客处于失重状态C.游客受到的摩擦力等于重力D.游客随着转速的增大有沿壁向上滑动的趋势8.如图所示是一种娱乐设施“魔盘”,而且画面反映的是魔盘旋转转速较大时,盘中人的情景.甲、乙、丙三位同学看了图后发生争论,甲说:“图画错了,做圆周运动的物体受到向心力的作用,魔盘上的人应该向中心靠拢”.乙说:“画画得对,因为旋转的魔盘给人离心力,所以人向盘边缘靠拢”.丙说:“图画得对,当盘对人的摩擦力不能满足人做圆周运动的向心力时,人会逐渐远离圆心”.该三位同学的说法应是()A.甲正确B.乙正确C.丙正确D.无法判断9.在光滑杆上穿着两上小球m1、m2,且m l=2m2,用细线把两球连起来,当盘架匀速转动时,两小球刚好能与杆保持无相对滑动,如图所示,此时两小球到转轴的距离r l与r2之比为()A .1:1B.1:2C.2:1D.1:210.如图所示,在匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们与盘间的动摩擦因数相同,当圆盘转速加快到两物体刚好还未发生滑动时,烧断细线,则两个物体的运动情况是()A.两物体均沿切线方向滑动B.两物全均沿半径方向滑动,离圆盘圆心越来越远C两物体仍随圆盘一起做匀速圆周运动,不会发生滑动D.物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,物体A发生滑动,离圆盘圆心越来越远11.司机为了能够控制驾驶的汽车,汽车对地面的压力一定要大于0,在高速公路上所建的高架桥的顶部可看作是一个圆弧,若高速公路上汽车设计时速为 4 0m/s,则高架桥顶部的圆弧半径至少应为______(g取10m/s2)解析设当汽车行驶到弧顶时,对地面压力刚好为零的圆12.AB是竖直平面内的四分之一圆弧轨道,在下端B与水平直轨道相切,如图所示,一小球自A点起由静止开始沿轨道下滑,已知圆轨道半径为R,小球的质量为m,不计各处摩擦.求:(1)小球运动到B点时的动能;(2)小球下滑到距水平轨道的高度为R/2时速度的大小和方向;(3)小球经过圆弧轨道的B点和水平轨道的c点时,所受轨道支持力N B、Nc各是多大?13、用钳子夹住一块质量m=50kg的混凝土砌块起吊(如图所示).已知钳子与砌块间的动摩擦因数µ=0. 4,砌块重心至上端间距L=4m,在钳子沿水平方向以速度v=4m/ s匀速行驶中突然停止,为不使砌块从钳子口滑下,对砌块上端施加的压力至少为多大?(g=10m/s2)圆周运动B能力提升1.半径为R的光滑半圆球固定在水平面上(如图),顶部有一小物体A,今给它一个水平初速v0=gR,,则物体将()A.沿球面下滑至M点B.沿球面下滑至某一点N,便离开球面做斜下抛运动C.按半径大于R的新的圆弧轨道作圆周运动D.立即离开半圆球做平抛运动2.如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆形轨道ABCD,D点为轨道最高点,DB为竖直直径,AE为过圆心的水平面,今使小球自A点正上方某处由静止释放,且从A点内侧进人圆轨道运动,只要适当调节释放点的高度,总能保证小球最终通过最高点D,则小球在通过D点后(不计空气阻力)()A、一定会落在水平面AE上B、一定会再次落到圆轨道上C、可能会落到水平面AED、可能会再次落到圆轨道上。

高一物理圆周运动试题

高一物理圆周运动试题

高一物理圆周运动试题1.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.角速度相同 B.线速度相同C.向心加速度相同 D.向心力相同【答案】A【解析】A、B两物块始终相对于圆盘静止,随圆盘一起运动,其角速度相等,故A正确;根据图可得:,由知,线速度不同,故B错误;由知,向心加速度不同,故C错误;由知,向心力不同,故D错误。

所以选A。

【考点】本题考查匀速圆周运动的线速度、角速度、向心加速度和向心力等知识,意在考查考生对圆周运动各物理量之间的关系的掌握情况。

2.图中,杂技演员在表演水流星节目时,盛水的杯子在竖直平面内做圆周运动,当杯子经过最高点时,里面的水也不会流出来,这是因为()A.水处于失重状态,不受重力的作用B.水受的合力为零C.水受的合力提供向心力,使水做圆周运动D.杯子特殊,杯底对水有吸引力【答案】C【解析】盛水的杯子在竖直平面内做圆周运动,当杯子经过最高点时,只要速度足够大,里面的水就不会流出来,最小的速度对应于只有重力提供向心力的情况,C正确。

【考点】本题考查了竖直面内的圆周运动问题分析。

3.如图所示是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n r/s,则自行车前进的速度大小为().A.B.C.D.【答案】C【解析】前进速度即为Ⅲ轮的线速度,由同一个轮上的角速度相等,同一条线上的线速度大小相等可得:ω1r1=ω2r2,ω3=ω2,再有ω1=2πn,v=ω3r3,所以v=.【考点】考查圆周运动点评:本题难度较小,皮带传动装置问题要注意两点:一是同一皮带上线速度相等,二是同一转盘上角速度相等4.如图所示,在竖直的转动轴上,a、b两点间距为40 cm,细线ac长50 cm,bc长30 cm,在c点系一质量为m的小球,在转动轴带着小球转动过程中,下列说法正确的是( )A.转速小时,ac受拉力,bc松弛B.bc刚好拉直时ac中拉力为1.25mgC.bc拉直后转速增大,ac拉力增大D.bc拉直后转速增大,ac拉力不变【答案】ABD【解析】随着转速的增加,小球做离心运动,半径逐渐增大,此过程ac受拉力,bc松弛,A正确;当bc刚好拉直时,设ac绳与竖直方向的夹角为θ,,对小球受力分析有:,,B正确;当转速继续增加,随着向心力的增大,则绳bc的拉力逐渐增大,但ac拉力保持不变,C错误、D正确。

新高考物理圆周运动专题测试题

新高考物理圆周运动专题测试题

新高考物理圆周运动专题测试题(时间:90分钟分值:100分)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,1~7为单选,8~12为多选) 1.对于物体做匀速圆周运动,下列说法中正确的是()A.其转速与角速度成反比,其周期与角速度成正比B.运动的快慢可用线速度描述,也可用角速度来描述C.匀速圆周运动的速度保持不变D.做匀速圆周运动的物体,其加速度保持不变B[由公式ω=2πn可知,转速和角速度成正比,由ω=2πT可知,其周期与角速度成反比,故A错误;运动的快慢可用线速度描述,也可用角速度来描述,所以B正确;匀速圆周运动的线速度大小不变,但线速度方向在变,所以C错误;匀速圆周运动的加速度大小不变,方向在变,所以D错误.] 2.如图所示,质量相等的汽车甲和汽车乙,以相等的速率沿同一水平弯道做匀速圆周运动,汽车甲在汽车乙的外侧.两车沿半径方向受到的摩擦力分别为f甲和f乙.以下说法正确的是()A.f甲小于f乙B.f甲等于f乙C.f甲大于f乙D.f甲和f乙的大小均与汽车速率无关A[汽车在水平面内做匀速圆周运动,摩擦力提供做匀速圆周运动的向心力,即f=F=m v2r,由于r甲>r乙,则f甲<f乙,A正确.]3.一小球沿半径为2 m的轨道做匀速圆周运动,若周期T=4 s,则() A.小球的线速度大小是0.5 m/sB.经过4 s,小球的位移大小为4π mC .经过1 s ,小球的位移大小为2 2 mD .若小球的速度方向改变了π2 rad ,经过时间一定为1 s C [小球的周期为T =4 s ,则小球运动的线速度为v =2πr T =π,选项A 错误;经过4 s 后,小球完成一个圆周运动后回到初始位置,位移为零,选项B 错误;经过1 s 后,小球完成14个圆周,小球的位移大小为s =2R =2 2 m ,选项C 正确;圆周运动是周期性运动,若方向改变π2弧度,经历的时间可能为t =(n +1)·T 4=(n +1) s 或t =(n +3)·T 4=(n +3) s ,选项D 错误.] 4.荡秋千是儿童喜爱的一项体育运动,当秋千荡到最高点时,小孩的加速度方向是图中的( )A .竖直向下a 方向B .沿切线b 方向C .水平向左c 方向D .沿绳向上d 方向B [如答图,将重力分解,沿绳子方向T -G cos θ=m v 2R ,当在最高点时,v =0,故T =G cos θ,故合力方向沿G 2方向,即沿切线b 方向,由牛顿第二定律,加速度方向沿切线b 方向.]5.在光滑杆上穿着两个小球m 1、m 2,且m 1=2m 2,用细线把两球连起来,当盘架匀速转动时,两小球刚好能与杆保持无相对滑动,如图所示,此时两小球到转轴的距离r 1与r 2之比为( )A.1∶1B.1∶ 2C.2∶1 D.1∶2D[两球向心力、角速度均相等,由公式F1=m1r1ω2,F2=m2r2ω2,即m1r1ω2=m2r2ω2,r1r2=m2m1=12,故选D.]6.质量为m的飞机,以速率v在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,空气对飞机作用力的大小等于()A.m g2+v4R2B..m v2 RC.m v4R2-g2D.mgA[空气对飞机的作用力有两个作用效果,其一:竖直方向的作用力使飞机克服重力作用而升空;其二:水平方向的作用力提供向心力,使飞机可在水平面内做匀速圆周运动.对飞机的受力情况进行分析,如图所示.飞机受到重力mg、空气对飞机的作用力F,两力的合力为F n,方向沿水平方向指向圆心.由题意可知,重力mg与F n垂直,故F=m2g2+F2n,又F n=m v2R,联立解得F=m g2+v4 R2.]7.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.车在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mgD[过山车是竖直面内杆系小球圆周运动模型的应用.人在最低点时,由向心力公式可得F-mg=m v2R,即F=mg+mv2R>mg,故选项C错误,选项D正确;人在最高点,若v>gR时,向心力由座位对人的压力和人的重力的合力提供,若v=gR时,向心力由人的重力提供,若v<gR时,人才靠保险带拉住,选项A错误;F>0,人对座位产生压力,压力大小F=m v2R-mg,当v2=2Rg时F=mg,选项B错误.]8.如图所示,一个球绕中心轴线OO′以角速度ω做匀速圆周运动,θ=30°,则()A.a、b两点的线速度大小相等B.a、b两点的角速度相同C.a、b两点的线速度大小之比v a∶v b=2∶ 3D.a、b两点的向心加速度大小之比a a∶a b=3∶2BD[球绕中心轴线转动,球上各点应具有相同的周期和角速度,即ωa=ωb,B对.因为a、b两点做圆周运动的半径不同,r b>r a,根据v=ωr知v b>v a,A错;设球半径为R,则r b=R,r a=R cos 30°=32R,故v av b=ωa r aωb r b=32,C错.又根据a=ω2r知a aa b=ω2a r aω2b r b=32,D对.]9.如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的()A .运动周期相同B .运动线速度一样C .运动角速度相同D .向心加速度相同AC [小球受力如图所示,根据牛顿第二定律有mg tan θ=ma =mω2·L sin θ=m v 2L sin θ=m 4π2T2L sin θ, 解得a =g tan θ=g ·L sin θh ,v =gL sin θ·tan θ,ω=g tan θL sin θ=g h ,T =2πhg .] 10.如图所示,长0.5 m 的轻质细杆,一端固定有一个质量为3 kg 的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O 点在竖直平面内做匀速圆周运动,小球的速率为2 m/s.g 取10 m/s 2,下列说法正确的是( )A .小球通过最高点时,对杆的拉力大小是24 NB .小球通过最高点时,对杆的压力大小是6 NC.小球通过最低点时,对杆的拉力大小是24 N D.小球通过最低点时,对杆的拉力大小是54 NBD[设小球在最高点时受杆的弹力向上,则mg-N=m v2l,得N=mg-m v2l=6 N,故小球对杆的压力大小是6 N,A错误,B正确;小球通过最低点时N-mg=m v2l,得N=mg+mv2l=54 N,小球对杆的拉力大小是54 N,C错误,D正确.]11.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高速行驶,做匀速圆周运动.如图所示,图中虚线表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h,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线速度将越大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向心力将越大BC[摩托车受力如图所示.由于N=mg cos θ所以摩托车受到侧壁的压力与高度无关,保持不变,摩托车对侧壁的压力也不变,A错误;由F=mg tan θ=m v2r=mω2r知h变化时,向心力F不变,但高度升高,r变大,所以线速度变大,角速度变小,周期变大,选项B、C正确,D错误.]12.如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r.一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达A′B′线,有如图所示的①、②、③三条路线,其中路线③是以O′为圆心的半圆,OO′=r.赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为F max.选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则()A.选择路线①,赛车经过的路程最短B.选择路线②,赛车的速率最小C.选择路线③,赛车所用时间最短D.①、②、③三条路线的圆弧上,赛车的向心加速度大小相等ACD[由几何关系可得,路线①、②、③赛车通过的路程分别为(πr+2r)、(2πr+2r)和2πr,可知路线①的路程最短,选项A正确;圆周运动时的最大速率对应着最大静摩擦力提供向心力的情形,即μmg=m v2R,可得最大速率v=μgR,则知②和③的速率相等,且大于①的速率,选项B错误;根据t=sv,可得①、②、③所用的时间分别为t1=(π+2)rμgr,t2=2r(π+1)2μgr,t3=2rπ2μgr,其中t3最小,可知线路③所用时间最短,选项C正确;在圆弧轨道上,由牛顿第二定律可得μmg=ma向,a向=μg,可知三条路线上的向心加速度大小均为μg,选项D正确.]二、非选择题(本题共6小题,共52分)13.(6分)半径为R的水平圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,A为圆盘边缘上一点.在O的正上方有一个可视为质点的小球以初速度v水平抛出时,半径OA方向恰好与v的方向相同,如图所示.若小球与圆盘只碰一次,且落在A 点,重力加速度为g,则小球抛出时距O的高度h=_______,圆盘转动的角速度大小ω=___________.[解析] 由平抛运动的规律结合圆周运动的知识求解.小球做平抛运动,在竖直方向:h =12gt 2① 在水平方向:R =v t② 由①②两式可得h =gR 22v 2 ③小球落在A 点的过程中,OA 转过的角度θ=2n π=ωt (n =1,2,3,…) ④由②④两式得ω=2n πv R (n =1,2,3,…).[答案] gR 22v 22n πv R (n =1,2,3,…) 14.(6分)某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验.所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R =0.20 m).(a) (b)完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00 kg ;(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为________kg ;(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧.此过程中托盘秤的最大示数为m ;多次从同一位置释放小车,记录各次的m 值如下表所示.序号 1 2 3 4 5m(kg) 1.80 1.75 1.85 1.75 1.90(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为________N;小车通过最低点时的速度大小为________m/s.(重力加速度大小取9.80 m/s2,计算结果保留2位有效数字)[解析](2)题图(b)中托盘秤的示数为1.40 kg.(4)小车5次经过最低点时托盘秤的示数平均值为m=1.80+1.75+1.85+1.75+1.905kg=1.81 kg.小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为F=(m-1.00)g=(1.81-1.00)×9.80 N≈7.9 N由题意可知小车的质量为m′=(1.40-1.00) kg=0.40 kg对小车,在最低点时由牛顿第二定律得F-m′g=m′v2 R解得v≈1.4 m/s[答案] 1.407.9 1.415.(8分)如图所示,定滑轮的半径r=2 cm,绕在滑轮上的细线悬挂着一个重物,由静止开始释放,测得重物以加速度a=2 m/s2做匀加速运动,在重物由静止下落距离为1 m的瞬间,求滑轮边缘上的点的角速度ω和向心加速度a n.[解析]重物下落1 m时,瞬时速度为v=2as=2×2×1 m/s=2 m/s显然,滑轮边缘上每一点的线速度也都是2 m/s,故滑轮转动的角速度,即滑轮边缘上每一点转动的角速度为ω=vr=20.02rad/s=100 rad/s向心加速度为a n=ω2r=1002×0.02 m/s2=200 m/s2.[答案]100 rad/s200 m/s216.(10分)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0.4 kg的铁块(可视为质点),铁块与中间位置的转轴处O点用轻质弹簧连接,如图所示.铁块随圆盘一起匀速转动,角速度是10 rad/s时,铁块距中心O点30 cm,这时弹簧对铁块的拉力大小为11 N,g取10 m/s2,求:(1)圆盘对铁块的摩擦力大小;(2)若此情况下铁块恰好不向外滑动(视最大静摩擦力等于滑动摩擦力),则铁块与圆盘间的动摩擦因数为多大?[解析](1)弹簧弹力与铁块受到的静摩擦力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得F+f=mω2r代入数值解得f=1 N.(2)此时铁块恰好不向外侧滑动,则所受到的静摩擦力就是最大静摩擦力,则有f=μmg故μ=fmg=0.25.[答案](1)1 N(2)0.2517.(10分)如图所示,在内壁光滑的平底试管内放一个质量为1 g的小球,试管的开口端与水平轴O连接.试管底与O相距5 cm,试管在转轴带动下在竖直平面内做匀速圆周运动.g取10 m/s2,求:(1)转轴的角速度达到多大时,试管底所受压力的最大值等于最小值的3倍?(2)转轴的角速度满足什么条件时,会出现小球与试管底脱离接触的情况?[解析](1)当试管匀速转动时,小球在最高点对试管的压力最小,在最低点对试管的压力最大.在最高点:F 1+mg =mω2r在最低点:F 2-mg =mω2rF 2=3F 1联立以上方程解得ω=2g r =20 rad/s.(2)小球随试管转到最高点,当mg >mω2r 时,小球会与试管底脱离,即ω<gr .[答案] (1)20 rad/s (2)ω<gr18.(12分)小明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m 的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动.当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离d 后落地,如图所示.已知握绳的手离地面高度为d ,手与球之间的绳长为34d ,重力加速度为g .忽略手的运动半径和空气阻力.(1)求绳断开时球的速度大小v 1;(2)问绳能承受的最大拉力多大?(3)改变绳长,使球重复上述运动,若绳仍在球运动到最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,绳长应为多少?最大水平距离为多少?[解析] (1)设绳断后球飞行时间为t ,由平抛运动规律,竖直方向:14d =12gt 2 水平方向:d =v 1t解得v 1=2gd .(2)设绳能承受的最大拉力大小为T ,这也是球受到绳的最大拉力大小.球做圆周运动的半径为R =34d由牛顿第二定律,有T -mg =m v 21R得T =113mg . (3)设绳长为l ,绳断时球的速度大小为v 2,绳承受的最大拉力不变,由牛顿第二定律得:T -mg =m v 22l解得:v 2=83gl 绳断后球做平抛运动,竖直位移为d -l ,水平位移为s ,时间为t 1.有d -l =12gt 21s =v 2t 1得s =4l (d -l )3,当l =d 2时,s 有最大值s max =233d . [答案] (1)2gd (2)113mg (3)d 2 233d。

圆周运动测试题及答案

圆周运动测试题及答案

圆周运动之阳早格格创做前提锻炼A1.如图所示,沉杆的一端有个小球,另一端有光润的牢固轴O现给球一初速度,使球战杆所有绕O轴正在横曲里内转化,不计气氛阻力,用F表示球到达最下面时杆对付小球的效率力,则F()A.一定是推力B.一定是推力C.一定等于0D.大概是推力,大概是推力,也大概等于0 2.如图所示为一皮戴传动拆置,左轮的半径为r,a是它边沿上的一面,左侧是一轮轴,大轮半径为4r,小轮半径2r,b面正在小轮上,到小轮核心距离为r,c面战d面分别位于小轮战大轮的边沿上. 若正在传动历程中皮戴不挨滑,则()A.a面与b面速度大小相等B.a面与c面角速度大小相等C.a面与d面背心加速度大小相等D.a、b、c、d四面,加速度最小的是b面3.天球上,赤讲附近的物体A战北京附近的物体B,随天球的自转而干匀速圆周疏通.不妨推断()A.物体A与物体B的背心力皆指背天心B.物体A的线速度的大小小于物体B的线速度的大小C.物体A的角速度的大小小于物体B的角速度的大小D.物体A的背心加速度的大小大于物体B的背心加速度的大小4.一辆卡车正在丘陵天匀速止驶,天形如图所示,由于轮胎太旧,途中爆胎,爆胎大概性最大的天段应是()A.a处B.b处C.c处D.d处5.如图为A、B二物体干匀速圆周疏通时背心加速度随半径r变更的图线,由图可知()A.A物体的线速度大小稳定B.A物体的角速度稳定C.B物体的线速度大小稳定D.B物体的角速度与半径成正比6.由上海飞往好国洛杉矶的飞机正在飞越安定洋上空的历程中,如果脆持飞止速度的大小战距离海里的下度均稳定,则以下道法精确的是()A.飞机干的是匀速曲线疏通B.飞机上的搭客对付座椅压力略大于天球对付搭客的引力C.飞机上的搭客对付座椅的压力略小于天球对付搭客的引力D.飞机上的搭客对付座椅的压力为整7.有一种庞大游戏器械,它是一个圆筒形大容器,筒壁横曲,游客进人容器后靠筒壁站坐,当圆筒启初转化后,转速加快到一定程度时,突然天板塌降,游客创造自己不降下去,那是果为()A.游客受到的筒壁的效率力笔曲于筒壁B.游客处于得沉状态C.游客受到的摩揩力等于沉力D.游客随着转速的删大有沿壁进与滑动的趋势8.如图所示是一种娱乐办法“魔盘”,而且绘里反映的是魔盘转化转速较大时,盘经纪的情景.甲、乙、丙三位共教瞅了图后爆收争论,甲道:“图绘错了,干圆周疏通的物体受到背心力的效率,魔盘上的人该当背核心靠拢”.乙道:“绘绘得对付,果为转化的魔盘给人离心力,所以人背盘边沿靠拢”.丙道:“图绘得对付,当盘对付人的摩揩力不克不迭谦脚人干圆周疏通的背心力时,人会渐渐近离圆心”.该三位共教的道法应是()A.甲精确B.乙精确C.丙精确D.无法推断9.正在光润杆上衣着二上小球m1、m2,且ml=2m2,用细线把二球连起去,当盘架匀速转化时,二小球刚刚佳能与杆脆持无相对付滑动,如图所示,此时二小球到转轴的距离rl与r2之比为()A .1:1B.1:2C.2:1D.1:210.如图所示,正在匀速转化的火仄盘上,沿半径目标搁着用细线贯串的品量相等的二个物体A战B,它们与盘间的动摩揩果数相共,当圆盘转速加快到二物体刚刚佳还已爆收滑动时,烧断细线,则二个物体的疏通情况是()A.二物体均沿切线目标滑动B.二物齐均沿半径目标滑动,离圆盘圆心越去越近C二物体仍随圆盘所有干匀速圆周疏通,不会爆收滑动D.物体B仍随圆盘所有干匀速圆周疏通,物体A爆收滑动,离圆盘圆心越去越近11.司机为了不妨统造驾驶的汽车,汽车对付大天的压力一定要大于0,正在下速公路上所修的下架桥的顶部可瞅做是一个圆弧,若下速公路上汽车安排时速为4 0m/s,则下架桥顶部的圆弧半径起码应为______(g与10m/s2)剖析设当汽车止驶到弧顶时,对付大天压力刚刚佳为整的圆12.AB是横曲仄里内的四分之一圆弧轨讲,正在下端B与火笔曲轨讲相切,如图所示,一小球自A面起由停止启初沿轨讲下滑,已知圆轨讲半径为R,小球的品量为m,不计各处摩揩.供:(1)小球疏通到B面时的动能;(2)小球下滑到距火仄轨讲的下度为R/2时速度的大小战目标;(3)小球通过圆弧轨讲的B面战火仄轨讲的c面时,所受轨讲收援力NB、Nc各是多大?13、用钳子夹住一齐品量m=50kg的混凝土砌块起吊(如图所示).已知钳子与砌块间的动摩揩果数µ=0. 4,砌块沉心至上端间距L=4m,正在钳子沿火仄目标以速度v=4m/ s匀速止驶中突然停止,为不使砌块从钳子心滑下,对付砌块上端施加的压力起码为多大?(g=10m/s2)圆周运动B本领提下1.半径为R的光润半圆球牢固正在火仄里上(如图),顶部有一小物体A,今给它一个火仄初速v0=gR,,则物体将()A.沿球里下滑至M面B.沿球里下滑至某一面N,便离启球里干斜下扔疏通C.按半径大于R的新的圆弧轨讲做圆周疏通D.坐时离启半圆球干仄扔疏通2.如图所示,牢固正在横曲仄里内的光润圆形轨讲ABCD,D 面为轨讲最下面,DB为横曲曲径,AE为过圆心的火仄里,今使小球自A面正上圆某处由停止释搁,且从A面内侧进人圆轨讲疏通,只消适合安排释搁面的下度,总能包管小球最后通过最下面D,则小球正在通过D面后(不计气氛阻力)()A、一定会降正在火仄里AE上B、一定会再次降到圆轨讲上C、大概会降到火仄里AED、大概会再次降到圆轨讲上.3.使图中所示的拆置绕横曲轴以角速度ω匀速转化,正在拆置的火仄光润的横杆上脱有品量分别为ml战m2的二个小球,二球之间通过沉绳贯串交,则以下论断精确的是()A.只消沉绳不竭裂,删大ω,二球干圆周疏通的半径rl战r2将脆持稳定B.若已知ml、m2及ω,则不妨算出绳少C.若m1>m2,则删大ω时,二球将左移D.用钉子正在转轴处把沉绳牢固,若r1<r2,则删大ω时,r2那段绳将先被推断4.如图所示,物体P用二根少度相等、不可伸少的细线系于横曲杆上,它随杆转化,若转化角速度为ω,则()A.ω惟有超出某一值时,绳子AP才有推力B.绳子BP的推力随ω的删大而删大C.绳子BP的弛力一定大于绳子AP的弛力D.当ω删大到一定程度时,绳AP的弛力大于BP的弛力5.用共样资料干成的A、B、C三个物体,搁正在匀速转化的火仄仄台上,已知mA=2mB=2mc,各物体到轴的距离rc=2rA=2rB.若它们相对付于仄台无滑动,则底下道法中不精确的是()A.C的背心加速度最大B.B的摩揩力最小C.转速删大时,C比B先滑动D.转速删大时,B比A先滑动6.如图所示,搁置正在火仄大天上的收架品量为M,收架顶端用细绳拴着的晃球品量为m,现将晃球推至火仄位子,而后释搁,晃球疏通历程中,收架末究不动,以下道法中精确的是()A.正在释搁瞬间,收架对付大天压力为(m+M)gB.正在释搁瞬间,收架对付大天压力为MgC.晃球到达最矮面时,收架对付大天压力为(m+M)g D.晃球到达最矮面时,收架对付大天压力为(3m+M)g 7.如图所示,将实足相共的二小球A、B用少L=0.8m的细绳悬于以速度v=4m/s背左匀速疏通的小车顶部,二球与小车的前、后壁交触.由于某种本果,小车突然停止,此时悬线的推力之比FB:FA为(g与10m/s2)()A.1:1B.1:2C.l:3 D.1:48、一种玩具的结构如图所示,横曲搁置的光润铁环的半径为R= 20cm,环上有一脱孔的小球m,仅能沿环干无摩揩的滑动,如果圆环绕着过环心的横曲轴以l0rad/s的角速度转化(与g=10m/s2)则小球相对付停止时与环心O的连线与O1O2的夹角θ大概是:()A:300B:450C:600D:7509、一把雨伞边沿的半径为r,且超过火仄大天h.当雨伞以角速度ω转化时,雨滴自边沿甩出降正在大天上成一个大圆周.供那个圆的半径10、如图所示,用细绳一端系着品量为M=0.6kg 的物体A 停止正在火仄转盘上,细绳另一端通过转盘核心的光润小孔O 吊着品量为m=0.3kg 的小球B,A 的沉心到O 面的距离为0.2m.若A 与转盘间的最大静摩揩力为f=2N,为使小球B 脆持停止,供转盘绕核心O 转化的角速度ω的与值范畴.(与g=10m/s2)11、一戴电荷量q=+1.5X 10-6C,品量m=0. lkg 的戴电小球A,用少为L=0.25m 的绝缘细线悬挂于O 面.现让小球正在火仄里内绕戴电荷量q2=+1.0X 10-6C 的的牢固小球B 干匀速圆周疏通,悬线与横曲目标的夹角末究为370,如图所示,供此时小球疏通的角速度.(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,与g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8)12、如图所示,赛车正在火仄赛讲上做900转直,其内、中车讲转直处的半径分别为r1战r2.车与路里间的动摩揩果数战静摩揩果数皆是µ,试问:竞赛中车脚应选图中的内讲仍旧中讲转直?正在上述二条转直路径中,车脚做精确采用较过得采用所赢得的时间是几?应用2、用火仄木板托住品量为m 的物体,使物体正在横曲里内绕O 面沿半径为R 的圆周逆时针目标以速度V 干匀速圆周疏通,试供物体正在图中的a 面木板对付物体收援力战摩揩力大小、目标.问案:FN=mg R m v 22 Ff=Rm v 232应用4、品量为mA 的mB 的二个小球A 战B 用沉量弹簧连正在所有,用少为L1的细绳将A 球系于O 轴上,使A 、B 二球均以角速度ω正在光润的火仄里上绕OO 轴干匀速圆周疏通,如图所示,当二球间的距离为L2时,将线烧断,线被烧断的瞬间,二球加速度aA 战aB 名是几?问案:mBω2(L1+L2)/mAω2(L1+L2)商量2、如图所示,火仄转盘上搁有品量为m 的物块,当物块离转轴的距离为r 时,连交物块战转轴的绳刚刚佳被推曲(绳上弛力为整),物体战转盘间最大静摩揩力是其正压力的μ倍,供(1)当转盘的角速度为r g 21μω=时,细绳的推力T1 (2)当转盘的角速度r g 232μω=时,细绳的推力T2问案:T1=0 T2=μmg/2前提锻炼A1-5 D 、CD 、D 、D 、A 6-10 C 、C 、C 、D 、D 11、160B 本领提下1-5 D 、A 、A 、ABC 、C 6-8 BD 、C 、C9、问案:g h r 221ω+ 11、问案:10rad/s12、问案:车脚应选图中的内讲转直,)(212r r g -μπ。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第(63)单元测试题一、单项选择题1、在某转弯处,规定火车行驶的速率为v 0,则下列说法中正确的是( )A .当火车以速率v 0行驶时,火车的重力与支持力的合力方向一定沿水平方向B .当火车的速率v >v 0时,火车对外轨有向外的侧向压力C .当火车的速率v >v 0时,火车对内轨有向内的挤压力D .当火车的速率v <v 0时,火车对内轨有向内侧的压力2、一辆卡车在丘陵地匀速行驶,地形如图所示,由于轮胎太旧,途中爆胎,爆胎可能性最大的地段应是( )A .a 处B .b 处C .c 处D .d 处3、一汽车通过拱形桥顶点时速度为10 m/s ,车对桥顶的压力 为车重的43,如果要使汽车在桥顶对桥面没有压力,车速至少为() A .15 m/sB .20 m/sC .25 m/sD .30 m/s4、质量为m 的小球在竖直平面内的圆形轨道内侧运动,若经最高点不脱离轨道的临界速度为v ,则当小球以2v 速度经过最高点时,小球对轨道压力的大小为 ( ) A .0B .mgC .3mgD .5mg5、杂技演员在表演水流星节目时,盛水的杯子在竖直平面内做圆周运动,当杯子到最高点时,里面水也不流出来,这是因为 ( )A .水处于失重状态,不受重力的作用了B .水受平衡力作用,合力为零C .水受的合力提供向心力,使水做圆周运动D .杯子特殊,杯底对水有吸力6、把盛水的水桶拴在长为L 的绳子一端,使水桶在竖直平面做圆周运动,要使水在水桶转( ).2A gL ./2B gL .C gL .2D gL7、R m 时速度为v ,若物体与碗的动摩擦因数为μ,则物体在最低点受到的摩擦力大小是( ).A mg μ 2.()v B m g R μ+ 2.()v C m g R μ-2.v D m Rμ8、如图所示,一球质量为m ,用长为L 的细线悬挂于O 点,在O 点正下L/2处钉有一根长钉,把悬线沿水平方向拉直后无初速度释放,当悬线碰到钉子瞬间下列说法正确的是( )A .小球的线速度突然加大B .小球的向心加速度突然减小C .小球的角速度突然减小D .悬线拉力突然增大9、如图所示,用长为l 的细绳拴着质量为m 的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是( )A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为gL D .小球过最低点时绳子的拉力一定大于小球重力10、汽车驶向一凸形桥,为了在通过桥顶时,减小汽车对桥的压力,司机应( )A .以尽可能小的速度通过桥顶B .适当增大速度通过桥顶C .以任何速度匀速通过桥顶D .使通过桥顶的向心加速度尽可能小11、图8两个质量相同的小球,在同一水平面内做匀速圆周运动,悬点相同,如图8所示,A 运 动的半径比B 的大,则( ) A .A 受到的向心力比B 的大 B .B 受到的向心力比A的大 C .A 的角速度比B 的大 D .B 的角速度比A 的大12、关于铁路转弯处内外轨道间有高度差,下列说法正确的是( )A .可以使列车顺利转弯,减小车轮与铁轨间的侧向挤压B .因为列车转弯时要受到离心力的作用,故一般使外轨高于内轨,以防列车翻倒C .因为列车转弯时有向内侧倾倒的可能,故一般使内轨高于外轨,以防列车翻倒D .以上说法都不正确13、在高速公路的拐弯处,路面造的外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的要高一些,路面与水平面间的夹角为θ.设拐弯路段是半径为R 的圆弧,要使车速为 v 时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,θ应等于( )A .arcsin v 2RgB .arctan v 2RgC.12arcsin 2v 2RgD .arccot v 2Rg14、冰面对溜冰运动员的最大静摩擦力为运动员重力的k 倍,在水平冰面上沿半径为R的圆周滑行的运动员,其安全速度为( ) A .v =k RgB .v ≤kRgC .v ≤2kRgD .v ≤Rg k15、图3如图3所示,光滑水平面上,小球m 在拉力F 作用下做匀速圆周运动,若小球运动到P点时,拉力F 发生变化,下列关于小球运动情况的说法正确的是( ) A .若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa 做离心运动 B .若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa 做离心运动C .若拉力突然变小,小球将可能沿轨迹Pb 做离心运动D .若拉力突然变大,小球将可能沿轨迹Pc 做向心运动16、如图4所示,图4小球m 在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列说法中正确的是( ) A .小球通过最高点时的最小速度是v =gR B .小球通过最高点时的最小速度为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无作用力17、洗衣机的脱水筒在工作时,有一衣物附着在竖直的筒壁上,则此时( )A.衣物受重力、筒壁弹力和摩擦力作用B.衣物随筒壁做圆周运动的向心力由摩擦力提供C.筒壁的弹力随筒转速的增大而增大D.筒壁对衣物的摩擦力随筒转速的增大而增大18、铁路转弯处的弯道半径r主要是根据地形决定的.弯道处要求外轨比内轨高,其内外轨高度差h的设计不仅与r有关,还与火车在弯道上的行驶速率v有关.下列说法正确的是( )A.v一定时,r越小则要求h越大B.v一定时,r越大则要求h越大C.r一定时,v越大则要求h越大D.r一定时,v越小则要求h越大19、修铁路时,两轨间距是1 435 mm,某处铁路转弯的半径是300 m,若规定火车通过这里的速度是72 km/h.请你运用学过的知识计算一下,要想使内外轨均不受轮缘的挤压,内外轨的高度差应是多大?20、如图所示,半径为R、内径很小的光滑半圆管置于竖直平面内,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,对管壁上部的压力为3mg,B通过最高点C时,对管壁下部的压力为0.75mg,求A、B两球落地点间的距离。

21、如图2所示,链球运动员在将链球抛掷出手之前,总要双手拉着链条加速转动几圈,这样可以使链球速度尽量增大,抛掷出手后飞行得更远.在运动员加速转动的过程中,能发现他手中与链球相连的链条与竖直方向的夹角θ将随着链球转速的增大而增大,试通过分析计算说明:为什么θ角随链球转速的增大而增大.图2以下是答案 一、单项选择题1、ABD2、D3、B4、C5、C6、C7、B8、D9、C D 10、B11、A [小球做匀速圆周运动由其所受重力和绳子的拉力的合力充当向心力,设悬线与竖直方向夹角为θ,则F =mg tan θ=m ω2l sin θ,θ越大,向心力F 越大,所以A 对,而ω2=gl cos θ=gh,故两者的角速度相同.]12、A [铁路弯道处外轨高于内轨,目的是由支持力的水平分力提供向心力,从而减小了铁轨与轮边缘间的侧向挤压力.]13、B [本题主要考查的是圆周运动的向心力问题.试题把情景设置在高速公路拐弯处,比较新颖,同时也考查考生对实际问题的处理能力.汽车向右拐弯时,受力如图所示.汽车做圆周运动的圆心与汽车在同一水平面上,当支持力N 和重力G 的合力刚好是汽车沿圆弧运动的向心力时,汽车与路面之间的横向摩擦力就为0,因此由mg tan θ=m v 2R 可得θ=arctan v 2Rg,故本题应选B.]14、B [运动员做圆周运动所需的向心力由冰面对他的静摩擦力提供,要想做圆周运动,必须满足f =m v 2R,而f max =kmg ≥f ,解得v ≤kRg .]二、多项选择题15、ACD [由F =mv 2r知,拉力变小,F 不足以提供所需向心力、r 变大、小球做离心运动;反之,F 变大,小球做向心运动.]16、BC [小球沿管道做圆周运动的向心力由重力及管道对小球的支持力的合力沿半径方向的分力提供.由于管道的内、外壁都可以提供支持力,因此过最高点的最小速度为0,A 错误,B 正确;小球在水平线ab 以下受外侧管壁指向圆心的支持力作用,C 正确;在ab 线以上是否受外侧管壁的作用力由速度大小决定,D 错误.]17、AC [对衣物研究,竖直方向:f =mg .水平方向:N =mr ω2=mr (2πn )2.当转速增大时,摩擦力f 不变,弹力N 增大.]18、AC [火车转弯时重力和支持力的合力提供向心力,则mg tan θ=m v 2r,v =gr tan θ当v 一定时,r 越小,θ越大,而车轨间距恒定,故h 越大,A 对,B 错;当r 一定时,v 越大,θ越大,同理h 越大,C 对,D 错.]三、计算题19、0.195 m解析 火车在转弯时所需的向心力由火车所受的重力和轨道对火车支持力的合力提供的,如图所示,图中h 为两轨高度差,d 为两轨间距,mg tan α=m v 2r ,tan α=v 2gr ,又由于轨道平面和水平面间的夹角一般较小,可近似认为:tan α≈sin α=hd.因此:h d =v 2gr ,则h =v 2d gr =202×1.4359.8×300m =0.195 m.点评 近似计算是本题关键的一步,即当角度很小时 sin α≈tan α.20、3R21、见解析解析 如图所示,设链球的绳长为L ,绳对球的拉力为F ,链球重力为mg ,由正交分解得F cos θ=mg ,F sin θ=m ω2r ,r =L sin θ联立三式解得cos θ=gω2L.由此式可以看出转速增大,ω增大,cos θ值减小,θ变大,所以θ角随链球转速的增大而增大.点评分析圆锥摆运动时应注意以下两个问题:①分析物体受力,确定其运动所需的向心力;②确定圆周运动的半径.。

相关文档
最新文档