第六章 圆周运动 章节测试卷(B卷)(备作业)(原卷版)-2020-2021学年高一物理同步备课系列
(常考题)人教版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,铁路转弯处外轨应略高于内轨,火车必须按规定的速度行驶,则转弯时()A.火车所需向心力沿水平方向指向弯道外侧B.弯道半径越大,火车所需向心力越大C.火车的速度若小于规定速度,火车将做离心运动D.火车若要提速行驶,弯道的坡度应适当增大3.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4.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 5.物体做匀速圆周运动时,下列物理量中不发生变化的是( )A .线速度B .动能C .向心力D .加速度6.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7.如图所示,A 、B 两物块置于绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上。
已知两物块的质量AB 2m m ,运动半径A B 2r r =,两物块动摩擦因数均为μ,重力加速度为g 。
则在两物块随圆盘转动过程中,下列说法正确的是( )A .两物块相对圆盘静止时线速度AB v v = B .两物块相对圆盘静止时向心力F A >F BC Bg r 时A 物块开始相对圆盘滑动D .当圆盘角速度增加到Ag r 时A 物块开始相对圆盘滑动8.两个质量分别为2m 和m 的小木块a 和b (可视为质点)放在水平圆盘上,a 到转轴OO ′的距离为L ,b 到转轴的距离为2L ,a 、b 之间用长为L 的强度足够大的轻绳相连,两木块与圆盘间的最大静摩擦力均为各自所受重力的k 倍,重力加速度大小为g 。
新人教版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,固定的锥形漏斗内壁是光滑的,内壁上有两个质量不相等的小球A和B,在各自不同的水平面做匀速圆周运动,关于球A和球B以下物理量的大小相等的是()A.线速度B.角速度C.向心加速度D.对内壁的压力2.如图所示,竖直平面上的光滑圆形管道里有一个质量为m可视为质点的小球,在管道内做圆周运动,管道的半径为R,自身质量为3m,重力加速度为g,小球可看作是质点,管道的内外径差别可忽略。
已知当小球运动到最高点时,管道刚好能离开地面,则此时小球的速度为()A.gR B.2gR C.3gR D.2gR3.如图所示,一圆盘绕过O点的竖直轴在水平面内旋转,角速度为ω,半径R,有人站在盘边缘P点处面对O随圆盘转动,他想用枪击中盘中心的目标O,子弹发射速度为v,则()A.枪应瞄准O点射击B.枪应向PO左方偏过θ角射击,cosRvωθ=C.枪应向PO左方偏过θ角射击,tanRvωθ=D.枪应向PO左方偏过θ角射击,sinRvωθ=4.2018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。
短道速滑项目中,跑道每圈的长度为111.12米,比赛的起点和终点并不是在一条线上,500米需要4圈多一点,运动员比赛过程中在通过弯道时如果不能很好地控制速度,将发生侧滑而摔离正常比赛路线。
图中圆弧虚线ob代表弯道,即运动正常运动路线,oa为运动员在o点时的速度方向。
下列论述正确的是()A.发生侧滑是因为运动员受到的合力大于所需的向心力B.发生侧滑是因为运动员受到的合力方向背离圆心C.若在O处发生侧滑,则滑动的方向在Oa右侧与Ob之间D.若在O处发生侧滑,则滑动的方向在Oa左侧L L=的细线拴在同一5.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 B6.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7.关于物体所受合外力的方向,下列说法正确的是()A.物体做匀变速曲线运动时,其所受合外力的大小恒定、方向可以变化B.物体做变速率曲线运动时,其所受合外力不可能是恒力C.物体做变速率圆周运动时,其所受合外力的方向一定指向圆心D.物体做速率不变的曲线运动时,其所受合外力的方向总是与速度方向垂直8.有关圆周运动的基本模型,下列说法不正确的是(已知重力加速度为g)()A.如图1,汽车通过拱桥(半径为R)的最高点处最大速度不能超过gRB.如图2所示是一圆锥摆,小球与悬点的竖直距离为h,则圆锥摆的周期h Tgπ=C.如图3,两相同小球A、B受筒壁的支持力相等D.如图4,火车转弯超过规定速度行驶时,外轨对轮缘会有挤压作用9.如图所示,一连接体一端与一小球相连,绕过O点的水平轴在竖直平面内做圆周运动,设轨道半径为r,图中P、Q两点分别表示小球轨道的最高点和最低点,则以下说法正确的是()A.若连接体是轻质细绳时,小球到达P点的速度可以为零B.若连接体是轻质细杆时,小球到达P点的速度可以为零C.若连接体是轻质细绳时,小球在P点受到细绳的拉力不可能为零D.若连接体是轻质细杆时,小球在P点受到细杆的作用力为拉力,在Q点受到细杆作用力为推力10.以下是我们所研究的有关圆周运动的基本模型,如图所示,下列说法正确的是()A.如图甲,火车转弯小于规定速度行驶时,外轨对轮缘会有挤压作用B.如图乙,汽车通过拱桥的最高点时受到的支持力大于重力C.如图丙,两个圆锥摆摆线与竖直方向夹角θ不同,但圆锥高相同,则两圆锥摆的线速度大小不相等D.如图丁,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的A、B位置先后分别做匀速圆周运动,则在A、B两位置小球所受筒壁的支持力大小不相等11.在一些公路的弯道处,我们可以看见路面向内侧倾斜,公路横截面如图所示。
(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
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.如图所示,小强在荡秋千.关于秋千绳上a,b两点的线速度和角速度的大小,下列判断正确的是()A.ωa=ωbB.ωa>ωbC.v a=v bD.v a>v b2.如图所示,在开门过程中,门上A,B两点的角速度ω、线速度v大小关系是()A.ωA<ωBB.ωA=ωBC.v A<v BD.v A=v B3.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4.如图所示,两个啮合齿轮,小齿轮半径为10 cm,大齿轮半径为20 cm,大齿轮中C点离圆心O2的距离为10 cm,A,B分别为两个齿轮边缘上的点,则A,B,C三点的()A.线速度之比为1∶1∶1B.角速度之比为1∶1∶1C.向心加速度之比为4∶2∶1D.转动周期之比为2∶1∶15.如图所示A、B、C分别是地球表面上北纬30°、南纬60°和赤道上的点.若已知地球半径为R,自转的角速度为ω0,A、B、C三点的向心加速度大小之比为()A. 1∶1∶1B. 1∶1∶2C.∶1∶2D. 1∶∶26.关于地球上的物体随地球自转,下列说法正确的是()A.在赤道上向心加速度最大B.在两极向心加速度最大C.在地球上各处向心加速度一样大D.在地球上各处线速度都一样大7.如图所示,在风力发电机的叶片上有A,B,C三点,其中A,C在叶片的端点,B在叶片的中点.当叶片转动时,这三点()A.线速度大小都相等B.线速度方向都相同C.角速度大小都相等D.向心加速度大小都相等8.如图所示,一半径为R的球体绕轴O1O2以角速度ω匀速转动,A,B为球体上两点.下列说法中正确的是()A.A,B两点具有相同的角速度B.A,B两点具有相同的线速度C.A,B两点具有相同的向心加速度D.A,B两点的向心加速度方向都指向球心9.如图所示,内壁光滑的半球形容器固定放置,其圆形顶面水平.两个完全相同的小球a,b分别沿容器内壁,在不同的水平面内做匀速圆周运动.下列判断正确的是()A.a对内壁的压力小于b对内壁的压力B.a的周期小于b的周期C.a的角速度小于b的角速度D.a的向心加速度与b的向心加速度大小相等10.质量为m的飞机以恒定速率v在空中水平盘旋(如图所示),其做匀速圆周运动的半径为R,重力加速度为g,则此时空气对飞机的作用力大小为()A.mB.mgC.mD.m二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)如图所示皮带传动装置,主动轮O1上有两个半径分别为R和r的轮,O2上的轮半径为r′,已知R=2r,r′=R,设皮带不打滑,则()A.ωA∶ωB=1∶1B.v A∶v B=1∶1C.ωB∶ωC=1∶1D.v B∶v C=1∶112.(多选)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.在自行车正常骑行时,下列说法正确的是()A.A,B两点的线速度大小相等B.B,C两点的角速度大小相等C.A,B两点的角速度与其半径成反比D.A,B两点的角速度与其半径成正比13.(多选)如图,匀速转动的圆盘上有a,b,c三点,已知oc=Oa,则下面说法中正确的是()A.a,b,c三点的角速度相同B.a,b两点线速度相等C.c点的线速度大小是a点线速度大小的一半D.a点的加速度是c点的两倍14.(多选)如图所示,细杆的一端与一小球相连,可绕O点的水平轴自由转动.现给小球一初速度,使它在竖直平面内做圆周运动,图中a,b分别表示小球运动轨道的最低点和最高点,则杆对小球的作用力可能是()A.a处为拉力,b处为拉力B.a处为推力,b处为推力C.a处为推力,b处为拉力D.a处为拉力,b处为推力分卷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)16.一个圆环,以竖直直径AB为轴匀速转动,如图所示,求环上M、N两点的:(1)线速度的大小之比;(2)角速度之比.17.如图所示,甲、乙两物体自同一水平线上同时开始运动,甲沿顺时针方向做匀速圆周运动,圆半径为R;乙做自由落体运动,当乙下落至A点时,甲恰好第一次运动到最高点B,求甲物体匀速圆周运动的向心加速度的大小.18.质量为0.2 kg的小球固定在长为0.9 m的轻杆一端,杆可绕过另一端O点的水平轴在竖直平面内转动.(g=10 m/s2)求:(1)当小球在最高点的速度为多大时,球对杆的作用力为零?(2)当小球在最高点的速度分别为6 m/s和1.5 m/s时,球对杆的作用力.答案1.【答案】A【解析】a、b两点共轴转动,角速度大小相等,故A正确,B错误;根据v=rω知,b的半径大,则b的线速度大,故C、D错误.2.【答案】B【解析】AB两点都绕门轴做匀速圆周运动,两点共轴转动,角速度相同.故A错误,B正确;根据v=rω,角速度相同时,A的半径大,A的线速度大.故C、D错误.3.【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.4.【答案】C【解析】同一个圆盘上各个点的角速度相等,两个齿轮边缘上的点线速度相等,A,B线速度相等,B,C角速度相等,A、B选项错误.a A∶a B=∶=,a B∶a C=r Bω∶r Cω=,即a A∶a B∶a C=4∶2∶1,C选项正确.T A∶T B=∶=1∶2,D选项错误.5.【答案】C【解析】A,B,C三点是同轴传动,角速度相等,根据a=ω2r,三点的向心加速度大小之比:a A∶a B∶a C=r A∶r B∶r C=R cos30°∶R cos60°∶R=∶1∶26.【答案】A【解析】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A正确,B,C错误;根据公式v=ωr可得在角速度相同的情况下,由于地球上各处的半径不同,所以线速度不同,D错误.7.【答案】C【解析】三点的角速度相同,半径不同,所以根据v=ωr可得,线速度大小不同,根据公式a=ω2r可得向心加速度不同,故选C8.【答案】A【解析】A,B两点随球体一起绕轴O1O2转动,转一周所用的时间相等,故角速度相等,有ωA=ωB=ω,选项A正确.A点做圆周运动的平面与轴O1O2垂直,交点为圆心,故A点做圆周运动的半径为r A=R sin 60°;同理,B点做圆周运动的半径为rB=R sin 30°,所以A,B两点的线速度分别为:v A=r Aω=Rω,v B=r Bω=Rω,显然v A>v B,选项B错误.A,B两点的向心加速度分别为:a A=r Aω2=Rω2,a B=r Bω2=Rω2,显然,A,B两点的向心加速度不相等,且它们的向心加速度方向指向各自平面的圆心,并不指向球心,故选项C,D错误.9.【答案】B10.【答案】C【解析】根据牛顿第二定律有:F合=F n=m.根据平行四边形定则,如图.空气对飞机的作用力F==m.故C正确11.【答案】AD【解析】A,B分别是同一转轴上两个轮子边缘上的点,它们的角速度相同,A对;由v=ωr得,v A∶v B=r∶R=1∶2,故B错;B,C为与皮带相连的两轮子边缘上的点,它们的线速度大小相等,故D对;由v=ωr得,ωB∶ωC=r′∶R=2∶3,故C错.12.【答案】ABC【解析】大齿轮与小齿轮类似于皮带传动,所以两轮边缘的点A,B的线速度大小相等,A正确;小齿轮与后轮类似于同轴传动,所以B,C的角速度大小相等,B正确.A,B两点的线速度大小相等,由v=ωr知A,B两点的角速度与半径成反比,C正确.13.【答案】ACD【解析】a,b,c三点共轴转动,角速度相等.故A正确.a、b两点的线速度大小相等,方向不同.故B错误.a、c两点的角速度相等,根据v=ωr知,a,c点的线速度是a点线速度大小的一半.故C正确.根据公式a=ω2r可得,角速度相等,Oc=Oa,所以a点的加速度是c点的两倍,D正确.14.【答案】AD【解析】小球在a点杆对球的作用力一定为拉力,但小球在b点时如果速度等于时不受力,大于时受拉力,小于时受推力,A、D正确.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】(1)∶1(2)1∶1【解析】M、N是同一环上的两点,它们与环具有相同的角速度,即ωM∶ωN=1∶1,两点做圆周运动的半径之比r M∶r N=sin 60°∶sin 30°=∶1,故v M∶v N=ωM r M∶ωN r N=∶1.17.【答案】π2g【解析】设乙下落到A点所用时间为t,则对乙,满足R=gt2,得t=,这段时间内甲运动了T,即T=①又由于a=ω2R=R②由①②得,a=π2g.18.【答案】(1)3 m/s(2)6 N,方向竖直向上 1.5 N,方向竖直向下【解析】(1)当小球在最高点对杆的作用力为零时,重力提供向心力,则mg=m,解得v0=3 m/s.(2)v1>v0,由牛顿第二定律得:mg+F1=m,由牛顿第三定律得:F1′=F1,解得F1′=6 N,方向竖直向上.v2<v0,由牛顿第二定律得:mg-F2=m,由牛顿第三定律得:F2′=F2,解得:F2′=1.5 N,方向竖直向下.。
高中物理必修二第6章_圆周运动练习题含答案
高中物理必修二第6章圆周运动练习题含答案学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________1. 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v1和v2,经时间t乙第一次追上甲,则该圆的直径为()A.t(v2−v1)πB.2t(v2−v1)πC.t(v1+v2)πD.2t(v1+v2)π2. 如图所示,光滑水平面上,小球在绳拉力作用下做匀速圆周运动,若小球运动到P 点时,绳突然断裂,小球将()A.将沿轨迹Pa做离心运动B.将沿轨迹Pb做离心运动C.将沿轨迹Pc做离心运动D.将沿轨迹Pd做离心运动3. 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小球的重力B.小球在最高点时绳子的拉力可能为零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零D.小球过最低点时绳子的拉力一定等于小球重力4. 如图所示,一个小球绕圆心O做匀速圆周运动,已知圆周半径为r,该小球运动的角速度大小为ω,则它运动线速度的大小为()A.ωrB.ωr C.ω2rD.ωr25. 关于做圆周运动的物体,下列说法中正确的是()A.所受合力一定指向圆心B.汽车通过凹形桥时处于超重状态C.汽车水平路面转弯时由重力提供向心力D.物体做离心运动是因为物体运动过慢6. 下列关于离心运动的说法错误的是()A.汽车转弯时限制速度,铁路转弯处轨道的外轨高于内轨都是为了更好地做离心运动B.脱水机的脱水原理是对离心原理的应用C.游乐场中高速转动磨盘把人甩到边缘上去是属于离心现象D.把低轨道卫星发射发射到高轨道上去,需要加速,是应用了离心原理7.如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,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,它们与盘面间的动摩擦因数相同.当匀速转动的圆盘转速恰为两物体刚好未发生滑动时的转速,烧断细绳,则两物体的运动情况将是()A.两物体沿切线方向滑动B.两物体沿半径方向滑动,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,不发生滑动D.物体A仍随圆盘一起做匀速圆周运动,物体B发生滑动,离圆盘圆心越来越远8. 如图所示,一偏心轮绕O点做匀速转动.偏心轮边缘上A、B两点的()A.线速度大小相同B.角速度大小相同C.向心加速度大小相同D.向心加速度方向相同9. 下列关于圆周运动的说法正确的是()=k,公式中的k值对所有行星和卫星都相等A.开普勒行星运动的公式R3T2B.做匀速圆周运动的物体,其加速度一定指向圆心C.在绕地做匀速圆周运动的航天飞机中,宇航员对座椅产生的压力大于自身重力D.相比较在弧形的桥底,汽车在弧形的桥顶行驶时,陈旧的车轮更不容易爆胎10. 甲、乙做匀速圆周运动的物体,它们的半径之比为3:1,周期之比是1:2,则()A.甲与乙的线速度之比为1:3B.甲与乙的线速度之比为6:1C.甲与乙的角速度之比为6:1D.甲与乙的角速度之比为1:211. 请对下列实验探究与活动进行判断,说法正确的题后括号内打“√”,错误的打“×”.(1)如图甲所示,在“研究滑动摩擦力的大小”的实验探究中,必须将长木板匀速拉出________(2)如图乙所示的实验探究中,只能得到平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动,而不能得出水平方向的运动是匀速直线运动________(3)如图丙所示,在“研究向心力的大小与质量、角速度和半径之间的关系”的实验探究中,采取的主要物理方法是理想实验法________.12. 物体以4m/s的速度在半径为8m的水平圆周上运动,它的向心加速度是________m/s2,如果物体的质量是5kg,则需要________N的向心力才能维持它在圆周上的运动.13. 如图所示,A、B为啮合传动的两齿轮,已知R A=2R B,则A、B两轮边缘上两点角速度之比ωA:ωB=________,向心加速度之比a A:a B=________.14. 某中学的高一同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个课外探究性的课题,名称为:快速测量自行车的骑行速度.自行车的结构如图所示,他的设想是:通过计算踏脚板转动的角速度,推算自行车的骑行速度.经过骑行,他得到如下的数据:在时间t秒内踏脚板转动的圈数为N,那么脚踏板转动的角速度=________;为了推算自行车的骑行速度,这位同学还测量自行车的半径为R,计算了牙盘的齿数为m,飞轮齿数为n,则自行车骑行速度的计算公式可用以上已知数据表示为v=________.15. 一质点做半径为1m的匀速圆周运动,在1s的时间内转过30∘,则质点的角速度为________,线速度为________,向心加速度为________.16. 如图所示,在“用圆锥摆验证向心力表达式”的实验中,若测得小球质量为m,圆半径为r,小球到悬点大竖直高度为ℎ,则小球所受向心力大小为________.17. 汽车过平直桥、拱形桥、凹形桥,分别画出受力分析示意图并列出方程.18. 摩托车手在水平地面转弯时为了保证安全,将身体及车身倾斜,车轮与地面间的动摩擦因数为μ,车手与车身总质量为M,转弯半径为R.为不产生侧滑,转弯时速度应不大于________;设转弯、不侧滑时的车速为v,则地面受到摩托车的作用力大小为________.19. 自行车的大齿轮、小齿轮、后轮是相互关联的三个转动部分,三个轮子的半径不一样,它们的边缘有三个点分别为A、B、C,如图所示,当自行车运动时A、B、C三点中角速度最小的是________,向心加速度最大的是________.20. 某兴趣小组用如图甲所示的装置与传感器结合验证向心力表达式.实验时用手拨动旋臂产生圆周运动,力传感器和光电门固定在实验器上,实时测量角速度和向心力.(1)电脑通过光电门测量挡光杆通过光电门的时间,并由挡光杆的宽度d、挡光杆通过光电门的时间Δt、挡光杆做圆周运动的半径r自动计算出砝码做圆周运动的角速度,则其计算角速度的表达式为________.(2)图乙中取①②两条曲线为相同半径、不同质量下向心力与角速度的关系图线,由图可知.曲线①对应的砝码质量________(填“大于”或“小于”)曲线②对应的砝码质量.21. 如图所示,竖直平面内粗糙水平轨道AB与光滑半圆轨道BC相切于B点,一质量m1=1kg的小滑块P(视为质点)在水平向右的力F作用下,从A点以v0=0.5m/s的初速度滑向B点,当滑块P滑到AB正中间时撤去力F,滑块P运动到B点时与静止在B点的质量m2=2kg的小滑块Q(视为质点)发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后小滑块Q恰好能滑到半圆轨道的最高点C,并且从C点飞出后又恰好落到AB的中点,小滑块P恰好也能回到AB的中点.已知半圆轨道半径R=0.9m,重力加速度g=10m/s2,求:(1)与Q碰撞前的瞬间,小滑块P的速度大小;(2)力F所做的功.22. 如图所示,长为L的轻绳下端连着质量为m的小球,上端悬于天花板上。
2020-2021学年人教版(2019)高一物理必修第二册第六章圆周运动测试卷(解析版)
圆周运动测试卷一、选择题(共12小题,共40分.1~8题只有一项符合题目要求,每题3分.9~12题有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,错选得0分) 1.如图所示,一个半径R=2 m的圆环以直径AB为轴匀速转动,转动周期T=2 s,环上M、N两点和圆心的连线与AB转轴的夹角分别为30°和60°,则M、N两点的角速度和线速度分别是()A.πrad/s,πm/s;πrad/s, 3πm/sB.πrad/s,2πm/s;πrad/s, 3πm/sC.πrad/s,4πm/s;πrad/s, 3πm/sD.πrad/s,2πm/s;2πrad/s, 3πm/s2.如图,在竖直平面内,直径为R的光滑半圆轨道和半径为R的四分之一光滑圆轨道水平相切于O点,O点在水平地面上.可视为质点的小球从O点以某一初速度进入半圆,刚好能通过半圆的最高点A,从A点飞出后落在四分之一圆轨道上的B点,不计空气阻力,g=10 m/s2.则B点与O点的竖直高度差为()A.(3-5)2R B.(3+5)2RC.(3-5)10R D.(3+5)10R3.如图所示,质量为m的物体从半径为R的半球形碗边缘向碗底滑动,滑到最低点时的速度为v.若物体滑到最低点时受到的摩擦力是f,重力加速度为g,则物体与碗间的动摩擦因数为()A.fmg B.fmg+mv2RC.f mg-m v2RD.fmv2R4.杂技演员表演“水流星”,在长为1.6 m的细绳的一端,系一个与水的总质量为m=0.5 kg的盛水容器,以绳的另一端为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图所示,若“水流星”通过最高点时的速率为4 m/s,则下列说法正确的是(g取10 m/s2)()A.“水流星”通过最高点时,有水从容器中流出B.“水流星”通过最高点时,绳的张力及容器底部受到的压力均为零C.“水流星”通过最高点时,处于完全失重状态,不受力的作用D.“水流星”通过最高点时,绳子的拉力大小为5 N5.一种玩具的结构如图所示,竖直放置的光滑圆环的半径为R=20 cm,环上有一穿孔的小球,质量为m,小球仅能沿环做无摩擦滑动.如果圆环绕着通过环心的竖直轴O1O2以10 rad/s的角速度旋转,则小球相对环静止时和环心O的连线与O1O2的夹角为(g取10 m/s2)()A.30° B.45°C.60° D.75°6.在室内自行车比赛中,运动员以速度v在倾角为θ的倾斜赛道上做匀速圆周运动.已知运动员的质量为m,做圆周运动的半径为R,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.将运动员和自行车看作一个整体,整体受重力、支持力、摩擦力和向心力的作用B.运动员受到的合力大小为m v2R,做圆周运动需要的向心力大小也是m v2 RC.运动员运动过程中线速度不变,向心加速度也不变D.如果运动员减速,运动员将做离心运动7.如图所示,将物块P置于沿逆时针方向转动的水平转盘上,并随转盘一起转动(物块与转盘间无相对滑动).图中c方向指向圆心,a方向与c方向垂直,下列说法正确的是()A.若物块P所受摩擦力方向为a方向,则转盘匀速转动B.若物块P所受摩擦力方向为b方向,则转盘匀速转动C.若物块P所受摩擦力方向为c方向,则转盘加速转动D.若物块P所受摩擦力方向为d方向,则转盘减速转动8.为了测定子弹的飞行速度,在一根水平放置的轴上固定两个薄圆盘A、B,A、B平行相距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,测得两弹孔半径的夹角是30°,如图所示,则该子弹的速度可能是()A.360 m/s B.720 m/sC.1 440 m/s D.108 m/s9.关于向心加速度,以下说法中正确的是()A.物体做匀速圆周运动时,向心加速度就是物体的合加速度B.物体做圆周运动时,向心加速度就是物体的合加速度C.物体做圆周运动时的加速度的方向始终指向圆心D.物体做匀速圆周运动的加速度的方向始终指向圆心10.如图所示,都江堰水利工程主要由鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分和百丈堤、人字堤等附属工程构成,科学地解决了江水自动分流(鱼嘴分水堤四六分水)、自动排沙(鱼嘴分水堤二八分沙)、控制进水流量(宝瓶口与飞沙堰)等问题,消除了水患.1998年灌溉面积达到66.87万公顷,灌溉区域已达40余县.其排沙主要原理是()A.沙子更重,水的冲力有限B.弯道离心现象,沙石更容易被分离C.沙石越重,越难被分离D.沙石越重,越易被分离11.如图所示,在光滑水平面上钉有两个钉子A和B,一根长细绳的一端系一个小球,另一端固定在钉子A上,开始时细绳的一大部分沿俯视顺时针方向缠绕在两钉子上,如图所示,现使小球以初速度v0在水平面上沿俯视逆时针方向做匀速圆周运动,使两钉子之间缠绕的绳子逐渐释放,在绳子完全被释放后与释放前相比,下列说法正确的是()A.小球的线速度变大B.小球的角速度变小C.小球的向心加速度不变D.细绳对小球的拉力变小12.如图所示,某同学用硬塑料管和一个质量为m的铁质螺丝帽研究匀速圆周运动,将螺丝帽套在塑料管上,手握塑料管使其保持竖直并在水平方向做半径为r的匀速圆周运动,则只要运动角速度合适,螺丝帽恰好不下滑,假设螺丝帽与塑料管间的动摩擦因数为μ,认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.则在该同学手转塑料管使螺丝帽恰好不下滑时,下列分析中正确的是()A.螺丝帽的重力与其受到的最大静摩擦力平衡B.螺丝帽受到塑料管的弹力方向水平向外,背离圆心C.此时手转动塑料管的角速度ω=g μrD.若塑料管的转动加快,螺丝帽有可能相对塑料管发生运动二、实验题(共14分)13.(6分)如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动.在圆形卡纸的旁边竖直安装一个改装了的电火花计时器.(电火花计时器每隔相同的时间间隔打一个点)(1)请将下列实验步骤按先后排序:________.①使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触②接通电火花计时器的电源,使它工作起来③启动电动机,使圆形卡纸转动起来④关闭电动机,拆除电火花计时器;研究卡纸上留下的一段点迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值(2)要得到角速度ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是________.A.秒表B.毫米刻度尺C.圆规D.量角器(3)为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,在电火花计时器与盘面保持良好接触的同时,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动.则卡纸上打下的点的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示.这对测量结果________(选填“有”或“无”)影响.14.(8分)如图甲所示是某同学探究做圆周运动的物体质量、向心力、轨道半径及线速度关系的实验装置,圆柱体放置在水平光滑圆盘上做匀速圆周运动.力传感器测量向心力F,速度传感器测量圆柱体的线速度v,该同学通过保持圆柱体质量和运动半径不变,来探究向心力F与线速度v的关系:(1)该同学采用的实验方法为________.A.等效替代法B.控制变量法C.理想化模型法(2)改变线速度v,多次测量,该同学测出了五组v、F数据,如下表所示:②若圆柱体运动半径r=0.2 m,由作出的Fv2图线可得圆柱体的质量m=________kg.(结果保留两位有效数字)三、计算题(本题共4个题,共46分.有必要的文字说明、公式和重要演算步骤,只写答案不得分)15.(10分)在一水平放置的圆盘上面放有一劲度系数为k的弹簧,如图所示.弹簧的一端固定在轴O上,另一端拴一质量为m的物体A,物体A与盘面间的动摩擦因数为μ.开始时弹簧未发生形变,长度为R,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.重力加速度为g,求:(1)圆盘的转速n0为多大时,物体A开始滑动?(2)当转速达到2n0时,弹簧的伸长量Δx是多少?16.(10分)如图所示,一个小球质量为m,在半径为R的光滑管内的顶部A 点水平飞出,恰好又从管口B点射入管内,则:小球在A点对上侧管壁有弹力作用还是对下侧管壁有弹力作用?作用力为多大?(重力加速度为g)17.(13分)如图所示,一小球从平台上抛出,恰好落在临近平台的一倾角为α=53°的光滑斜面并下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h=0.8 m,重力加速度g =10 m/s2,(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:(1)小球水平抛出的初速度v0是多少;(2)斜面顶端与平台边缘的水平距离s是多少;(3)若斜面顶端高H=20.8 m,则小球离开平台后经多长时间到达斜面底端.18.(13分)某电视台《快乐向前冲》节目中的场地设施如图所示.AB为水平直轨道,上面安装有电动悬挂器,可以载人运动,水面上漂浮着一个半径为R,角速度为ω,铺有海绵垫的转盘,转盘的轴心离平台的水平距离为L,平台边缘与转盘平面的高度差为H.选手抓住悬挂器,可以在电动机带动下,从A点下方的平台边缘处沿水平方向做初速度为零,加速度为a的匀加速直线运动.选手必须做好判断,在合适的位置释放,才能顺利落在转盘上.设人的质量为m(不计身高大小),人与转盘间的最大静摩擦力为μmg,重力加速度为g,假设选手落到转盘上瞬间相对转盘速度立即变为零.则:(1)为保证他落在距圆心12R 范围内不会被甩出转盘,转盘的角速度ω应限制在什么范围?(2)若已知H =5 m ,L =9 m ,R =2 m ,a =2 m /s 2,g =10 m /s 2,在(1)的情况下,选手从某处C 点释放能落到转盘上且不被甩出转盘,则他是从平台出发后经过多长时间释放悬挂器的?(结果可保留根号)第六章测试卷1.答案:A解析:圆环上每一点的角速度都是相等的,由ω=2πT 可求得ω=π rad/s ;M 点做圆周运动的半径为1 m ,N 点做圆周运动的半径为 3 m ,由v =rω可求得v M =π m/s ,v N =3π m/s.2.答案:A解析:小球刚好能通过A 点,则在A 点重力提供向心力,则有:mg =m v 2R 2,解得:v =gR2,从A 点抛出后做平抛运动,则水平方向的位移x =v t ,竖直方向的位移h =12gt 2,根据几何关系有:x 2+h 2=R 2,解得:h =(5-1)R 2,B 点与O 点的竖直高度差Δh =R -h =R -(5-1)R 2=(3-5)R2,故A 正确,B 、C 、D 错误.3.答案:B解析:设在最低点时碗底对物体的支持力为F N ,则F N -mg =m v 2R ,解得F N =mg +m v 2R .由f =μF N ,解得μ=f mg +m v 2R,选项B 正确.4.答案:B 解析:水流星在最高点的临界速度v =gL =4 m/s ,由此知绳的的拉力恰为零,且水恰不流出,故选择B 正确.5.答案:C解析:小球受到重力mg 和圆环的支持力N 两个力的作用,两个力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律有mg tan θ=mω2r ,又r =R sin θ,所以cos θ=g ω2R =12,故θ=60°,选项C 正确.6.答案:B 解析:A 错:向心力是效果力,将运动员和自行车看作一个整体,整体受重力、支持力、摩擦力的作用.B 对:运动员做匀速圆周运动,受到的合力提供向心力,所以运动员受到的合力大小为m v 2R ,做圆周运动需要的向心力大小也是m v 2R .C 错:运动员运动过程中线速度大小不变,向心加速度大小也不变,方向变化.D 错:如果运动员做减速运动,则需要的向心力F =m v 2R ,可知需要的向心力随v 的减小而减小,供给大于需要,所以运动员不可能做离心运动.7.答案:D解析:P 所受摩擦力沿a 方向,摩擦力方向和速度方向相同,不能提供物块做圆周运动所需的向心力,A 错误;P 所受摩擦力沿b 方向,摩擦力方向和速度的夹角是锐角,物块随转盘做加速运动,B 错误;P 所受摩擦力沿c 方向,摩擦力方向和速度方向垂直,物块随转盘做匀速圆周运动,C 错误;P 所受摩擦力沿d 方向,摩擦力方向和速度方向的夹角为钝角,物块随转盘做减速转动,D 正确.8.答案:C解析:子弹的速度是很大的,一般方法很难测出,利用圆周运动的周期性,可以比较方便地测出子弹的速度.由于圆周运动的周期性,在求解有关运动问题时,要注意其多解性.子弹从A 盘到B 盘,盘转动的角度θ=2πn +π6(n =0,1,2,3,…). 盘转动的角速度ω=2πT =2πf =2πn =2π×3 60060 rad/s =120π rad/s.子弹在A 、B 间运动的时间等于圆盘转动θ角所用的时间, 即2 m v =θω,所以v =2ωθ=2×120π2πn +π6m/s(n =0,1,2,3,…). v =1 44012n +1m/s(n =0,1,2,3,…). n =0时,v =1 440 m/s ; n =1时,v ≈110.77 m/s ; n =2时,v =57.6 m/s ; 故C 符合题意. 9.答案:AD解析:物体做匀速圆周运动时,向心加速度就是物体的合加速度;物体做变速圆周运动时,向心加速度只是合加速度的一个分量,A 正确、B 错误.物体做匀速圆周运动时,只具有向心加速度,加速度方向始终指向圆心;物体做变速圆周运动时,圆周运动的向心加速度与切向加速度的合加速度不再指向圆心,C 错误、D 正确.10.答案:BD解析:排沙的原理是当水流流过弯道时,由于水运动的速度比沙石大,所以水更容易向凹岸做离心运动,所以在弯道处沙石与水更容易被分解,A 错误,B 正确;沙石越重,运动的速度越小,则越容易与水分离,C 错误,D 正确.11.答案:BD解析:在绳子完全被释放后与释放前相比,小球所受的拉力与速度垂直,不改变速度大小,故A 错误.由于v =ωr ,v 不变,r 变大,则角速度ω变小,故B 正确.小球的加速度a =v 2r ,r 变大,向心加速度变小,故C 错误.细绳对小球的拉力F =ma =m v 2r ,r 变大,细绳对小球的拉力变小,故D 正确.故选BD.12.答案:AC解析:螺丝帽受到竖直向下的重力、水平方向的弹力和竖直向上的最大静摩擦力,螺丝帽在竖直方向上没有加速度,根据牛顿第二定律知,螺丝帽的重力与最大静摩擦力平衡,故A 正确.螺丝帽做匀速圆周运动,由弹力提供向心力,所以弹力方向水平向里,指向圆心,故B 错误.根据牛顿第二定律得N =mω2r ,f m =mg ,又f m =μN ,联立得到ω=gμr ,故C 正确.若塑料管的转动加快,角速度ω增大,螺丝帽受到的弹力N 增大,最大静摩擦力增大,螺丝帽不可能相对塑料管发生运动,故D 错误.13.答案:(1)①③②④ (2)D (3)无解析:(1)该实验先将电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触,使卡纸转动,再打点,最后取出卡纸进行数据处理,故排序为①③②④.(2)要测出角速度,需要测量点跟点间的角度,需要的器材是量角器,故选D. (3)由于点跟点之间的角度没变化,所以对测量角速度无影响. 14.答案:(1)B (2)①如解析图所示 ②0.18(0.17~0.19均可)解析:(1)实验中研究向心力和速度的关系,保持圆柱体质量和运动半径不变,采用的实验方法是控制变量法,故选B.(2)①作出F v 2图线,如图所示.②根据F =m v 2r 知,图线的斜率k =m r ,则有:m r ≈910,代入数据解得m =0.18 kg.15.答案:(1)12π μg R (2)3μmgRkR -4μmg解析:(1)当圆盘转速较小时,静摩擦力提供向心力;当圆盘转速较大时,弹力、摩擦力的合力提供向心力.圆盘刚开始转动时,物体A 所受静摩擦力提供向心力,则有μmg ≥mRω2又因为ω0=2πn0由以上两式得n0≤12πμg R即当n0=12πμgR时,物体A开始滑动.(2)当n>n0时,物体A所受的最大静摩擦力不足以提供向心力,物体A相对圆盘滑动,稳定时有μmg+kΔx=mrω21ω1=2π·2n0,r=R+Δx由以上各式解得Δx=3μmgR kR-4μmg.16.答案:对下侧管壁有压力12mg解析:从A运动到B,小球做平抛运动,则有R=v A tR=12gt2得v A=Rg2若小球对上、下管壁均无压力,则mg=m v2 R得v=Rg因为v A<Rg,所以管壁对小球有向上的作用力则mg-F N1=m v2AR解得F N1=12mg由牛顿第三定律,小球对下侧管壁有压力,大小F N1=12mg.17.答案:(1)3 m/s(2)1.2 m(3)2.4 s 解析:(1)由于刚好沿斜面下滑v2y=2gh tan 37°=v0 v y解得v0=3 m/s(2)有题可得h=12gt21s=v0t1联立解得:s=1.2 m t1=0.4 s (3)有题可得mg sin 53°=macos 37°=Hss =v 合t 2+12at 22 联立解得:t 2=2 s t 总=t 1+t 2=2.4 s 18.答案:(1)ω≤2μgR (2)2 s ≤t ≤(11-1) s 解析:(1)设人落在距圆心12R 处不会被甩出,最大静摩擦力提供向心力,则有:μmg ≥mω2·12R即转盘转动的角速度满足:ω≤2μgR .(2)选手从某处C 点释放能落到转盘上且不被甩出转盘,则选手需落在距离圆心半径为12R 的范围以内.设水平加速段位移为x 1,时间为t 1;平抛运动的水平位移为x 2,时间为t 2.Ⅰ.若选手落在圆心的左侧12R 处,则加速时有:x 1=12at 21,v =at 1平抛运动阶段:x 2=v t 2,H =12gt 22解得平抛运动的时间:t 2= 2Hg =2×510 s =1 s 全程水平方向:x 1+x 2=L -12R 代入数据,联立各式解得:t 1=2 sⅡ.若选手落在圆心的右侧12R 处,则加速时有:x 1=12at 21,v =at 1全程水平方向:x 1+x 2=L +12R代入数据,联立以上各式解得:t 1=(11-1) s选手从某处C 点释放能落到转盘上且不被甩出转盘,则他从平台出发后到释放悬挂器的时间为:2 s ≤t ≤(11-1) s.。
2020春物理人教高一必修第二册第6章圆周运动练习及答案
物理(新)人教必修第二册第 6 章圆周运动练习及答案* 新教材人教物理必修第二册第 6 章圆周运动 *1、 (多项选择 )一辆卡车在水平路面上行驶,已知该车轮胎半径为R,轮胎转动的角速度为ω,对于各点的线速度大小,以下说法正确的选项是()A .相对于地面,轮胎与地面的接触点的速度为ωRB.相对于地面,车轴的速度大小为ωRC.相对于地面,轮胎上缘的速度大小为ωRD.相对于地面,轮胎上缘的速度大小为2ωRBD [因为轮胎不打滑,相对于地面,轮胎与地面接触处保持相对静止,该点相当于转动轴,它的速度为零,车轴的速度为ωR而.轮胎上缘的速度大小为 2ωR. 应选项 B、D 正确. ]2、 (多项选择 )下边对于向心力的表达中,正确的选项是()A.向心力的方向一直沿着半径指向圆心,所以是一个变力B.做匀速圆周运动的物体,除了遇到其他物体对它的作使劲外,还必定遇到一个向心力的作用C.向心力能够是重力、弹力、摩擦力中的某个力,也能够是这些力中某几个力的协力,或许是某一个力的分力D.向心力只改变物体速度的方向,不改变物体速度的大小ACD [ 向心力是依据力的作用成效来命名的,它能够是物体受力的协力,也可以是某一个力的分力,所以,在进行受力剖析时,不可以再剖析向心力.向心力时辰指向圆心,与速度方向垂直,所以向心力只改变速度方向,不改变速度大小,A、C、D 正确. ]3、 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 30 r/min,B 的转速为 15 r/min.则两球的向心加快度之比为()A.1∶1B.2∶1C .4∶1D .8∶1D [ 由题意知 A 、B 两小球的角速度之比 ωA ∶ωB =n A ∶ n B =2∶1,所以两小球的向心加快度之比22B =∶, 正确.a A ∶ B = ωAA ∶ωB]aRR 8 1 D 4、经过阅读课本,几个同学对生活中的圆周运动的认识进行沟通. 甲说:“ 洗衣机甩干衣服的道理就是利用了水在高速旋转时会做离心运动.” 乙说:“ 火车转弯时,若行驶速度超出规定速度, 则内轨与车轮会发生挤压. ” 丙说:“ 汽车过凸形桥时要减速行驶,而过凹形桥时能够较大速度行驶.”丁说:“ 我在游玩园里玩的吊椅转得越快, 就会离转轴越远,这也是利用了离心现象. ” 你以为正确的选项是 ( )A .甲和乙B .乙和丙C .丙和丁D .甲和丁D [ 甲和丁所述的状况都是利用了离心现象, D 正确;乙所述的状况,外轨会遇到挤压,汽车不论是过凸形桥仍是凹形桥都要减速行驶, A 、B 、C 选项均错.] 5、如下图,在水平冰面上,狗拉着雪橇做匀速圆周运动, O 点为圆心.能正确表示雪橇遇到的牵引力 F 及摩擦力 F f 的图是 ()A B C DC [ 因为雪橇在冰面上滑动,其滑动摩擦力方向必与运动方向相反,即沿圆的切线方向;因雪橇做匀速圆周运动,协力必定指向圆心.由此可知 C 正确. ] 6、 (多项选择 )一个小球以大小为 a n =4 m/s 2 的向心加快度做匀速圆周运动,半径 r=1 m ,则以下说法正确的选项是()A .小球运动的角速度为 2 rad/sB .小球做圆周运动的周期为πsC .小球在π t =4 s 内经过的位移大小为π20mD .小球在 π s 内经过的行程为零2a2π AB [由 a =ωr 得角速度 ω= r = 2 rad/s ,A 对;周期 T = =π ,s B 对;小ωπ 1球在 t=4 s 内经过4圆周,位移大小为2r= 2 m,C 错;小球在π s内经过的行程为一个圆周的长度2πr=2π m,D 错. ]7、在高速公路的拐弯处,往常路面都是外高内低.如下图,在某路段汽车向左拐弯,司机左边的路面比右边的路面低一些.汽车的运动可看作是半径为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. 已知重力加快度为g.要使车轮与路面之间的横向(即垂直于行进方向 )摩擦力等于零,则汽车转弯时的车速应等于()A. gRhB.gRh L dC. gRLD.gRdh hv 2B [设路面的倾角为θ,依据牛顿第二定律得mgtan θ= m R,又由数学知识可知 tan θ=h,联立解得 v =gRh,选项 B 正确. ]d d8、如下图为“感觉向心力”的实验,用一根轻绳,一端拴着一个小球,在光滑桌面上抡动细绳,使小球做圆周运动,经过拉力来感觉向心力.以下说法正确的是()A.只减小旋转角速度,拉力增大B.只加快旋转速度,拉力减小C.只改换一个质量较大的小球,拉力增大D.忽然松开绳索,小球仍做曲线运动C[ 由题意,依据向心力公式 F 向=mω2 r,牛顿第二定律,则有 T 拉=mω2r,只减小旋转角速度,拉力减小,只加快旋转速度,拉力增大,只改换一个质量较大的小球,拉力增大,故 A 、B 错误, C 正确;忽然松开绳索,小球遇到的合力为零,将沿切线方向做匀速直线运动,故D错误.]9、如下图,半径为R 的圆环竖直搁置,一轻弹簧一端固定在环的最高点 A ,2一端系一带有小孔穿在环上的小球,弹簧原长为3R.将小球从静止开释,开释时弹簧恰无形变,小球运动到环的最低点时速率为v,这时小球向心加快度的大小为()v 2 v 2A. R3v2 3v 2C. 2RD. 4RA[ 小球沿圆环运动,其运动轨迹就是圆环所在的圆,轨迹的圆心就是圆环的圆心,运动轨迹的半径就是圆环的半径,小球运动到环的最低点时,其向心加v 2速度的大小为R,加快度方向竖直向上.选项 A 正确. ]10、(多项选择 )如下图,汽车以必定的速度经过一个圆弧形桥面的极点时,对于汽车的受力及汽车对桥面的压力状况,以下说法正确的选项是()A.竖直方向汽车遇到三个力:重力、桥面的支持力和向心力B.在竖直方向汽车可能只受两个力:重力和桥面的支持力C.在竖直方向汽车可能只受重力D.汽车对桥面的压力小于汽车的重力BCD [一般状况下汽车受重力和支持力作用,且v 2mg-F N=m r ,故支持力F N2v=mg-m r,即支持力小于重力, A 错误,B、D 正确;当汽车的速度 v = gr时,汽车所受支持力为零, C 正确. ]11、如下图,是研究向心力的大小 F 与质量 m、角速度ω和半径 r 之间的关系的实验装置.转着手柄,可使塔轮、长槽和短槽随之匀速转动.塔轮至上而下有三层,每层左右半径比分别是1∶ 1、2∶1 和 3∶1.左右塔轮经过皮带连结,并可经过改变皮带所处的层来改变左右塔轮的角速度之比.实验时,将两个小球分别放在短槽 C 处和长槽的 A( 或 B) 处,A 、C 到塔轮中心的距离相等.两个小球随塔轮做匀速圆周运动,向心力大小可由塔轮中心标尺露出的平分格的格数读出.(1)在该实验中应用了来研究向心力的大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系.A .理想实验法 B.控制变量法 C.等效代替法(2)用两个质量相等的小球放在 A 、 C 地点,匀速转动时,左边标尺露出 1 格,右边标尺露出 4 格,则皮带连结的左、右塔轮半径之比为.[分析 ] (1)要研究向心力的大小与质量m、角速度ω和半径 r 之间的关系,需要采纳控制变量法.(2)设皮带连结的左右塔轮半径分别为r 和 r ,左、右塔轮的角速度分别为ω1 2 1 和ω2,A 、C 到塔轮中心的距离为、 C 两个小球向心力大小分别为1 2F 和 F .依据题意知, F1∶2=∶F 1 4依据 F=mω2r 知, m、r 相等,1 2 2 2 1 2则有 F ∶F =ω∶ω则得ω1∶ω2=1∶2左右塔轮边沿的线速度大小相等,由v =ωr得: r1∶ r2=ω2∶ω1=2∶1.[答案] (1)B (2)2 ∶112、质量m=1 000 kg 的汽车经过圆弧形拱形桥时的速率恒定,拱形桥的半径R=10 m.(重力加快度g取10 m/s2)试求:(1)汽车在最高点对拱形桥的压力为车重的一半时汽车的速度大小;(2)汽车在最高点对拱形桥的压力为零时汽车的速度大小.[ 分析 ] (1)汽车在最高点的受力如下图:v 2有 mg-F N=m R1当 F N=2mg 时,汽车速度v =gR=10×10m/s=5 2 m/s.22v 2(2)汽车在最高点对拱形桥的压力为零时,有mg=m R解得 v = gR= 10×10 m/s=10 m/s.[ 答案 ] (1)5 2 m/s(2)10 m/s。
最新人教版高中物理必修二第六章《圆周运动》测试卷(包含答案解析)(2)
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.下列关于圆周运动的说法中正确的是()A.匀速圆周运动是一种匀变速曲线运动B.广州随地球自转的线速度大于北京的线速度C.图中转盘上跟随水平转盘匀速转动的物块收到重力支持力、静摩擦力和向心力共4个力的作用D.时针与分针的角速度之比为1∶603.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4.我国将在2022年举办冬季奥运会,届时将成为第一个实现奥运“全满贯”国家。
图示为某种滑雪赛道的一部分,运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道。
若运动员从图中a点滑行到最低点b的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率保持不变,对于这个过程,下列说法正确的是()A.运动员受到的摩擦力大小不变B.运动员所受合外力始终等于零C.运动员先处于失重状态后处于超重状态D.运动员进入圆弧形滑道后处于超重状态5.如图所示,a、b两物块放在水平转盘中,与转盘保持相对静止地一起绕转盘中轴线做匀速度圆周运动。
已知物块a的质量是b的2倍,物块a与转盘面间的动摩擦因数是b的2倍,物块a离中轴线的距离是b的2倍,物块a、b与转盘间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
2020-2021学年高一物理人教版(2019)必修第二册第六章 圆周运动含 同步单元测试(含答案)
2020—2021(新教材)人教物理必修第二册第6章圆周运动含答案*新教材人教物理必修第二册第6章圆周运动*1、静止在地球上的物体都要随地球一起转动,下列说法中正确的是()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2、(双选)假设“神舟十一号”实施变轨后做匀速圆周运动,共运行了n周,起始时刻为t1,结束时刻为t2,运行速度为v,半径为r.则计算其运行周期可用()A.T=t2-t1n B.T=t1-t2nC.T=2πrv D.T=2πvr3、链球运动员在将链球抛掷出去之前,总要双手抓住链条,加速转动几圈,如图所示,这样可以使链球的速度尽量增大,抛出去后飞行更远,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将随链球转速的增大而增大,则以下几个图像中能描述ω与θ的关系的是()4、(双选)如图所示,一圆环以直径AB为轴做匀速转动,P、Q、R是环上的三点,则下列说法正确的是()A.向心加速度的大小a P=a Q=a RB.任意时刻P、Q、R三点向心加速度的方向相同C.线速度v P>v Q>v RD.任意时刻P、Q、R三点的线速度方向均不同5、如图所示为洗衣机脱水筒.在匀速转动的洗衣机脱水筒内壁上有一件湿衣服与圆筒一起运动,衣服相对于圆筒壁静止,则()A.衣服受重力、弹力、压力、摩擦力、向心力五个力作用B.洗衣机脱水筒转动得越快,衣服与筒壁间的弹力就越小C.衣服上的水滴与衣服间的附着力不足以提供所需要的向心力时,水滴做离心运动D.衣服上的水滴与衣服间的附着力大于所需的向心力时,水滴做离心运动6、如图所示,一偏心轮绕垂直纸面的轴O匀速转动,a和b是轮边缘上的两个点,则偏心轮转动过程中,a、b两点()A.角速度大小相同B.线速度大小相同C.周期大小不同D.转速大小不同7、如图所示,M能在水平光滑杆上自由滑动,滑杆连架装在转盘上。
新人教版高中物理必修二第六章《圆周运动》测试卷(包含答案解析)
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.中国选手王峥在第七届世界军人运动会上获得链球项目的金牌。
如图所示,王峥双手握住柄环,站在投掷圈后缘,经过预摆和3~4圈连续加速旋转及最后用力,将链球掷出。
整个过程可简化为加速圆周运动和斜抛运动,忽略空气阻力,则下列说法中正确的是()A.链球圆周运动过程中,链球受到的拉力指向圆心B.链球掷出后做匀变速运动C.链球掷出后运动时间与速度的方向无关D.链球掷出后落地水平距离与速度方向无关3.热衷于悬浮装置设计的国外创意设计公司Flyte,又设计了一款悬浮钟。
这款悬浮时钟外观也十分现代简约,仅有一块圆形木板和悬浮的金属小球,指示时间时仅由小球显示时钟位置。
将悬浮钟挂在竖直墙面上,并启动秒针模式后,小球将以60秒为周期在悬浮钟表面做匀速圆周运动。
不计空气阻力的情况下,下列说法正确的是()A.小球运动到最高点时,处于失重状态B.小球运动到最低点时,处于平衡状态C.悬浮钟对小球的作用力大于小球对悬浮钟的作用力D.小球受到的重力和悬浮钟对小球的作用力是一对平衡力4.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5.如图所示为某种水轮机示意图,水平管中流出的水流垂直冲击在水轮机上的挡板上,水轮机圆盘稳定转动时的角速度为ω,圆盘的半径为R ,挡板长度远小于R ,某时刻冲击挡板时该挡板和圆盘圆心连线与水平方向夹角为30°,水流的速度是该挡板线速度的4倍,不计空气阻力,则水从管口流出速度的大小为( )A ./2R ωB .R ωC .2R ωD .4R ω6.如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动无滑动.甲圆盘与乙圆盘的半径之比为r 甲:r 乙=3:1,两圆盘和小物体m 1、m 2之间的动摩擦因数相同,小物体质量m 1=m 2,m 1距O 点为2r ,m 2距O ′点为r ,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时( )A .滑动前m 1与m 2的角速度之比ω1:ω2=3:1B .滑动前m 1与m 2的向心加速度之比a 1:a 2=1:3C .滑动前m 1与m 2的线速度之比v 1:v 2=1:1D.随转速慢慢增加,m2先开始滑动7.如图所示,一只老鹰在水平面内盘旋做匀速圆周运动,则关于老鹰受力的说法正确的是()A.老鹰受重力、空气对它的作用力和向心力的作用B.老鹰受重力和空气对它的作用力C.老鹰受重力和向心力的作用D.老鹰受空气对它的作用力和向心力的作用8.杂技演员在表演“水流星”的节目时,盛水的杯子经过最高点杯口向下时水也不洒出来.对于杯子经过最高点时杯子和水的受力情况,下列说法正确的是()A.杯子受到重力、拉力和向心力的作用B.杯子受到的拉力一定为零C.杯底对水的作用力可能为零D.水受平衡力的作用,合力为零9.如图所示,水平圆盘可绕通过圆心的竖直轴转动,盘上放两个小物体P和Q,它们的质量相同,与圆盘的最大静摩擦力都是f m,两物体中间用一根细线连接,细线过圆心O,P 离圆心距离为r1,Q离圆心距离为r2,且r1<r2,两个物体随圆盘以角速度ω匀速转动,且两个物体始终与圆盘保持相对静止,则A.ω取不同值时,P和Q所受静摩擦力均指向圆心B.ω取不同值时,Q所受静摩擦力始终指向圆心,而P所受静摩擦力可能指向圆心,也可能背离圆心C.ω取不同值时,P所受静摩擦力始终指向圆心,而Q所受静摩擦力可能指向圆心,也可能背离圆心D.ω取不同值时,P和Q所受静摩擦力可能都指向圆心,也可能都背离圆心10.将一平板折成如图所示形状,AB部分水平且粗糙,BC部分光滑且与水平方向成θ角,板绕竖直轴OO′匀速转动,放在AB板E处和放在BC板F处的物块均刚好不滑动,两物块到转动轴的距离相等,则物块与AB板的动摩擦因数为()A .μ=tan θB .1tan μθ=C .μ=sin θD .μ=cos θ11.为限制车辆进出,通常在公园等场所门口放置若干石球。
圆周运动单元测试——2020-2021学年高一物理人教版(2019)必修第二册
圆周运动单元测试一、单选题1.弹簧秤用细线系两个质量都为m的小球,现让两小球在同一水平面内做匀速圆周运动,两球始终在过圆心的直径的两端,如图所示,此时弹簧秤读数()A.大于2mg B.等于2mg C.小于2mg D.无法判断2.两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如图,则它们的()A.运动周期相同B.运动的线速度相同C.运动的角速度不同D.向心加速度相同3.如图所示,质量为m的小明(可视为质点)坐摩天轮。
小明乘坐的座舱与摩天轮的转轴间的距离为r,摩天轮以大小为k gr(常数k<1,g为重力加速度)的角速度做匀速圆周运动。
若小明坐在座舱水平座垫上且双脚不接触底板,则下列说法正确的是()A.小明通过最高点时不受重力B.小明做匀速圆周运动的周期为2πr k gC.小明通过最高点时处于完全失重状态D.小明通过最低点时对座舱座垫的压力大小为k2mg4.由于高度限制,车库出入口采用图所示的曲杆道闸,道闸由转动杆OP 与横杆PQ 链接而成,P 、Q 为横杆的两个端点。
在道闸抬起过程中,杆PQ 始终保持水平。
杆OP 绕O 点从与水平方向成30°匀速转动到60°的过程中,下列说法正确的是( )A .P 点的线速度大小不变B .P 点的加速度方向不变C .Q 点在竖直方向做匀速运动D .Q 点在水平方向做匀速运动5.如图所示,质量为m 的小球固定在长为L 的细杆一端,绕细杆的另一端O 点在竖直面内做圆周运动,小球转到最高点A 时,线速度大小为2gL ,则此时小球对细杆的作用力方向和大小分别为( )A .向下,2mgB .向上,2mgC .向上,32mgD .向下,32mg 6.一长为L 的轻杆下端固定一质量为m 的小球,上端连在光滑水平轴上,轻杆可绕水平轴在竖直平面内运动(不计空气阻力),如图所示。
当小球在最低点时给它一个水平初速度v 0,小球刚好能做完整的圆周运动。
高一物理人教版必修第二册第六章圆周运动 同步单元测试(含答案)
2020—2021人教(新教材)物理必修第二册第6章圆周运动含答案新教材人教物理必修第二册第6章圆周运动1、如图所示,如果把钟表上的时针、分针、秒针的运动看成匀速圆周运动,那么,从分针与秒针第一次重合至第二次重合,中间经历的时间为()A.5960min B.1 min C.6059min D.6160min2、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/s B.720 m/sC.1 440 m/s D.108 m/s3、如图所示,圆盘上叠放着两个物块A和B,当圆盘和物块绕竖直轴匀速转动时,物块与圆盘始终保持相对静止,则()A.物块A不受摩擦力作用B.物块B受5个力作用C.当转速增大时,A受摩擦力增大,B受摩擦力减小D.A对B的摩擦力方向沿半径指向转轴4、向心力演示器如图所示。
转动手柄1,可使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动。
皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动。
小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的比值。
现将小球分别放在两边的槽内, 为探究小球受到的向心力大小与角速度大小的关系,下列做法正确的是( )A.在小球运动半径相等的情况下,用质量相同的钢球做实验B.在小球运动半径相等的情况下,用质量不同的钢球做实验C.在小球运动半径不等的情况下,用质量不同的钢球做实验D.在小球运动半径不等的情况下,用质量相同的钢球做实验5、(双选)一个内壁光滑的圆锥筒的轴线是竖直的,圆锥固定,有质量相同的两个小球A 和B 贴着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,A 的运动半径较大,则( )A.A 球的角速度必小于B 球的角速度B.A 球的线速度必小于B 球的线速度C.A 球运动的周期必大于B 球运动的周期D.A 球对筒壁的压力必大于B 球对筒壁的压力6、关于向心加速度,下列说法正确的是( )A.由a n =v 2r 知,匀速圆周运动的向心加速度恒定B.匀速圆周运动不属于匀速运动C.向心加速度可以改变速度方向,也能改变速度大小D.做圆周运动的物体,加速度方向时刻指向圆心7、飞机俯冲拉起时,飞行员处于超重状态,此时座位对飞行员的支持力大于所受的重力,这种现象叫过荷.过荷过重会造成飞行员大脑贫血,四肢沉重,暂时失明,甚至昏厥.受过专门训练的空军飞行员最多可承受9倍重力的支持力影响.取g=10 m/s2,则当飞机在竖直平面上沿圆弧轨道俯冲速度为100 m/s时,圆弧轨道的最小半径为()A.100 m B.111 m C.125 m D.250 m8、对于做匀速圆周运动的物体,下列说法中不正确的是()A.相等的时间内通过的路程相等B.相等的时间内通过的弧长相等C.相等的时间内通过的位移相等D.在任何相等的时间里,连接物体和圆心的半径转过的角度都相等9、(双选)如图所示,在光滑水平面上钉有两个钉子A和B,一根长细绳的一端系一个小球,另一端固定在钉子A上,开始时小球与钉子A、B均在一条直线上(图示位置),且细绳的一大部分沿俯视顺时针方向缠绕在两钉子上,现使小球以初速度v0在水平面上沿俯视逆时针方向做匀速圆周运动,使两钉子之间缠绕的绳子逐渐释放,在绳子完全被释放后与释放前相比,下列说法正确的是()A.小球的线速度变大B.小球的角速度变大C.小球的向心力变小D.细绳对小球的拉力变小10、关于向心力,下列说法中正确的是()A.物体由于做圆周运动而产生一个向心力B.向心力不改变物体做圆周运动的速度大小C.做匀速圆周运动的物体的向心力是恒力D.做一般曲线运动的物体所受的合力即为向心力11、(双选)下列说法正确的是()A.圆周运动中指向圆心的合力提供向心力B.圆周运动中,合外力一定等于向心力C.向心力只改变速度方向D.向心力既可以改变速度的大小,也可以改变速度的方向12、甲、乙两个物体都做匀速圆周运动,转动半径之比为3∶4,在相同的时间里甲转过60圈,乙转过45圈,则它们的向心加速度之比为()A.3∶4B.4∶3C.4∶9D.9∶413、如图所示,当外界提供的向心力F=mrω2时,小球恰好在Ⅲ轨道上做匀速圆周运动.下列关于小球运动的说法中正确的是()A.当外界提供的向心力突然消失时,小球将沿Ⅰ轨道运动,这种运动不叫离心运动B.当外界提供的向心力F>mrω2时,小球可能沿Ⅱ轨道做离心运动C.当外界提供的向心力F<mrω2时,小球可能沿Ⅱ轨道做离心运动D.只要外界提供的向心力F不等于mrω2时,小球就将沿Ⅱ轨道做离心运动14、(计算题)原长为L的轻弹簧一端固定一小铁块,另一端连接在竖直轴OO′上,小铁块放在水平圆盘上,若圆盘静止,把弹簧拉长后将小铁块放在圆盘上,使小铁块能保持静止的弹簧的最大长度为54L,现将弹簧长度拉长到65L后,把小铁块放在圆盘上,在这种情况下,圆盘绕中心轴OO′以一定角速度匀速转动,如图所示。
圆周运动单元测试——2020-2021学年高一物理人教版(2019)必修第二册
圆周运动单元测试 一、单选题 1.如图是磁带录音机的磁带盒的示意图,A 、B 为缠绕磁带的两个轮子边缘上的点,两轮的半径均为r ,在放音结束时,磁带全部绕到了B 轮上,磁带的外缘半径3R r ,C 为磁带外缘上的一点,现在进行倒带此时下列说法正确的是( )A .A 、B 、C 三点的周期之比为3:1:3 B .A 、B 、C 三点的线速度之比为3:1:3C .A 、B 、C 三点的角速度之比为1:3:3D .A 、B 、C 三点的向心加速度之比为9:1:42.如图所示,将物块P 置于沿逆时针方向转动的水平转盘上,并随转盘一起转动(物块与转盘间无相对滑动)。
图中c 方向指向圆心,a 方向与c 方向垂直,下列说法正确的是( )A .若物块P 所受摩擦力方向为a 方向,则转盘匀速转动B .若物块P 所受摩擦力方向为b 方向,则转盘匀速转动C .若物块P 所受摩擦力方向为c 方向,则转盘加速转动D .若物块P 所受摩擦力方向为d 方向,则转盘减速转动3.如图所示,光滑水平面上,质量为m 的小球在拉力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中正确的是 ( )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,小球可能沿轨迹Pa 做离心运动C .若拉力突然变大,小球可能沿轨迹Pb 做离心运动D .若拉力突然变小,小球可能沿轨迹Pc 做近心运动 4.一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内转动,圆盘半径为R ,甲、乙物体质量分别为M 和m (M >m ),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用一根长为L (L <R )的水平轻绳连在一起.如图所示,若将甲物体放在转轴的正上方,甲、乙之间连线刚好沿半径方向被拉直,要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则圆盘旋转的角速度最大不得超过(两物体均看作质点,重力加速度为g )( )A .()M m gmL μ- B .g L μ C .()M m gM μ+ D .μ(M m)g mL+ 5.如图所示,长为L 的轻杆,一端固定一个质量为m 的小球,另一端固定在水平转轴O 上,杆随转轴O 在竖直平面内匀速转动,角速度为ω,某时刻杆对球的作用力恰好与杆垂直,则此时杆与水平面的夹角θ是(重力加速度为g )A .2sin Lg ωθ= B .2tan Lg ωθ= C .2sin gL θω= D .2tan gL θω=6.如图所示,照片中的汽车在水平路面上做匀速圆周运动,已知图中双向四车道的总宽度约为15m ,假设汽车受到的最大静摩擦力等于车重的0.7倍,则运动的汽车( )A .所受的合力可能为零B .只受重力和地面支持力作用C .最大速度不能超过25m/sD .所需的向心力由重力和支持力的合力提供7.质量为m 的小球由不能伸长的轻绳a 和b 分别系于一轻质细杆的A 点和B 点,如图所示,当绳a 与水平方向成θ角时,绳b 恰处于伸直状态且水平,此时绳b 的长度为l 。
第六章 圆周运动 单元测试2020-2021学年高一下学期物理人教版(2019)必修第二册
1.将完全相同的两小球AB ,用长L =0.8m 的细绳悬于以v =4m/s 向右匀速运动的小车顶部,两球与小车前后壁接触,由于某种原因,小车突然停止瞬间,两悬线中的张力之比T B :T A 为( )A .1:1B .1:2C .l:3D .1:42.如图所示,物体A 、B 随水平圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动,关于物体B 在水平方向所受的作用力及其方向的判定正确的有( )A .圆盘对B 及A 对B 的摩擦力都指向圆心B .圆盘对B 的摩擦力指向圆心,A 对B 的摩擦力背离圆心C .物体B 受到圆盘及A 对其的摩擦力和向心力D .物体B 受到圆盘对其的摩擦力和向心力3.某变速箱中有甲、乙、丙三个齿轮,如图所示,其半径分别为r 1、r 2、r 3,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( )A .2213r r ωB .22321r γωC .2321r r ωD .2123r r r ω4.英语听力磁带盒的示意图如图所示,A B 、为缠绕磁带的两个轮子,其半径均为r 。
当放音结束时,磁带全部绕到了B 轮上,磁带的外缘半径3R r =。
现在进行倒带,使磁带绕到A 轮上,可以认为此过程磁带的线速度随时间均匀增大。
倒带时A 轮是主动轮,B 轮是从动轮,主动轮的角速度ω不变。
经测定磁带全部绕到A 轮上需要的时间为t ,当B 轮的角速度也为ω时所用的时间记为t ',此时磁带的线速度记为v ,则下列判断正确的是( ) A .2t t '< B .2t t '= C .5v r ω= D .32v r ω=5.如图所示,光滑水平面上,质量为m 的小球在拉力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中正确的是( )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,小球可能沿轨迹Pa 做离心运动C .若拉力突然变大,小球可能沿轨迹Pb 做离心运动D .若拉力突然变小,小球可能沿轨迹Pc 做近心运动6.转笔是一项用不同的方法与技巧、以手指来转动笔的体闲活动,如图所示。
2020-2021学年新教材高中物理 第六章 圆周运动 1 圆周运动练习(含解析)新人教版必修第二册
圆周运动(25分钟60分)一、单项选择题(本题共6小题,每小题5分,共30分)1.关于匀速圆周运动,下列说法不正确的是 ( )A.匀速圆周运动是变速运动B.匀速圆周运动的速率不变C.任意相等时间内通过的位移相等D.任意相等时间内通过的路程相等【解析】选C。
由线速度的定义知,速度的大小不变,也就是速率不变,但速度方向时刻改变,故A、B正确;做匀速圆周运动的物体在任意相等时间内通过的弧长即路程相等,D 正确,C错误。
2.2019年1月1日,美国宇航局(NASA)“新视野号”探测器再创历史,成功飞掠柯伊伯带小天体“天涯海角”,图为探测器拍摄到该小天体的“哑铃”状照片示意图,该小天体绕固定轴匀速自转,其上有到转轴距离不等的A、B两点(L A>L B),关于这两点运动的描述,下列说法正确的是 ( )A.A、B两点线速度大小相等B.A点的线速度恒定C.A、B两点角速度相等D.相同时间内A、B两点通过的弧长相等【解析】选C。
A、B两点同轴转动,故A、B两点的角速度相等,由L A>L B,根据v=rω得,A、B两点线速度大小不相等,故A错误,C正确;A、B两点的线速度方向时刻改变,故B错误;A、B两点的线速度不相等,所以相同时间内A、B两点通过的弧长不相等,故D错误。
3.如图所示,A、B是两个摩擦传动的靠背轮,A是主动轮,B是从动轮,它们的半径R A=2R B,a和b两点在轮的边缘,c和d在各轮半径的中点,则各点线速度、角速度的关系下列判断正确的是( )A.v a=2v bB.v c=v aC.ωb=2ωaD.ωb=ωc【解析】选C。
由于A、B两轮之间通过摩擦传动,A、B两轮边缘的线速度大小相同,有v a=v b,A不符合题意;根据v=ωr, 可得ωa R A=ωb R B, 解得ωa∶ωb=R B∶R A=1∶2,即ωb=2ωa,C符合题意;又由于a与c在同一个圆上,故ωa=ωc,c在轮半径的中点,故v a∶v c=2∶1,即v a=2v c,B不符合题意;根据以上分析可知,ωb=2ωa,又因为a、c两点角速度相等,b、c两点角速度为ωb=2ωc,D不符合题意。
高中物理必修二第六章《圆周运动》测试题(包含答案解析)(3)
一、选择题1.如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面与水平面的夹角为15,盘面上离转轴距离为1m r =处有一质量1kg m =的小物体,小物体与圆盘始终保持相对静止,且小物体在最低点时受到的摩擦力大小为6.6N 。
若重力加速度g 取l0m/s 2,sin150.26=,则下列说法正确的是( )A .小物体做匀速圆周运动线速度的大小为2m/sB .小物体受到合力的大小始终为4NC .小物体在最高点受到摩擦力大小为0.4N ,方向沿盘面指向转轴D .小物体在最高点受到摩擦力大小为1.4N ,方向沿盘面背离转轴2.如图是自行车传动结构的示意图,其中I 是半径为r 1的大齿轮,Ⅱ是半径为r 2的小齿轮,Ⅲ是半径为r 3的后轮。
假设脚踏板的转速为n (r/s ),则自行车前进的速度为( )A .231nr r r π B .132nr r r π C .2312nr r r π D .1322nr r r π 3.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4.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5.如图所示为某种水轮机示意图,水平管中流出的水流垂直冲击在水轮机上的挡板上,水轮机圆盘稳定转动时的角速度为ω,圆盘的半径为R ,挡板长度远小于R ,某时刻冲击挡板时该挡板和圆盘圆心连线与水平方向夹角为30°,水流的速度是该挡板线速度的4倍,不计空气阻力,则水从管口流出速度的大小为( )A ./2R ωB .R ωC .2R ωD .4R ω 6.一固定的水平细杆上套着一个质量为m 的圆环A (体积可以忽略)圆环通过一长度为L 的轻绳连有一质量也是m 的小球B 。
(常考题)人教版高中物理必修二第六章《圆周运动》测试卷(有答案解析)(3)
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.如图是自行车传动结构的示意图,其中I 是半径为r 1的大齿轮,Ⅱ是半径为r 2的小齿轮,Ⅲ是半径为r 3的后轮。
假设脚踏板的转速为n (r/s ),则自行车前进的速度为( )A .231nr r r π B .132nr r r π C .2312nr r r π D .1322nr r r π 3.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4.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5.如图所示,竖直转轴OO'垂直于光滑水平桌面,A是距水平桌面高h的轴上的一点,A 点固定有两铰链。
两轻质细杆的一端接到铰链上,并可绕铰链上的光滑轴在竖直面内转动,细杆的另一端分别固定质量均为m的小球B和C,杆长AC>AB>h,重力加速度为g。
最新人教版高中物理必修二第六章《圆周运动》测试(答案解析)
一、选择题1.如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面与水平面的夹角为15,盘面上离转轴距离为1m r =处有一质量1kg m =的小物体,小物体与圆盘始终保持相对静止,且小物体在最低点时受到的摩擦力大小为6.6N 。
若重力加速度g 取l0m/s 2,sin150.26=,则下列说法正确的是( )A .小物体做匀速圆周运动线速度的大小为2m/sB .小物体受到合力的大小始终为4NC .小物体在最高点受到摩擦力大小为0.4N ,方向沿盘面指向转轴D .小物体在最高点受到摩擦力大小为1.4N ,方向沿盘面背离转轴2.光滑水平面上有一质量为2kg 的物体,在五个恒定的水平共点力的作用下处于平衡状态,现同时撤去大小分别为8N 和16N 的两个水平力而其余力保持不变,关于此后物体的运动情况的说法中正确的是( )A .可能做匀加速直线运动,加速度大小可能是23m/sB .一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是24m/sC .可能做匀速圆周运动,向心加速度大小可能是28m/sD .一定做匀变速运动,加速度大小可能是26m/s3.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处的摩擦力可能为零4.如图所示,一个水平大圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动,一个小孩坐在距圆心为r处的P点不动(P未画出),关于小孩的受力,以下说法正确的是()A.小孩在P点不动,因此不受摩擦力的作用B.小孩随圆盘做匀速圆周运动,其重力和支持力的合力充当向心力C.小孩随圆盘做匀速圆周运动,圆盘对他的摩擦力充当向心力D.若使圆盘以较小的转速转动,小孩在P点受到的摩擦力不变5.如图所示,一圆盘绕过O点的竖直轴在水平面内旋转,角速度为ω,半径R,有人站在盘边缘P点处面对O随圆盘转动,他想用枪击中盘中心的目标O,子弹发射速度为v,则()A.枪应瞄准O点射击B.枪应向PO左方偏过θ角射击,cosRvωθ=C.枪应向PO左方偏过θ角射击,tanRvωθ=D.枪应向PO左方偏过θ角射击,sinRvωθ=6.如图所示,一圆盘可绕一通过圆心且垂直于盘面的竖直轴转动,在圆盘上放一块橡皮,橡皮块随圆盘一起转动(俯视为逆时针)。
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A. 600N B. 2400N C. 3000N D. 3600N 14.一探照灯照射在云层底面上,云层底面是与地面平行的平面,如图所示,云层底面距地面高 h,探照灯 以恒定角速度 在竖直平面内转动,当光束转到与竖直方向夹角为 时,云层底面上光点的移动速度是
A. cos2
B.
cos
C.
D. 圀⺁
A. 所受的地面的作用力与重力平衡 B. 冰面对武大靖支持力的方向斜向上 C. 静摩擦力提供向心力 D. 运动员进入弯道时,如果速度过快,离心力增大,他会做离心运动而滑离轨道 9.如图所示,地球可以看作一个球体,位于上海的物体 A 和位于赤道上的物体 B,都随地球的自转做匀速圆 周运动,则
A. 物体的周期 =
A. 人随“魔盘”转动过程中受重力、弹力、摩擦力和向心力作用 B. 如果角速度变大,人与器壁之间的摩擦力变大 C. 如果角速度变大,人与器壁之间的弹力不变
D. “魔盘”的角速度一定不小于
⺁
17.七彩云南欢乐世界游乐园里的“旋转飞椅”最大高度超过 10 层楼,其基本装置是将绳子上端固定在转 盘的边上,绳子下端连接座椅,人坐在座椅上随转盘旋转而在空中飞旋。若将人和座椅看成质点,“旋转 飞椅”可简化为如图所示的模型。其中,处于水平面内的圆形转盘,半径为 r,可绕穿过其中心的竖直轴转 动。让转盘由静止开始逐渐加速转动,经过一段时间后质点与转盘一起以角速度 做匀速圆周运动,此时绳 子与竖直方向的夹角为 。已知绳长为 L 且不可伸长,质点的质量为 m,不计空气阻力及绳重。则下列说法 中正确的是
A. 绳的拉力对座椅做正功 B. 角越大,小球的周期越小 C. 角越大,绳子拉力越小 D. 角越大,小球的线速度越小
1
3.如图所示,质量为 m 的小球用长为 L 的悬线固定于 O 点,在 O 点正下方 处钉一个钉子,把悬线拉直与 竖直方向成一定角度,由静止释放小球,当悬线碰到钉子时,则
A. 小球的线速度 v 突然变大 B. 小球的向心加速度 a 突然变小 C. 小球的角速度 突然变大 D. 悬线的张力突然变小 4.如图所示,长为 L 的细绳,一端系一质量为 m 的小球,另一端固定于 O 点。当绳竖直时小球静止,再给 小球一水平初速度 v,使小球在竖直平面内做圆周运动,并且刚好通过最高点。则下列说法中正确的是
8
2 铁架台放在电子秤上,将小球拉起后由静止释放,释放时细线处于水平伸直状态,忽略空气阻力, 当小球运动到最低点时。电子秤的示数为________。若测得小球在最低点时的速度大小为 塀,则当地 的重力加速度大小为________。 20.北京将是首个举办过夏季奥运和冬奥会的城市,花样滑冰是冬奥会上一个极具观赏性的比赛项目,小明 和小乐同学在观看双人花样滑冰比赛时,看到男运动员拉着女运动员的手以男运动员为轴旋转 如图 a 所 示 ,他们开始讨论运动员旋转快慢跟什么条件有关,于是就设计了一个实验来探究影响运动员旋转周期的 因素。他们在实验室准备了铁架台、栓有细绳的小钢球、毫米刻度尺和秒表,已知当地的重力加速度为 g。 该同学实验操作步骤如下:
第六章 圆周运动 章节测试卷(B 卷)(原卷版)
考试时间 :2021 年 X 月 X 日 命题人: 审题人: 本试题卷分选择题和非选择题两部分,共 12 页,满分 100 分,考试时间 90 分钟。 考生注意: 1. 答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规 定的位置上。 2. 答题时,请按照答题纸上 “注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作 答一律无效。 3. 非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应的区域内,作图时先使用 2B 铅笔,确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。 4. 可能用到的相关参数:重力加速度 g 均取 10m/s2。
第 II 卷(非选择题)
二、实验题(本题共 2 小题,共 16 分) 19.某物理兴趣小组利用电子秤探究小球在竖直面内的圆周运动。他们到物理实验室取来电子秤 示数为被 测物体的质量 、铁架台、轻质细线和小球等。
1 将小的距离为 L,然后把铁 架台放在电子秤上,小球静止时,电子秤的示数为 M;
第 I 卷(选择题部分)
一、单选题(本题共 18 小题,每小题 3 分,共 54 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要 求的,不选、多选、错选均不得分) 1.下列关于匀速圆周运动的说法,正确的是
A. 匀速圆周运动是一种平衡状态 B. 匀速圆周运动是一种匀速运动 C. 匀速圆周运动是一种匀变速运动 D. 匀速圆周运动是一种速度和加速度都不断改变的运动 2.游乐场中有一种叫“空中飞椅”的设施,其基本装置是将绳子上端固定在转盘的边缘上,绳子下端连接 座椅,人坐在座椅上随转盘旋转而在空中飞旋,若将人和座椅看成质点,简化为如图所示的模型,不计空 气阻力,当人做匀速圆周运动时,图中 l 和 d 不变,下列说法中正确的是
A. 倒带开始时 A、B 两轮的角速度之比为 1 3 B. 倒带结束时 A、B 两轮的角速度之比为 1 3 C. 倒带过程中磁带的运动速度变小 D. 倒带过程中磁带的运动速度不变
6
16.如图所示为一种叫做“魔盘”的娱乐设施,当转盘转动很慢时,人会随着“魔盘”一起转动,当“魔盘” 转动到一定速度时,人会“贴”在“魔盘”竖直壁上,而不会滑下。若魔盘半径为 r,人与魔盘竖直壁间的 动摩擦因数为 ,在人“贴”在“魔盘”竖直壁上,随“魔盘”一起运动过程中,则下列说法正确的是
A. 小球通过最高点时速度等于零 B. 小球在最高点时的速度大小 gL C. 小球在最高点时绳对小球的拉力为 mg
2
D. 小球运动时绳对小球的拉力
5.杂技演员表演水流星节目,一根长为 L 的细绳两端系着盛水的杯子,演员握住绳中间,随着演员的抡动,
杯子在竖直平面内做圆周运动,欲使杯子运动到最高点处而水不流出,杯子运动到最高点的角速度 至少为
A. 质点的重力越大,绳子与竖直方向的夹角 越小
B. 质点做匀速圆周运动的向心力就是所受悬线的拉力
C. 转盘转动的角速度 与夹角 的关系为
=
tan ⺁塀 sin
D. 质点从静止到做匀速圆周运动的过程中,绳子对质点做的功等于质点增加的动能
18.居民小区内主路的两侧通常会有较多的岔路,如图甲所示是某小区内的一段有坡度的直主路和岔路的丁
> tan ,轮胎受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,把转弯的汽车看做质点,忽略风力和滚动摩擦力 的影响,重力加速度为 g,则下列说法正确的是
A. 2 > 1 B. 1 = ⺁ ܿ C. 2 = ⺁ cos sin D. 若汽车沿主路从下往上做匀速圆周运动转入岔路,则在此过程中,在刚开始转弯的位置,轮胎最不 容易打滑
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三、计算题(本大题共 3 小题,每小题 10 分,共 30 分,解答过程请写出必要的文字说明和必需的物理演 算过程,只写出最终结果的不得分) 21.杂技运动员抓住长为 = 1 的绳子绕高为 = 9 的固定支柱旋转,支柱直径忽略不计,如图所示, 已知 = 3 ,且运动员在旋转过程中可视为匀速圆周运动。重力加速度 = 1塀 2,杂技运动员可视为质 点,手臂长度忽略不计,不计空气阻力, ⺁ 3 = 塀 8 ܿ 3 = 塀 6 。求:
字路口处,主路倾角为
塀 。因为岔路跟主路要平滑连接,所以接口处的岔路在短距离内横向坡度可以
看做与主路的纵向坡度相同,如图乙所示。已知汽车从主路的下方、上方分别运动1圆周均能恰好转进岔路,
4
7
圆周半径均为 r。设汽车从主路的下方、上方分别将要进入岔路的瞬间汽车牵引力恰好为零,在轮胎不打滑 的情况下,其恰好将要转入岔路时的最大速率分别为 1、 2 若汽车轮胎表面与地面之间的动摩擦因数为
B. 物体的周期 >
C. 物体的线速度大小 >
D. 物体的角速度大小 <
10.如图所示,在水平圆盘上,沿半径方向放置用细线相连的质量相等的两物体 A 和 B,它们与圆盘间的摩
擦因数相同,当圆盘转速加大到两物体刚要发生滑动时烧断细线,则两个物体将要发生的运动情况是
A. 两物体仍随圆盘一起转动,不会发生滑动 B. 只有 A 仍随圆盘一起转动,不会发生滑动 C. 两物体均滑半径方向滑动,A 靠近圆心、B 远离圆心 D. 两物体均滑半径方向滑动,A、B 都远离圆心
1 将铁架台放在水平桌面上,将小球悬挂在铁架台横杆上,按如图 b 所示固定好刻度尺,使刻度尺的 零刻度与绳子结点处于同一高度。 2 给小球一个初速度,并经过调整尽量使小球在水平方向上做圆周运动,这样小球的运动可以看做是 匀速圆周运动。小明立刻拿着秒表开始计时并数小球圆周运动的圈数,从他按下秒表的那一刻开始数 1, 当数到 n 时停秒表,秒表显示的时间为 t,则小球做圆周运动的周期 塀 =_____。在小明数数计时的过 程中,小乐同学负责从刻度尺上读出铁架台上绳子结点到圆平面的竖直高度 3,多次测量后取平均值 3, 这样做的目的是为了减小______________ 填“偶然误差”或“系统误差” 。 3 由匀速圆周运动规律,小球做圆周运动周期的表达式为 3_____________________________ 用以上 题目所给出的符号表示,若题中没有给出请注明 4 带入所测数据经过计算,若 塀 ,则可以证明运动员的旋转快慢与_________有关。
A.
B. 2
C.
D. 1塀
6.如图所示甲、乙、丙、丁是游乐场中比较常见的过山车,甲、乙两图的轨道车在轨道的外侧做圆周运动, 丙、丁两图的轨道车在轨道的内侧做圆周运动,两种过山车都有安全锁 由上、下、侧三个轮子组成 把轨道 车套在了轨道上,四个图中轨道的半径都为 R,下列说法正确的是