第14课时 圆周运动(B卷)排版
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课时作业(十四) 圆周运动及其应用1.下列关于匀速圆周运动的说法中,正确的是( )A .是线速度大小不变的运动B .速度变化,加速度不变C .是角速度不断变化的运动D .速度和加速度的大小不变,方向时刻在变2.某质点做匀速圆周运动,线速度大小为r ,周期为T .那在T 2周期时间,速度改变量大小是( )A .0 B.v 2C .vD .2v第3题图3.如图所示,一个环绕中心线AB 以一定的角速度转动的圆形线圈,下列说法正确的是( )A .P 、Q 两点的角速度相同B .P 、Q 两点的线速度相同C .P 、Q 两点的角速度之比为3∶1D .P 、Q 两点的线速度之比为3∶14.如图所示是一个玩具陀螺,a 、b 、c 是陀螺表面上的三个点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以第4题图角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是( )A .a 、b 两点的线速度始终相同B .a 、b 、c 三点的线速度大小相等C .a 、b 两点的加速度比c 点的大D .a 、b 两点的角速度比c 点的大5.关手向心力、向心加速度、加速度及物体所受合外力,下列说法中正确的是( )A .做圆周运动的物体加速度一定指向圆心B .向心力不改变圆周运动物体的速度大小C .做匀速圆周运动的物体其向心加速度是不变的D .做匀速圆周运动的物体其向心力为物体所受的合外力6.图示为某一皮带传动装置.主动轮的半径为r 1,从转动的半径为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( )第6题图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 2n D .从动轮的转速为r 2r 1n第7题图7.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,将螺丝帽套在塑料套上,手握塑料管使其保持竖直并沿水平方向做半径为r 的匀速圆周运动,则只要运动角速度大小合适,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.则在该同学转动塑料管使螺丝帽恰好不下滑时,下述分析正确的是( )A .螺丝帽受的重力与最大静摩擦力平衡B .螺丝帽受到杆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=mg μrD .若杆的转动加快,螺丝帽有可能相对杆发生运动8.铁路转弯处的弯道半径r 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 越小则要求h 越大D .r 一定时,v 越大则要求h 越大9.关于洗衣机脱水桶的有关问题,下列说法正确的是( )A .如果脱水桶的角速度太小,脱水桶就不能进行脱水B .脱水桶工作时衣服上的水做离心运动,贴在桶壁上的衣服没有做离心运动C .脱水桶工作时桶内的衣服也会做离心运动,所以脱水桶停止工作时衣服紧贴在桶壁上D .只要脱水桶开始旋转,衣服上的水就作离心运动10.汽车以某一速率在水平地面上匀速转弯时,地面对车的侧向摩擦力正好达到最大,当汽车的速率增为原来的两倍时,则汽车的转弯半径必须( )A .减为原来的1/2B .减为原来的1/4C .增为原来的2倍D .增为原来的4倍第11题图11.如图,铁路转弯处外轨就略高于内轨,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内侧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12.在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,即当车向右转弯时,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 v2Rg B.arccos v2RgC.arctan v2Rg D.arccot v2Rg13.如图所示,在水平圆盘上沿半径方向放置两个质量相等、用伸直的细线连接的物体A和B,物体与盘面间的动摩擦因数相同.现使物体和圆盘保持相对静止以角速度ω匀速转动,则()第13题图A.在细线中无张力的情况下,物体A、B所受摩擦力可能相同B.当角速度ω小于某个值时,细线中没有张力C.剪断细线,物体B可能相对圆盘滑动D.剪断细线,物体A可能相对圆盘滑动第14题图14.如图所示,某游乐场有一水上转台,可在水平面内匀速转动,沿半径方向面对面手拉手坐着甲、乙两个小孩,假设两小孩的质量相等,他们与盘间的动摩擦因数相同,当圆盘转速加快到两小孩刚好还未发生滑动时,某一时刻两小孩突然松手,则两小孩的运动情况是()A.两小孩均沿切线方向滑出后落入水中B.两小孩均沿半径方向滑出后落入水中C.两小孩仍随圆盘一起做匀速圆周运动,不会发生滑动而落入水中D.甲仍随圆盘一起做匀速圆周运动,乙发生滑动最终落入水中第15题图15.如图所示,M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒半径为R,内筒半径比R小很多,可以忽略不计,筒的两端是封闭的,两筒之间抽成真空.两筒以相同的角速度绕其中心轴线(图中垂直于纸面)做匀速转动.设从M筒内部可以通过窄缝S(与M筒的轴线平行)不断地向外射出两种不同速率v1和v2的微粒,从S处射出时的初速度方向都是沿筒的半径方向,微粒到达N筒后就附着在N筒上.如果R、v1和v2都不变,而ω取一合适的值,则() A.不可能使微粒落在N筒上的位置都在a处一条与S缝平行的窄条上B.有可能使微粒落在N筒上的位置都在某一处如b处一条与S缝平行的窄条上C.一定使微粒落在N筒上的位置分别在两处如b处和c处与S缝平行的窄条上D.只要时间足够长,N筒上将到处都落有微粒第16题图16.如图所示圆轨道AB是竖直平面内的四分之一圆周,在B点的轨道切线是水平的,一质点自A点从静止开始下滑,不计摩擦和空气阻力,则质点刚要到达B点时的加速度大小是多大?滑过B点的加速度是多大?课时作业(十四) 圆周运动及其应用1.AD 【解析】 匀速圆周运动是线速度大小不变的运动,但线速度的方向时刻在变化,速度和加速度大小不变,方向时刻在变,角速度不变,故选AD.2.D 【解析】 T 2周期时间,速度大小相等,方向相反,速度改变量大小是2v ,故选D.3.AD 【解析】 线圈上每点角速度均相同,A 正确;设角速度为ω,半径为r ,则P 点线速度v P =ωr sin60°,Q 点线速度v Q =ωr sin30°, v P ∶v Q =3∶1,D 正确.4.C 【解析】 由题意知,a 、b 两点的线速度大小相等,方向不同,A 错;r a =r b >r c ,ωa =ωb =ωc ,则v a =v b >v c ,a a =a b >a c ,故选C.5.BD 【解析】 只有做匀速圆周运动的物体加速度才指向圆心,向心力是由物体所受合外力提供,向心力始终与速度方向垂直,只改变物体速度的方向,不改变速度大小,做匀速圆周运动的物体其向心加速度大小不变,但方向改变,故选BD.6.BC 【解析】 由题意可知,两轮的线速度相等,从动轮做逆时针转动,由v =ωr ,n =1T ,2π=ωT 可知n 2n =T T 2=ω2ω=r 1r 2,即n 2=r 1r 2n ,故选BC. 7.A 【解析】 由于螺丝帽做圆周运动过程中恰好不下滑,则竖直方向上重力与最大静摩擦力平衡,杆对螺丝帽的弹力提供其做匀速圆周运动的向心力,有mg =F f =μF N =μmω2r ,得ω=g μr,选项A 正确、B 、C 错误;杆的转动速度增大时,杆对螺丝帽的弹力增大,最大静摩擦力也增大,螺丝帽不可能相对杆发生运动,故选项D 错误.8.AD 【解析】 设轨道平面与水平方向的夹角为θ,由mgtan θ=m v 2r ,得tan θ=v 2gr .可见v 一定时,r 越大,tan θ越小,内外轨道的高度差h 越小,故A 正确,B 错误;当r 一定时,v 越大,tan θ越大,内外轨道的高度差越大,故C 错误,D 正确.9.ABC 【解析】 由F =m rω2可知A 正确;贴在桶壁上的衣服由于受到桶壁的阻挡,无法向外做离心运动,而水则可以透过桶壁上的小孔做离心运动,B 正确.靠近桶中心的衣服,随着转速的增加,先做离心运动,直到贴在桶壁上.C 正确;开始转动时,当水所需的向心力小于水与衣服之间的吸附力时,不做离心运动,D 错误.10.D 【解析】 由F =m v 2r可得:r 2∶r 1=v 22∶v 21=4∶1. 11.AD 【解析】 火车转弯处火车需要的向心力是由重力和支持力的合力提供,方向水平且指向弯道内侧,则mgtan θ=m v 2R,所以要提高速度就需要适当增大坡度,故AD 正确;火车做圆周运动的半径越大,所需向心力越小,故B 错误;如果速度小于规定值,火车有做向心运动的趋势,所以会对内侧轨道产生压力,故C 错误.12.C 【解析】 要使摩擦力为零,则满足mgtan θ=m v 2r ,即θ=arctan v 2Rg,C 正确. 13.BD 【解析】 因为AB 角速度相同,由F =mω2r ,半径越大向心力越大,故A 错;当向心力小于A 、B 的最大静摩擦力时,A 、B 间细线没有拉力,B 对;由于B 静止,故B 的向心力小于最大静摩擦力,故剪断细绳B 不可能滑动,C 错;A 受到细绳的拉力作用静止,剪断细绳时,可能会相对圆盘滑动,D 对;选BD.14.D 【解析】 在松手前,甲、乙两小孩做圆周运动的向心力均由静摩擦力及拉力的合力提供的,且静摩擦力均达到了最大静摩擦力.因为这两个小孩在同一个圆盘上转动,故角速度ω相同,设此时手中的拉力为F T ,则对甲:F fm -F T =mω2R 甲.对乙:F T +F fm =mω2R 乙,当松手时,F T =0,乙所受的最大静摩擦力小于所需要的向心力,故乙做离心运动,然后落入水中.甲所受的静摩擦力变小,直至与它所需要的向心力相等,故甲仍随圆盘一起做匀速圆周运动,选项D 正确.15.B 【解析】 根据题意得R v=t ,ωtR =S ,所以同一速率发射的粒子将落在与S 平行的窄条上,改变ω取一合适值时,可使S =2πR ,所以A 错,B 对;ω为可变值,所以不会出现一定,只是有可能,C 错;R v=t 中的时间为粒子从S 到N 筒的时间在v 、R 不变时,t 不变,实验时间再长,t 也不会改变,无法使N 筒到处落有微粒,D 错;故选B.16.2g g 【解析】 设圆周半径为R ,小球到达B 点时的速度为v.由mgR =12mv 2可得v =2gR 因小球到达B 点时的运动是圆周运动,其加速度为向心加速度,大小为: a =v 2R =2gR R=2g 小球滑过B 点后做平抛运动,只受重力作用,加速度大小为g.。
易错现象
1. 对物体做圆周运动时的受力情况不能做出正确的分析,特别是物体在水平面内做圆周运动,静摩擦力参与提供向心力的情况。
2. 对牛顿运动定律、圆周运动的规律及机械能守恒定律等知识内容不能综合地灵活应用,如对于被绳(或杆、轨道)束缚的物体在竖直面的圆周运动问题,由于涉及到多方面知
识的综合,表现出解答问题时顾此失彼。
纠错训练
1.一水平放置的圆盘,可以绕中心O 点旋转,盘上放一个质量是0.3kg 的铁块,
铁块与中心间有一根质量可以不计的弹簧秤相连接,如图14-B-1所示。
铁块随圆盘一起匀速转动,转速是90r/min 时,铁块距中心O 点40cm 远,这时弹簧秤的示
数是10.5N ,则圆盘对铁块的摩擦力的大小是________ N 。
2.如图14-B-2,长为l=0.5m 的轻质细杆OA ,A 端固定一质量为m=3kg 的小球,小球
以O 为圆心在竖直平面内作圆周运动,通过最高点时小球的速度是2m/s ,g 取10m/s 2,
则此时刻细杆OA ( ) A . 受到6N 的拉力。
B . 受到6N 的压力。
C . 受到24N 的拉力。
D . 受到24N 的压力。
3.如图14-B-3,使一小球沿半径为R 的圆形轨道从最低点上升,那么需给它最
小速度为多大时,才能使它达到轨道的最高点?
检测提高
一、选择题
1.为了14-B-4测定子弹的飞行速度,在一根水平放置的轴杆上固定着两个薄圆
盘A 、B ,A 、B 平行相距2m ,轴杆的转速为60r/s ,子弹穿过两盘留下两个弹孔
a 、
b ,测得两弹孔所在的半径间的夹角为30°,如图所示,则该子弹的速度是
( )。
A.300m/s
B.720m/s
C.1080m/s
D.1440m/s
2.小球m 用长为L 的悬线固定在O 点,在O 点正下方L/2处有一光滑圆钉,如图14-B-5,如果把小球拉到悬线呈水平后无初速地释放,当悬线呈坚直状态且与圆钉相碰时( )。
A.小球的速度突然增大
B.小球的向心加速度突然增大
C.小球的向心加速度不变
D.悬线的拉力突然增大
3.如图14-B-6所示,长为l 的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑
的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在过最高点时的速度v ,下列叙述正确的是( )。
A.v 的最小值为gl
B.v 由零逐渐增大,向心力也逐渐增大
C.v 由gl 值逐渐增大,杆对小球的弹力也逐渐增大
D.v 由gl 值逐渐减小,杆对小球的弹力也逐渐减小 图
14-B-4 图
14-B-5 图
14-B-6
第14课时 圆周运动(B 卷)
图14-B-1 图
14-B-2 图14-B-3
4. 半.径为R 的光滑半圆球固定在水平面上, 如14-B-7所示,顶部有
一小物体甲,今给它一个水平初速度V 0=gR ,则物体甲将( )
A.沿球面下滑至M 点
B.先沿球面下滑至某点N ,然后便离开球面做斜下抛运动
C.按半径大于R 的新的圆弧轨道做圆周运动
D.立即离开半圆球做平抛运动
5.如图14-B-8所示,小球原来能在光滑的水平面上做匀速圆周运动,若剪断
B 、
C 之间的细绳,当A 球重新达到稳定状态后,则A 球的( )
A.运动半径变大
B.速率变大
C.角速度变大
D.周期变大
6.球A 和球B 可在光滑杆上无摩擦滑动,两球用一根细绳连接如图14-B-9
所示,球A 的质量是球B 的两倍,当杆以角速度ω匀速转动时,两球刚好保持
与杆无相对滑动,那么( )
A.球A 受到的向心力大于B 受到的向心力
B.球A 转动的半径是球B 转动半径的一半
C.当ω增大时,球A 向外运动
D.当ω增大时,球B 向外运动
7.如图14-B-10所示,在电动机距转轴O 为r 处固定一个质量为m 的铁块,启动
后,铁块以角速度ω绕轴匀速转动,则电动机对地面的最大压力与最小压力之差为
( )
A. m(g+ω2r)
B. m(g+2ω2r)
C. 2m(g+ω2r)
D. 2m ω2r
8.如图14-B-11所示,有一质量为M 的大圆环,半径为R ,被一轻杆固结后悬挂
在O 点,有两个质量为m 的小环(可视为质点),同时从大环的对称位置由静止滑下,
两小环同时滑到大环底部时,速度为v ,则此时大环对轻杆的拉力大小为( )
A.(2m+2M)g
B.Mg-2mv 2/R
C.2m(g+v 2/R)+Mg
D.2m(v 2/R-g)+Mg
二、填空题
9.(1997年全国高考题)如图14-B-12,一内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平
面内,环的半径为R (比细管的半径大得多),在圆管中有两个直径与细管内径相同的
小球(可视为质点),A 球的质量为m 1,B 球的质量为m 2,它们沿环形圆管顺时针运动,
经过最低点时的速度都为 v 0,设A 球运动到最低点时,B 球恰好运动到最高点,若要此时两球作用于圆管的合力为零,那么m 1、m 2、R 与v 0应满足的关系式是_________。
10.如图14-B-13所示,水平转盘上放有质量为m 的物块,当物块到转轴的距离为r 时,
连接物块和转轴的绳刚好被拉直(绳上张力为零)。
物体和转盘间最大静摩擦力是其正压力的μ倍.求:
(l )当转盘的角速度r
g 21μω=时,细绳的拉力T 1= ; (2)当转盘的角速度r
g 232μω=时,细绳的拉力T 2= 。
三、计算题
11.如图14-B-14所示,当质量分别为m 1和m 2的两球以等角速度ω绕轴在光滑平面上
旋转时,突然绳烧断L1的瞬时,m 1的加速度大小是多少?方向怎样?
12.如图14-B-15所示,在水平固定的光滑平板上,有一质量为M的质点P,与穿过中央小孔图
14-B-7 图
14-B-8
图
14-B-9
图
14-B-12 图
14-B-13 图
14-B-14
图
14-B-10 图14-B-11
H的轻绳一端连着。
平板与小孔是光滑的,用手提着绳子下端,使质点做半径
为a ,角速度为ω的匀速圆周运动,若绳子迅速放松至某一长度b 而拉紧,质
点就能在以半径为b 的圆周上做匀速圆周运动,求质点由半径a 到b 所需的时
间及质点在半径为b 的圆周上运动的角速度。
3..如图14-B-16所示,光滑的水平桌面上,钉有两枚铁钉A 和B ,相距0.1m ,长1m 的柔软细线,一端拴在A 上,另一端拴住一个质量为500g 的小球,小球的初始位置在AB 连线上A 的一侧,把细线拉直,给小球以2m/s ,垂直于细线方向的水平速度,使它做圆周运动,使绳子逐渐被缠绕在AB 上,已知细线所能承受的最大拉力为8N ,问:小球从开始运动到细线断裂用时多少?
图
14-B-15 图
14-B-16。