高一圆周运动易错题(Word版 含答案)
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高考考点专题复习五:开普勒三大定律与圆周运动1、开普勒三定律1.发现过程(1). 两种学说地心说认为地球是宇宙的中心,是静止不动的,太阳、月亮及其他行星都绕地球运动。
日心说认为太阳是静止不动的,地球和其他行星都绕太阳运动。
丹麦天文学家开普勒信奉日心说,通过四年多的刻苦计算,最终发现了三个定律。
2、开普勒三定律内容1. 开普勒第一定律(轨道定律):所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳位于椭圆轨道的一个焦点上。
使用条件:椭圆或圆,若轨道为圆则太阳位于圆心。
(1)知识深化:对应地球的四季,时间变化。
2. 开普勒第二定律(面积定律):对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。
(1)知识深化(1)近日点速度最大,远日点速度最小。
因为:S1=S2,所以:近日点速度最大,远日点速度最小。
从力和速度夹角考虑:由远日点到近日点夹角小于90°;有近日点到远日点夹角大于90°。
(2)使用条件:椭圆或圆,若为圆则速度大小相同。
3. 开普勒第三定律(周期定律):行星轨道半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值是一个常量。
k Tr 23(1)使用条件:椭圆或圆,若为圆则r 为半径,如果是椭圆则r 为半长轴。
(2)k 只与太阳的质量有关,与行星的参数(v 、T 、r 、m )无关。
二:圆周运动1.概念:物体沿着圆周的运动,它的运动轨迹为圆,圆周运动为曲线运动,故一定是变速运动。
(这里的变速运动指的四速度,速度是矢量,方向改变时,其速度的大小也会跟着改变)2.线速度(1)物理意义:描述圆周运动物体的运动快慢. (2)定义公式:v =Δs Δt. (3)方向:线速度是矢量,其方向和半径垂直,和圆弧相切. 3.角速度(1)物理意义:描述物体绕圆心转动的快慢. (2)定义公式:ω=ΔθΔt. (3)单位:弧度/秒,符号是rad/s. 4.转速和周期(1)转速:物体单位时间内转过的圈数. (2)周期:物体转过一周所用的时间.二、匀速圆周运动1.定义:线速度大小处处相等的圆周运动. 2.特点(1)线速度大小不变,方向不断变化,是一种变速运动. (2)角速度不变(选填“变”或“不变”). (3)转速、周期不变(选填“变”或“不变”).3.涉及到的公式转化:2.线速度与角速度之间关系的理解:由v=ω·r知,r一定时,v∝ω;v一定时,ω∝1r;ω一定时,v∝r.[跟进训练]1.高速或超速离心机是基因提取中的关键设备,当超速离心机转速达80 000 r/min时,则关于距离超速离心机转轴12 cm处的质点,下列说法正确的是()A.周期为180 000sB .线速度大小为320π m/sC .角速度为160 000π rad/sD .角速度为4 0003rad/sA 、B 两点在同轴的一个圆盘上两个轮子用皮带连接,A 、B 两点分别是两个轮子边缘的点两个齿轮轮齿啮合,A 、B 两点分别是两个齿轮边缘上的点(两齿轮的齿数分别为n 1、n 2)角速度、周期相同线速度大小相同线速度大小相同{跟进训练}1.(多选)对于做匀速圆周运动的物体,下列说法正确的是( ) A .根据T =2πRv ,线速度越大,则周期越小 B .根据T =2πω,角速度越大,则周期越小 C .角速度越大,速度的方向变化越快D.线速度越大,速度的方向变化越快2.如图所示为某齿轮传动装置中的A、B、C三个齿轮,三个齿轮的齿数分别为32、12、20,当齿轮绕各自的轴匀速转动时,A、B、C三个齿轮转动的角速度之比为()A.8∶3∶5B.5∶3∶8C.15∶40∶24D.24∶40∶153.【例2】如图所示的传动装置中,B、C两轮固定在一起同轴转动,A、B两轮用皮带传动,三个轮的半径关系是r A=r C=2r B.若皮带不打滑,求A、B、C三轮边缘上a、b、c三点的角速度之比和线速度之比.答案解析:一;P4 (跟进训练)B[离心机转速n=80 000 r/min=4 0003r/s,半径r=0.12 m.故周期T=1n=34 000s=7.5×10-4s,A错.角速度ω=2π·n=8 000π3rad/s,C、D错.线速度v=ω·r=8 000π3×0.12 m/s=320 π m/s,B对.]二:(跟进训练)1.BC[根据T=2πRv,当轨道半径一定时,才有线速度越大,周期越小,选项A错误;角速度越大,周期越小,选项B正确;单位时间内质点与圆心的连线(圆半径)转过的角度越大,速度的方向变化越快,选项C正确、D错误.]2.C[三个齿轮同缘转动,所以三个齿轮边缘的线速度相等,即为:v A=v B=v C三个齿轮的齿数分别为32、12、20,根据ω=vr得A、B、C三个齿轮转动的角速度之比为132∶112∶120=15∶40∶24,故C正确.]3.[解析]A、B两轮通过皮带传动,皮带不打滑,则A、B两轮边缘的线速度大小相等,即v a=v b或v a∶v b =1∶1①由v=ωr得ωa∶ωb=r B∶r A=1∶2②B、C两轮固定在一起同轴转动,则B、C两轮的角速度相等,即ωb=ωc或ωb∶ωc=1∶1③由v=ωr得v b∶v c=r B∶r C=1∶2④由②③得ωa∶ωb∶ωc=1∶2∶2由①④得v a∶v b∶v c=1∶1∶2[答案]1∶2∶21∶1∶2。
易错点09 圆周运动易错总结1.在半径不确定的情况下,不能由角速度大小判断线速度大小,也不能由线速度大小判断角速度大小。
2.地球上的各点均绕地轴做匀速圆周运动,其周期及角速度均相等,而各点做匀速圆周运动的半径不同,故各点线速度大小不相等,由赤道向两极逐渐减小为零(极点)。
现在了牛顿的头上3.同一轮子上各质点的角速度关系(同轴转的问题):由于同一轮子上的各质点与转轴的连线在相同的时间内转过的角度相同,因此各质点角速度相同,且各质点具有相同的ω、T 和n .4.当向心力由静摩擦力提供时,静摩擦力的大小和方向是由物体运动状态决定的。
5.绳对物体只能产生拉力,杆对物体既可以产生拉力又可以产生支持力,所以求作用力时,应先利用临界条件判断杆对物体施力的方向,或先假设力作用于某一方向,然后根据所求结果的正负进行判断。
6.公式rv m ma F 2==是牛顿第二定律在圆周运动中的应用,向心力由做匀速圆周运动的物体所受的合外力所提供。
因此,牛顿定律及由牛顿定律推导出的一些规律(如超重、失重等)高中阶段仍适用。
7.物体做离心运动是合外力不足以提供向心力造成的,并不是受到“离心力”的作用。
8.物体在完全失去外力作用时,物体应沿当时其所在处的切线方向运动,而不是沿半径方向运动。
9.要明确物体做圆周运动需要的向心力a F (rmv F 2=)和提供的向心力b F 的关系,当ba F F <时,物体做离心运动;当b a F F =时,物体做匀速圆周运动;当b a F F >时,物体做近(向)心运动。
解题方法1.竖直面内圆周运动的轻绳(过山车)模型如图1所示,甲图中小球受绳拉力和重力作用,乙图中小球受轨道的弹力和重力作用,二者运动规律相同,现以甲图为例.图1(1)最低点动力学方程:F T1-mg =m v 21L所以F T1=mg +m v 21L(2)最高点动力学方程: F T2+mg =m v 22L所以F T2=m v 22L-mg(3)最高点的最小速度:由于绳不可能对球有向上的支持力,只能产生向下的拉力,由F T2+mg =mv 22L可知,当F T2=0时,v 2最小,最小速度为v 2=gL .讨论:当v 2=gL 时,拉力或压力为零. 当v 2>gL 时,小球受向下的拉力或压力. 当v 2<gL 时,小球不能到达最高点. 2.竖直面内圆周运动的轻杆(管)模型如图2所示,细杆上固定的小球和光滑管形轨道内运动的小球在重力和杆(管道)的弹力作用下做圆周运动.图2(1)最高点的最小速度由于杆和管在最高点处能对小球产生向上的支持力,故小球恰能到达最高点的最小速度v =0,此时小球受到的支持力F N =mg .(2)小球通过最高点时,轨道对小球的弹力情况①v >gL ,杆或管的外侧对球产生向下的拉力或弹力,mg +F =m v 2L ,所以F =m v 2L -mg ,F随v 增大而增大;②v =gL ,球在最高点只受重力,不受杆或管的作用力,F =0,mg =m v 2L;③0<v <gL ,杆或管的内侧对球产生向上的弹力,mg -F =m v 2L ,所以F =mg -m v 2L ,F 随v的增大而减小.【易错跟踪训练】易错类型1:对物理概念理解不透彻1.(2020·天津市第八中学)以下对有关物理概念的理解中正确的是( )A .物体的速度变化大其加速度就大B .受静摩擦力作用的物体一定处于静止状态C .骑自行车沿水平圆形轨道转弯时的向心力就是自行车手转动车把的力D .滑动摩擦力也可以对物体做正功 【答案】D 【详解】A .物体的速度变化大,根据公式∆=∆va t可知,加速度不一定大,故A 错误; B .运动的物体也可以收到静摩擦力,如随传送带一起斜向上运动的物体,故B 错误; C .骑自行车沿水平圆形轨道转弯时所需的向心力由地面对轮胎的侧向静摩擦力提供,故C 错误;D .滑动摩擦力的方向与物体相对运动方向相反,与物体运动方向可以相同,也可以相反,物体受滑动摩擦力可能做负功,也可能做正功,故D 正确; 故选D 。
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,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3.一石英钟的秒针、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144:14.轻杆长为L,并带着质量为m的小球在竖直平面内以速度v=gL做匀速圆周运动,小球在a、b、c、d四个位置时,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.在a点,轻杆对球有作用力B.在b点,杆对球的作用力指向圆心C .在c 点,杆对球的作用力大小为mgD .在d 点,杆对球的作用力大小为2mg5.如图所示,一小球质量为m ,用长为L 的悬线固定在O 点,在悬点O 的正下方2L 处有一颗钉子D 。
现将悬线拉直后,使小球从A 点静止释放,当悬线碰到钉子后的瞬间,下列说法错误的是( )A .小球的线速度没有变化B .小球的角速度突然增大到原来的2倍C .小球的向心加速度突然增大到原来的2倍D .悬线对小球的拉力突然增大到原来的2倍6.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/s 2。
一、选择题1.市面上有一种自动计数的智能呼拉圈深受女士喜爱。
如图甲,腰带外侧带有轨道,将带有滑轮的短杆穿过轨道,短杆的另一端悬挂一根带有配重的细绳,其模型简化如图乙所示。
已知配重质量0.5kg ,绳长为0.4m ,悬挂点到腰带中心的距离为0.2m 。
水平固定好腰带,通过人体微小扭动,使配重做水平匀速圆周运动,计数器显示在1min 内显数圈数为120,此时绳子与竖直方向夹角为θ。
配重运动过程中腰带可看做不动,g =10m/s 2,sin37°=0.6,下列说法正确的是( )A .匀速转动时,配重受到的合力恒定不变B .若增大转速,腰受到腰带的弹力变大C .配重的角速度是120rad /sD .θ为37°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 4.如图所示,铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨组成的轨道平面与水平面的夹角为θ,弯道处的圆弧半径为R ,若质量为m 的火车以速度v 通过某弯道时,内外轨道均不受侧压力作用,下面分析正确的是( )A .sin v gR θ=B .若火车速度小于v 时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向内C .若火车速度大于v 时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向外D .无论火车以何种速度行驶,对内侧轨道都有压力5.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。
圆周运动等效重力场问题(找等效最高点、最低点问题)绳拉物体在竖直平面内做圆周运动规律B 最高点最低点(平衡位置)临界最高点:重力提供向心力,速度最小速度最大、拉力最大等效重力场:重力场、电场等叠加而成的复合场;等效重力:重力、电场力的合力A 处理思路:①受力分析,计算等效重力(重力与电场力的合力)的大小和方向②在复合场中找出等效最低点、最高点。
最高、低点:T 与等效重力共线③根据圆周运动供需平衡结合动能定理列方程处理例 1:光滑绝缘的圆形轨道竖直放置,半径为R,在其最低点 A 处放一质量为 m 的带电小球,整个空间存在匀强电场,使小球受到电场力的大小为3mg ,方向水平向右,现给小球一个水平向右的初速3度 v0,使小球沿轨道向上运动,若小球刚好能做完整的圆周运动,求v0及运动过程中的最大拉力变式 1:如图所示,ABCD为表示竖立放在场强为E=10 4V/m 的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为R 的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切 A 为水平轨道的一点,而且AB R0.2m.把一质量m=100g、带电 q=10-4C 的小球,放在水平轨道的 A 点上面由静止开始被释放后,在轨道的内侧运动。
( g=10m/s2)求:(1)它到达 C 点时的速度是多大?(2)它到达 C 点时对轨道压力是多大?(3)小球所能获得的最大动能是多少?B O例 2:在水平方向的匀强电场中,用长为 3 L的轻质绝缘细线悬挂一质量为m的带电小球,小球静止在 A 处,悬线与竖直方向成300角,现将小球拉至 B 点,使悬线水平,300并由静止释放,求小球运动到最低点 D 时的速度大小C V C AV C DY变式 2:质量为的 m小球连在穿过光滑水平面上的小孔的绳子末端运动 , 线速度为 v( 1)求此时绳子上的拉力, 使小球在平面内绕O点做半径为a 圆周( 2)若将绳子瞬间放松后又拉直,将做半径为 b 的圆周运动,求放松时间( 3)小球做半径为 b 的圆周运动时绳子的拉力练习 1:如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度L0.40m 的绝缘细绳把质量为 m 0.10kg 、带有正电荷的金属小球悬挂在O 点,小球静止在现将小球拉至位置 A 使细线水平后由静止释放,求:⑴小球通过最低点 C 时的速度的大小;⑵小球通在摆动过程中细线对小球的最大拉力B 点时细绳与竖直方向的夹角为37 。
一、第六章 圆周运动易错题培优(难)1.如图所示,水平圆盘可绕竖直轴转动,圆盘上放有小物体A 、B 、C ,质量分别为m 、2m 、3m ,A 叠放在B 上,C 、B 离圆心O 距离分别为2r 、3r 。
C 、B 之间用细线相连,圆盘静止时细线刚好伸直无张力。
已知C 、B 与圆盘间动摩擦因数为μ,A 、B 间摩擦因数为3μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g ,现让圆盘从静止缓慢加速,则( )A .当23grμω=时,A 、B 即将开始滑动 B .当2grμω=32mgμ C .当grμω=C 受到圆盘的摩擦力为0D .当25grμω=C 将做离心运动 【答案】BC 【解析】 【详解】A. 当A 开始滑动时有:2033A f mg m r μω==⋅⋅解得:0grμω=当23ggrrμμω=<AB 未发生相对滑动,选项A 错误;B. 当2ggrrμμω=<时,以AB 为整体,根据2F mr ω向=可知 29332F m r mg ωμ⋅⋅=向= B 与转盘之间的最大静摩擦力为:23Bm f m m g mg μμ=+=()所以有:Bm F f >向此时细线有张力,设细线的拉力为T , 对AB 有:2333mg T m r μω+=⋅⋅对C 有:232C f T m r ω+=⋅⋅解得32mg T μ=,32C mgf μ= 选项B 正确;C. 当ω=时,AB 需要的向心力为:2339AB Bm F m r mg T f ωμ'⋅⋅=+==解得此时细线的拉力96Bm T mg f mg μμ'-== C 需要的向心力为:2326C F m r mg ωμ⋅⋅==C 受到细线的拉力恰好等于需要的向心力,所以圆盘对C 的摩擦力一定等于0,选项C 正确;D. 当ω=C 有: 212325C f T m r mg ωμ+=⋅⋅=剪断细线,则1235C Cm f mg f mg μμ=<= 所以C 与转盘之间的静摩擦力大于需要的向心力,则C 仍然做匀速圆周运动。
一、选择题1.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2.如图所示,铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨组成的轨道平面与水平面的夹角为θ,弯道处的圆弧半径为R ,若质量为m 的火车以速度v 通过某弯道时,内外轨道均不受侧压力作用,下面分析正确的是( )A .sin v gR θ=B .若火车速度小于v 时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向内C .若火车速度大于v 时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向外D .无论火车以何种速度行驶,对内侧轨道都有压力3.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,cos R v ωθ=C .枪应向PO 左方偏过θ角射击,tan R v ωθ=D .枪应向PO 左方偏过θ角射击,sin Rvωθ=4.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。
当OO'轴转动时,B、C两小球以O为圆心在桌面上做圆周运动。
在OO'轴的角速度ω由零缓慢增大的过程中,下列说法正确的是()A.两小球的线速度大小总相等B.两小球的向心加速度大小总相等C.当ω=gh时,两小球对桌面均无压力D.小球C先离开桌面5.和谐号动车以80m/s的速率转过一段弯道,某乘客发现放在桌面上的指南针在10s内匀速转过了约10︒。
一、选择题1.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/s2.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.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4.下列说法中正确的是()A.物体受到变化的合力作用时,速度大小一定改变B.物体做匀速圆周运动时,所受合力方向一定与速度方向垂直C.物体受到不垂直于速度方向的合力作用时,速度大小可能保持不变D .物体做曲线运动时,在某点加速度方向就是通过这一点的曲线的切线方向5.一水平放置的圆盘绕竖直轴转动,如图甲所示。
在圆盘上沿半径开有一条均匀的狭缝。
将激光器与传感器上下对准,使二者间连线与转轴平行,分别置于圆盘的上下两侧,且沿圆盘半径方向匀速移动,传感器接收到一个激光信号,并将其输入计算机,经处理后画出光信号强度I 随时间t 变化的图像,如图乙所示,图中∆t 1=1.0⨯10-3s ,∆t 2=0.8⨯10-3s 。
一、第一章运动的描述易错题培优(难)1.雨滴从高空由静止开始下落,由于空气阻力作用,其加速度逐渐减小,直到变为零(整个过程其加速度方向不变),在此过程中雨滴的运动情况是()A.速度一直保持不变B.速度不断增大,加速度为零时,速度最大C.速度不断减小,加速度为零时,速度最小D.速度的变化率越来越小【答案】BD【解析】【分析】根据加速度的方向与速度方向的关系,判断雨滴的速度是增大还是减小,速度的变化率等于加速度,结合加速度的变化判断速度的变化率变化.【详解】A、B、C、雨滴下落过程中,加速度方向与速度方向相同,加速度减小,速度仍然增大,当加速度减小为零,雨滴做匀速直线运动,此时速度达到最大,故A错误,B正确,C错误.D、速度的变化率等于加速度,加速度减小,则速度的变化率减小,故D正确.故选BD.【点睛】解决本题的关键知道当加速度方向与速度方向相同,雨滴做加速运动,当加速度方向与雨滴方向相反,雨滴做减速运动.2.如图所示,物体沿曲线轨迹的箭头方向运动,AB、ABC、ABCD、ABCDE四段曲线轨迹运动所用的时间分别是:1s、2s、3s、4s,下列说法正确的是()A.物体在AB段的平均速度为1m/sB.物体在ABC5m/sC.AB段的平均速度比ABC段的平均速度更能反映物体处于A点时的瞬时速度D.物体在B点的速度等于AC段的平均速度【答案】ABC【解析】【分析】【详解】A .由图可知物体在AB 段的位移为1m ,则物体在AB 段的平均速度1m/s 1m/s 1x v t === 选项A 正确;B .物体在ABC 段的位移大小为x ==所以物体在ABC 段的平均速度m/s 2x v t == 选项B 正确;C .根据公式x v t=可知,当物体位移无限小、时间无限短时,物体的平均速度可以代替某点的瞬时速度,位移越小平均速度越能代表某点的瞬时速度,则AB 段的平均速度比ABC 段的平均速度更能反映物体处于A 点时的瞬时速度,选项C 正确;D .根据题给条件,无法得知物体的B 点的运动速度,可能很大,也可能很小,所以不能得出物体在B 点的速度等于AC 段的平均速度,选项D 错误。
第六单元圆周运动测试时间:90分钟满分:110分第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题共12小题,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~8小题只有一个选项正确,第9~12小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.[2022·衡水中学周测]关于匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.匀速圆周运动是匀速运动B.匀速圆周运动是匀变速运动C.匀速圆周运动是线速度不变的运动D.匀速圆周运动是线速度大小不变的运动,属于变速运动答案 D解析匀速圆周运动速度大小不变,方向时刻变化,故速度是变化的,是变速运动,故A、B、C错误,D正确。
2.[2021·枣庄检测]如图所示,内部为竖直光滑圆轨道的铁块静置在粗糙的水平地面上,其质量为M。
有一质量为m的小球以水平速度v0从圆轨道最低点A 开头向左运动,小球沿圆轨道运动且始终不脱离圆轨道,在此过程中,铁块始终保持静止,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是()A.地面受到的压力肯定大于MgB.小球到达B点时与铁块间可能无作用力C.经过最低点A时小球处于失重状态D.小球在圆轨道左侧运动的过程中,地面受到的摩擦力方向可能向右答案 B解析若小球恰好通过C点,重力供应其做圆周运动的向心力,则小球与铁块间无作用力,地面受到的压力为Mg,A错误;若小球恰好到达B点时速度为零,则小球与铁块间无作用力,B正确;小球经过最低点A时具有竖直向上的加速度,则此时小球处于超重状态,C错误;小球在圆轨道左侧运动的过程中,地面可能不受摩擦力,也可能受到水平向左的摩擦力,故D错误。
3.[2021·湖南浏阳模拟]如图所示,半径为R的圆轮在竖直面内绕O轴匀速转动,轮上A、B两点均粘有一小物体,当B点转至最低位置时,A、B两点处的小物体同时脱落,最终落到水平地面上同一点。
此时O、A、B、P四点在同一竖直线上,已知:OA=AB,P是地面上一点。
易错点09 圆周运动例题1. (2022·全国·高考真题)北京2022年冬奥会首钢滑雪大跳台局部示意图如图所示。
运动员从a 处由静止自由滑下,到b 处起跳,c 点为a 、b 之间的最低点,a 、c 两处的高度差为h 。
要求运动员经过c 点时对滑雪板的压力不大于自身所受重力的k 倍,运动过程中将运动员视为质点并忽略所有阻力,则c 点处这一段圆弧雪道的半径不应小于( )A .1h k +B .h kC .2h kD .21h k - 【答案】D【解析】运动员从a 到c 根据动能定理有212c mgh mv = 在c 点有2N c c cv F mg m R -= F N c ≤ kmg联立有21c h R k ≥- 故选D 。
【误选警示】误选C 的原因:错误认为支持力提供向心力。
例题2. (2022·河北沧州·二模)如图所示,轻杆的一端固定在水平转轴上,另一端固定一个小球,小球随轻杆一起在竖直平面内在转轴的带动下绕O 点以角速度ω做匀速圆周运动。
已知杆长为L ,小球的质量为m ,重力加速度为g ,A 、B 两点与O 点在同一水平直线上,C 、D 分别为圆周的最高点和最低点,下列说法正确的是( )A .小球在运动过程中向心加速度不变B .小球运动到最高点C 时,杆对小球的作用力为支持力C .小球运动到A 点时,杆对小球作用力为D .小球在D 点与C 点相比,杆对小球的作用力的大小差值一定为22mL ω【答案】C【解析】A .小球做匀速圆周运动,向心加速度大小不变,方向改变,选项A 错误; B .当小球在最高点,由牛顿第二定律2N v F mg m L+=可知,当小球通过最高点时线速度v L ω=F N 为正值,杆对小球的作用力为向下的拉力;当小球通过最高点时线速度v L ω=F N 为负值,杆对小球的作用力为向上的支持力;当小球通过最高点时线速度v L ω=F N 为0。
一、选择题1.如图所示,质量为m的小球在竖直平面内的固定光滑圆形轨道的内侧运动,经过最高点而不脱离轨道的临界速度为v,当小球以3v的速度经过最高点时,对轨道的压力大小是(重力加速度为g)()A.mg B.2mg C.4mg D.8mg2.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处的摩擦力可能为零3.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 B2gR C3gR D.2gR4.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6.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=7.下列说法中正确的是()A.物体受到变化的合力作用时,速度大小一定改变B.物体做匀速圆周运动时,所受合力方向一定与速度方向垂直C .物体受到不垂直于速度方向的合力作用时,速度大小可能保持不变D .物体做曲线运动时,在某点加速度方向就是通过这一点的曲线的切线方向8.一水平放置的圆盘绕竖直轴转动,如图甲所示。
一、第六章 圆周运动易错题培优(难)1.如图所示,在水平圆盘上放有质量分别为m 、m 、2m 的可视为质点的三个物体A 、B 、C ,圆盘可绕垂直圆盘的中心轴OO '转动.三个物体与圆盘的动摩擦因数均为0.1μ=,最大静摩擦力认为等于滑动摩擦力.三个物体与轴O 共线且OA =OB =BC =r =0.2 m ,现将三个物体用轻质细线相连,保持细线伸直且恰无张力.若圆盘从静止开始转动,角速度极其缓慢地增大,已知重力加速度为g =10 m/s 2,则对于这个过程,下列说法正确的是( )A .A 、B 两个物体同时达到最大静摩擦力 B .B 、C 两个物体的静摩擦力先增大后不变 C .当5/rad s ω>时整体会发生滑动D 2/5/rad s rad s ω<<时,在ω增大的过程中B 、C 间的拉力不断增大 【答案】BC 【解析】ABC 、当圆盘转速增大时,由静摩擦力提供向心力.三个物体的角速度相等,由2F m r ω=可知,因为C 的半径最大,质量最大,故C 所需要的向心力增加最快,最先达到最大静摩擦力,此时2122C mg m r μω= ,计算得出:112.5/20.4grad s rμω=== ,当C 的摩擦力达到最大静摩擦力之后,BC 开始提供拉力,B 的摩擦力增大,达最大静摩擦力后,AB 之间绳开始有力的作用,随着角速度增大,A 的摩擦力将减小到零然后反向增大,当A 与B 的摩擦力也达到最大时,且BC 的拉力大于AB 整体的摩擦力时物体将会出现相对滑动,此时A 与B 还受到绳的拉力,对C可得:22222T mg m r μω+= ,对AB 整体可得:2T mg μ= ,计算得出:2grμω=当15/0.2grad s rμω>== 时整体会发生滑动,故A 错误,BC 正确; D 、 2.5rad/s 5rad/s?ω<<时,在ω增大的过程中B 、C 间的拉力逐渐增大,故D 错误; 故选BC2.如图所示,一个边长满足3:4:5的斜面体沿半径方向固定在一水平转盘上,一木块静止在斜面上,斜面和木块之间的动摩擦系数μ=0.5。
(物理)物理生活中的圆周运动易错剖析含解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图所示,半径R=2.5m的竖直半圆光滑轨道在B点与水平面平滑连接,一个质量m=0.50kg 的小滑块(可视为质点)静止在A点.一瞬时冲量使滑块以一定的初速度从A点开始运动,经B点进入圆轨道,沿圆轨道运动到最高点C,并从C点水平飞出,落在水平面上的D点.经测量,D、B间的距离s1=10m,A、B间的距离s2=15m,滑块与水平面的动摩擦因数 ,重力加速度.求:(1)滑块通过C点时的速度大小;(2)滑块刚进入圆轨道时,在B点轨道对滑块的弹力;(3)滑块在A点受到的瞬时冲量的大小.【答案】(1)(2)45N(3)【解析】【详解】(1)设滑块从C点飞出时的速度为v c,从C点运动到D点时间为t滑块从C点飞出后,做平抛运动,竖直方向:2R=gt2水平方向:s1=v c t解得:v c=10m/s(2)设滑块通过B点时的速度为v B,根据机械能守恒定律mv B2=mv c2+2mgR解得:v B=10m/s设在B点滑块受轨道的压力为N,根据牛顿第二定律:N-mg=m解得:N=45N(3)设滑块从A点开始运动时的速度为v A,根据动能定理;-μmgs2=mv B2-mv A2解得:v A=16.1m/s设滑块在A点受到的冲量大小为I,根据动量定理I=mv A解得:I=8.1kg•m/s;【点睛】本题综合考查动能定理、机械能守恒及牛顿第二定律,在解决此类问题时,要注意分析物体运动的过程,选择正确的物理规律求解.2.如图所示,在竖直平面内有一半径为R 的14光滑圆弧轨道AB ,与水平地面相切于B 点。
现将AB 锁定,让质量为m 的小滑块P (视为质点)从A 点由静止释放沿轨道AB 滑下,最终停在地面上的C 点,C 、B 两点间的距离为2R .已知轨道AB 的质量为2m ,P 与B 点右侧地面间的动摩擦因数恒定,B 点左侧地面光滑,重力加速度大小为g ,空气阻力不计。
一、第六章 圆周运动易错题培优(难)1.如图所示,有一可绕竖直中心轴转动的水平足够大圆盘,上面放置劲度系数为k 的弹簧,弹簧的一端固定于轴O 上,另一端连接质量为m 的小物块A (可视为质点),物块与圆盘间的动摩擦因数为μ,开始时弹簧未发生形变,长度为L ,若最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g ,物块A 始终与圆盘一起转动。
则( )A .当圆盘角速度缓慢地增加,物块受到摩擦力有可能背离圆心B .当圆盘角速度增加到足够大,弹簧将伸长C gLμ D .当弹簧的伸长量为x mg kxmLμ+【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】AB .开始时弹簧未发生形变,物块受到指向圆心的静摩擦力提供圆周运动的向心力;随着圆盘角速度缓慢地增加,当角速度增加到足够大时,物块将做离心运动,受到摩擦力为指向圆心的滑动摩擦力,弹簧将伸长。
在物块与圆盘没有发生滑动的过程中,物块只能有背离圆心的趋势,摩擦力不可能背离圆心,选项A 错误,B 正确;C .设圆盘的角速度为ω0时,物块将开始滑动,此时由最大静摩擦力提供物体所需要的向心力,有20mg mL μω=解得0gLμω=选项C 正确;D .当弹簧的伸长量为x 时,物块受到的摩擦力和弹簧的弹力的合力提供向心力,则有2mg kx m x L μω+=+()解得mg kxm x L μω+=+()选项D 错误。
故选BC 。
2.如图所示,叠放在水平转台上的物体 A 、B 及物体 C 能随转台一起以角速度 ω 匀速转动,A ,B ,C 的质量分别为 3m ,2m ,m ,A 与 B 、B 和 C 与转台间的动摩擦因数都为 μ ,A 和B 、C 离转台中心的距离分别为 r 、1.5r 。
设最大静摩擦力等于 滑动摩擦力,下列说法正确的是(重力加速度为 g )( )A .B 对 A 的摩擦力一定为 3μmg B .B 对 A 的摩擦力一定为 3m ω2rC .转台的角速度需要满足grμωD .转台的角速度需要满足23grμω 【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】AB .对A 受力分析,受重力、支持力以及B 对A 的静摩擦力,静摩擦力提供向心力,有()()233f m r m g ωμ=故A 错误,B 正确;CD .由于A 、AB 整体、C 受到的静摩擦力均提供向心力,故对A 有()()233m r m g ωμ对AB 整体有()()23232m m r m m g ωμ++对物体C 有()21.52m r mg ωμ解得grμω故C 错误, D 正确。
圆周运动错题集一、主要内容本章内容包括圆周运动的动力学部分和物体做圆周运动的能量问题,其核心内容是牛顿第二定律、机械能守恒定律等知识在圆周运动中的具体应用。
二、基本方法本章中所涉及到的基本方法与第二章牛顿定律的方法基本相同,只是在具体应用知识的过程中要注意结合圆周运动的特点:物体所受外力在沿半径指向圆心的合力才是物体做圆周运动的向心力,因此利用矢量合成的方法分析物体的受力情况同样也是本章的基本方法;只有物体所受的合外力的方向沿半径指向圆心,物体才做匀速圆周运动。
根据牛顿第二定律合外力与加速度的瞬时关系可知,当物体在圆周上运动的某一瞬间的合外力指向圆心,我们仍可以用牛顿第二定律对这一时刻列出相应的牛顿定律的方程,如竖直圆周运动的最高点和最低点的问题。
另外,由于在具体的圆周运动中,物体所受除重力以外的合外力总指向圆心,与物体的运动方向垂直,因此向心力对物体不做功,所以物体的机械能守恒。
三、错解分析在本章知识应用的过程中,初学者常犯的错误主要表现在: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;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。
例1 假如一做圆周运动的人造地球卫星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=ωr ,可知卫星运动的线速度增大到原来的2倍。
B. 根据公式r v m F 2=,可知卫星所需的向心力将减小到原来的21。
C. 根据公式2r Mm GF =,可知地球提供的向心力将减小到原来的41。
D .根据上述选项B 和C 给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的22。
【错解】选择A ,B ,C因为A ,B ,C 中的三个公式都是正确的,将2r 代入公式v v 2'=,F F 21'=, 1'4F F = 所以选择A ,B ,C 正确。
高一期末精选章末练习卷(Word版含解析)一、第五章抛体运动易错题培优(难)1.一阶梯如图所示,其中每级台阶的高度和宽度都是0.4m,一小球以水平速度v飞出,欲打在第四台阶上,则v的取值范围是()A6m/s22m/sv<<B.22m/s 3.5m/sv<≤C2m/s6m/sv<<D6m/s23m/sv<<【答案】A【解析】【分析】【详解】若小球打在第四级台阶的边缘上高度4h d=,根据2112h gt=,得1880.4s0.32s10dtg⨯===水平位移14x d=则平抛的最大速度1112m/s0.32xvt===若小球打在第三级台阶的边缘上,高度3h d=,根据2212h gt=,得260.24sdtg==水平位移23x d=,则平抛运动的最小速度2226m/s0.24xvt===所以速度范围6m/s22m/sv<<故A正确。
故选A。
【点睛】对于平抛运动的临界问题,可以通过画它们的运动草图确定其临界状态及对应的临界条件。
2.如图所示,斜面倾角不为零,若斜面的顶点与水平台AB 间高度相差为h (h ≠0),物体以速度v 0沿着光滑水平台滑出B 点,落到斜面上的某点C 处,物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角为φ1。
现将物体的速度增大到2v 0,再次从B 点滑出,落到斜面上,物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角为φ2,(不计物体大小,斜面足够长),则( )A .φ2>φ1B .φ2<φ1C .φ2=φ1D .无法确定两角大小【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】物体做平抛运动,设斜面倾角为θ,则101x v t =21112y gt =11tan y hx θ-=110tan gt v ϕ=整理得101tan 2(tan )h v t ϕθ=+同理当初速度为2v 0时22002tan =2(tan )22gt h v v t ϕθ=+ 由于21t t >因此21tan tan ϕϕ<即21ϕϕ<B 正确,ACD 错误。
一、第六章 圆周运动易错题培优(难)1.如图所示,小球A 可视为质点,装置静止时轻质细线AB 水平,轻质细线AC 与竖直方向的夹角37θ︒=,已知小球的质量为m ,细线AC 长L ,B 点距C 点的水平和竖直距离相等。
装置BO 'O 能以任意角速度绕竖直轴O 'O 转动,且小球始终在BO 'O 平面内,那么在ω从零缓慢增大的过程中( )(g 取10m/s 2,sin370.6︒=,cos370.8︒=)A .两细线张力均增大B .细线AB 中张力先变小,后为零,再增大C .细线AC 中张力先不变,后增大D .当AB 中张力为零时,角速度可能为54g L【答案】BCD 【解析】 【分析】 【详解】AB .当静止时,受力分析如图所示由平衡条件得T AB =mg tan37°=0.75mg T AC =cos37mg=1.25mg若AB 中的拉力为0,当ω最小时绳AC 与竖直方向夹角θ1=37°,受力分析如图mg tan θ1=m (l sinθ1)ωmin 2得ωmin 54g l当ω最大时,由几何关系可知,绳AC 与竖直方向夹角θ2=53°mg tan θ2=mωmax 2l sin θ2得ωmax =53g l所以ω取值范围为54g l ≤ω≤53g l绳子AB 的拉力都是0。
由以上的分析可知,开始时AB 是拉力不为0,当转速在54g l ≤ω≤53gl时,AB 的拉力为0,角速度再增大时,AB 的拉力又会增大,故A 错误;B 正确;C .当绳子AC 与竖直方向之间的夹角不变时,AC 绳子的拉力在竖直方向的分力始终等于重力,所以绳子的拉力绳子等于1.25mg ;当转速大于54gl后,绳子与竖直方向之间的夹角增大,拉力开始增大;当转速大于53gl后,绳子与竖直方向之间的夹角不变,AC 上竖直方向的拉力不变,水平方向的拉力增大,则AC 的拉力继续增大;故C 正确; D .由开始时的分析可知,当ω取值范围为54g l ≤ω≤53g l时,绳子AB 的拉力都是0,故D 正确。
故选BCD 。
2.如图所示,可视为质点的、质量为m 的小球,在半径为R 的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列有关说法中正确的是( )A .小球能够到达最高点时的最小速度为0B gRC .如果小球在最低点时的速度大小为5gR ,则小球通过最低点时对管道的外壁的作用力为6mgD .如果小球在最高点时的速度大小为2gR ,则此时小球对管道的外壁的作用力为3mg 【答案】ACD 【解析】 【分析】 【详解】A .圆形管道内壁能支撑小球,小球能够通过最高点时的最小速度为0,选项A 正确,B 错误;C .设最低点时管道对小球的弹力大小为F ,方向竖直向上。
由牛顿第二定律得2v F mg m R-=将5v gR =代入解得60F mg =>,方向竖直向上根据牛顿第三定律得知小球对管道的弹力方向竖直向下,即小球对管道的外壁有作用力为6mg ,选项C 正确;D .小球在最高点时,重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律有2v F mg m R'+=将2v gR =代入解得30F mg '=>,方向竖直向下根据牛顿第三定律知球对管道的外壁的作用力为3mg ,选项D 正确。
故选ACD 。
3.如图,质量为m 的物块,沿着半径为R 的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为v ,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是( )A .滑块对轨道的压力为2v mg m R+B .受到的摩擦力为2v m RμC .受到的摩擦力为μmgD .受到的合力方向斜向左上方【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】A .根据牛顿第二定律2N v F mg m R-=根据牛顿第三定律可知对轨道的压力大小2NN v F F mg m R'==+ A 正确;BC .物块受到的摩擦力2N ()v f F mg m Rμμ==+BC 错误;D .水平方向合力向左,竖直方向合力向上,因此物块受到的合力方向斜向左上方,D 正确。
故选AD 。
4.荡秋千是小朋友们喜爱的一种户外活动,大人在推动小孩后让小孩自由晃动。
若将此模型简化为一用绳子悬挂的物体,并忽略空气阻力,已知O 点为最低点,a 、b 两点分别为最高点,则小孩在运动过程中( )A .从a 到O 的运动过程中重力的瞬时功率在先增大后减小B .从a 到O 的运动过程中,重力与绳子拉力的合力就是向心力C .从a 到O 的运动过程中,重力与绳子拉力做的总功等于小球在此过程中获得的动能D .从a 到O 的运动过程中,拉力向上有分量,位移向下有分量,所以绳子拉力做了负功 【答案】AC 【解析】 【分析】 【详解】A .由题可知,a 、b 两点分别为最高点,所以在a 、b 两点人是速度是0,所以此时重力的瞬时功率为0;在最低点O 时,速度方向与重力方向垂直,所以此时重力的瞬时功率为0,所以从a 到O 的运动过程中重力的瞬时功率在先增大后减小,故A 正确;B .从a 到O 的运动过程中,将重力分解为速度方向的分力和背离半径方向的分力,所以提供向心力的是重力背离半径方向的分力和绳子的拉力的合力共同提供的,故B 错误;C .根据动能定理可知,从a 到O 的运动过程中,重力与绳子拉力做的总功等于小球在此过程中获得的动能,故C 正确;D .从a 到O 的运动过程中,绳子的拉力与人运动的速度方向垂直,所以拉力不做功,故D 错误。
故选AC 。
5.如图所示,水平转台上有一个质量为m 的小物块,用长为L 的轻细绳将物块连接在通过转台中心的转轴上,细绳与竖直转轴的夹角为θ,系统静止时细绳绷直但张力为零.物块与转台间动摩擦因数为μ(<tan μθ),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,在物块离开转台前( )A .物块对转台的压力大小等于物块的重力B .转台加速转动的过程中物块受转台的静摩擦力方向始终指向转轴C .绳中刚出现拉力时,sin gL μθD cos gL θ【答案】CD 【解析】 【详解】A .当转台达到一定转速后,物块竖直方向受到绳的拉力,重力和支持力,故A 错误;B .转台加速转动的过程中,物块做非匀速圆周运动,故摩擦力不指向圆心,B 错误;C .当绳中刚好要出现拉力时,2sin μmg m ωL θ=故sin gL μωθ=C 正确;D .当物块和转台之间摩擦力为0时,物块开始离开转台,故2tan sin mg m L θωθ=cos gL θ,故D 正确;故选CD 。
6.如图所示,两个水平放置的轮盘靠摩擦力传动,其中O 、O ′分别为两轮盘的轴心,已知两个轮盘的半径比r 甲∶r 乙=3∶1,且在正常工作时两轮盘不打滑。
两个同种材料制成的完全相同的滑块A 、B 放置在轮盘上,两滑块与轮盘间的动摩擦因数相同,两滑块距离轴心O 、O ′的间距R A =2R B ,两滑块的质量之比为m A ∶m B =9∶2.若轮盘乙由静止开始缓慢地转动起来,且转速逐渐增加,则下列叙述正确的是( )A .滑块A 和B 在与轮盘相对静止时,线速度之比v A ∶v B =2∶3 B .滑块A 和B 在与轮盘相对静止时,向心加速度的比值a A ∶a B =2∶9C .转速增加后滑块B 先发生滑动D .转速增加后两滑块一起发生滑动 【答案】ABC 【解析】 【分析】 【详解】A .假设轮盘乙的半径为r ,因r 甲∶r 乙=3∶1,所以轮盘甲的半径为3r 。
由题意可知两轮盘边缘的线速度v 大小相等,由v =ωr 可得:3:1ωω=甲乙滑块A 和B 在与轮盘相对静止时,线速度之比::2:3A B v v R R ωω==A B 甲乙选项A 正确;B .滑块A 和B 在与轮盘相对静止时,根据2a R ω=得A 、B 的向心加速度之比为22:29A B A B a a R R ωω==甲乙::选项B 正确;CD .根据题意可得物块的最大静摩擦力分别为A A f m g μ=B B f m g μ=最大静摩擦力之比为A B A B f f m m =::转动中所受的静摩擦力之比为4.5A B A A B B A B f f m a m a m m ''==:::综上分析可得滑块B 先达到最大静摩擦力,先开始滑动,选项C 正确,D 错误。
故选ABC 。
7.无级变速是指在变速范围内任意连续地变换速度,其性能优于传统的挡位变速器,很多高档汽车都应用了“无级变速”.图所示为一种“滚轮-平盘无级变速器”的示意图,它由固定在主动轴上的平盘和可随从动轴移动的圆柱形滚轮组成.由于摩擦的作用,当平盘转动时,滚轮就会跟随转动,如果认为滚轮不会打滑,那么主动轴的转速n 1、从动轴的转速n 2、滚轮半径r 以及滚轮中心距离主动轴轴线的距离x 之间的关系是 ( ).A .n 2=n 1x rB .n 1=n 2x rC .n 2=n 122x rD .n 2=n 1x r【答案】A 【解析】由滚轮不会打滑可知,主动轴上的平盘与可随从动轴转动的圆柱形滚轮在接触点处的线速度相同,即v 1=v 2,由此可得x·2πn 1=r·2πn 2,所以n 2=n 1xr,选项A 正确.8.如图所示,12O O 两轮紧挨在一起靠摩擦力传动而同时转动,其中A 、B 是两轮边缘上的点,C 为1O 上的一点,且C 点到1O 的距离与B 点到2O 的距离相等,则下列说法正确的是( )A .BC 两点线速度大小相等B .AB 两点角速度相等C .BC 两点角速度相等D .AB 两点线速度大小相等【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】BD .A 、B 两点靠传送带传动,线速度大小相等,即A B =v v根据v r ω=可知半径不同因此角速度不相等,选项B 错误,D 正确; AC .A 、C 共轴转动,角速度相同,即A C =ωω根据v r ω=可知A 线速度大于C 的线速度,所以B C B C ,v v ωω≠≠选项AC 错误。
9.如图甲,一长为R且不可伸长的轻绳一端固定在O点,另一端系住一小球,使小球在竖直面内圆周运动,小球经过最高点的速度大小为v,此时绳子拉力大小为F,拉力F与速度的平方r2的关系如图乙所示,以下说法正确的是()A.利用该装置可以得出重力加速度R ga =B.利用该装置可以得出小球的质量aR mbC.小球质量不变,换绳长更长的轻绳做实验,图线a点的位置不变D.绳长不变,用质量更大的球做实验,得到的图线斜率更大【答案】D【解析】【分析】【详解】A.由图乙可知当2v a=时,此时绳子的拉力为零,物体的重力提供向心力,则2vmg mR=解得2v gR=所以a gR=则重力加速度agR=A错误;B.当22v a=时,对物体受力分析,有2vmg b mR+=解得小球的质量为bmg=D .小球经过最高点时,根据牛顿第二定律有2T v mg F m R+=解得2T m F v mg R=- 所以图乙图线的斜率为m k R=所以绳长不变,用质量更大的球做实验,得到的图线斜率更大,D 正确; C .当0T F =时,有2v gR =所以小球质量不变,换绳长更长的轻绳做实验,图线a 点的位置将会发生变化,C 错误。