高考物理真题练习圆周运动
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2010高考物理真题训练:圆周运动
1.(2007广东理科基础,8,2分)游客乘坐过
山车,在圆弧轨道最低点处获得的向心加速率达到20m/s 2,g 取10m/s 2,那么此位置座椅对游客的作用力相当于游客重力的 ( ) A .1倍 B .2倍
C .3倍
D .4倍
2.(2008广东理科基础,7,2分)汽车甲和汽车乙质量相等,以相等的速率沿同一水平弯
道做匀速圆周运动,甲车在乙车的外侧。
两车沿半径方向受到的摩擦力分别为.乙甲和f f 以下说法正确的是 ( ) A .乙甲小于f f B .乙甲等于f f C .乙甲大于f f
D .乙甲和f f 大小均与汽车速率无关
3.(2009上海春招,4,2分)如图3 – 1所示,机器人的机械传动
装置中,由电动机直接带动轮子转动,电动机转速恒为2转/秒。
若轮子半径为0.05m ,则机器人的速度v 1为 m/s ;若电动机直接带动半径为0.03m 的轮子时,机器人的速率v 2为v 1的 倍。
4.(2008广东单科,17,18分)(1)为了响应国家的“节能减排”
号召,某同学采用了一个家用汽车的节能方法。
在符合安全行
驶要求的情况下,通过减少汽车后备箱中放置的不常用物品和控制加油量等措施。
使汽车负载减少,假设汽车以72km/h 的速度匀速行驶时,负载改变前、后汽车受到的阻力分别为2 000N 和1 950N 。
请计算该方法使汽车发动机输出功率减少了多少? (4)在一种叫“飞椅”的游乐项目,示意图如图4 – 1所示,
长为L 的钢绳一端系着座椅,另一端固定在半径为r 的水平转盘边缘。
转盘可绕穿过其中心的竖直轴转动。
当转盘以角速度ω匀速转动时,钢绳与转轴在同一竖直平面内,与竖直方向的夹角为θ。
不计钢绳的重力,求转盘转动的角速度ω与夹角θ的关系。
5.(2008山东理综,24,15分)某兴趣小组设计了如图5 – 1
所示的玩具轨道,其中“2008”四个等高数字用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,固定在竖直平面内(所有数字均由圆或半圆组成,圆半径比细管的内径大得多),底端与水平地面相切,弹射装置将一个小物体(可视为质点)以v 0=5m/s 的水平初速度由a 点弹出,从b 点进入轨道,依次经过“8002”后从p 点水平抛出。
小物体与地面ab 段间的动摩擦因数μ=0.3,不计其他机械能损失。
已知ab 段长L=1.5m ,数字“0”的半径R=0.2m ,小物体质量m=0.01kg ,g=10m/s 2。
求: (1)小物体从p 点抛出后的水平射程。
(2)小物体经过数字“0”的最高点时管道对小物体作用力的大小和方向。
6.(2007山东理综,24,16分)如图6 – 1所示,
一水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,圆盘边缘有一质量m=1.0kg 的小滑块。
当圆盘转动的角速度达到某一数值时,滑块从圆盘边缘滑落,经光滑的
过渡圆管进入轨道ABC 。
已知AB 段斜面倾角为53°,BC 段斜面倾角为37°,滑块与圆盘及斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,A 点离B 点所在水平面的高度h=1.2m.滑块在运动过程中始终未脱离轨道,不计在过渡圆管处和B 点的机械能损失,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,取g=10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)若圆盘半径R=0.2m ,当圆盘的角速度多大时,滑块从圆盘上滑落? (2)若取圆盘所在平面为零势能面,求滑块到达B 点时的机械能。
(3)从滑块到达B 点时起,经0.6s 正好通过C 点,求BC 之间的距离。
7.(2006广东综合,34,4分)游乐场的过山车的
运行过程可以抽象为图7 – 1所示模型。
弧形轨道的下端与圆轨道相接,使小球从弧形轨道上端A 点静止滑下,进入圆轨道后沿圆轨道运动,最后离开。
试分析A 点离地面的高度h 至少要多大,小球才可以顺利通过圆轨道最高点。
(已知圆轨道的半径为R ,不考虑摩擦等阻力) 8.(2009广东物理,17,20分)
(1)为了清理堵塞河道的冰凌,空军实施了投弹爆破,飞机在河道上空高H 处以速度v 0水平匀速飞行,投掷下炸弹并击中目标。
求炸弹刚脱离飞机到击中目标所飞行的水平距离及击中目标时的速度大小。
(不计空气阻力)
(2)如图17所示,一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心OO ′转动,筒内壁粗糙,筒口半径和筒高分别为R 和H ,筒内壁A 点的高度为筒高的一半。
内壁上有一质量为m
的小物块。
求
①当筒不转动时,物块静止在筒壁A 点受到的摩擦力和支持力的大小; ②当物块在A 点随筒做匀速转动,且其受到的摩擦力为零时,筒转动的角速度。
解析
1. 答案:C
【解析】由牛顿第二定律可得(人的质量设为m ):向心ma mg F N =-,代入数值解得
mg F N 3=,故C 正确。
2.答案:A
【解析】静摩擦力分别提供两车拐弯的向心力,乙甲乙
乙甲甲因r r r v m f r v m f >==,,22,
故乙甲时小于f f ,即A 正确。
3.答案:0.2π(0.628) 0.6 s m nn r v /628.02.0211===ππ
122
1
2
1
226.02v v r r v v n
r v ==
=得π 4.答案:(1)1 kW (2)θ
θ
ωsin tan L r g +=
【解析】(18分)(1)(本题考查考生对功和功
率的理解和应用,考查理解能力、推理能力。
)
设汽车牵引力为F ,所受阻力为f 。
匀速运动时,有F=f ① 质量改变前后汽车发动机的功率分别为
4000==v F P kW ②
4011==v F P kW ③
减少的功率110=-=∆P P P kW ④
(2)(本题考查考生对圆周运动基本规律的认识和理解,考查理解能力、推理能力和处
理实际问题的能力。
)
设座椅的质量为m ,匀速转动时,座椅的运动半径为θsin L r R += ① 受力分析如图,由牛顿第二定律,有
θtan mg F =合 ② R m F 2ω=合 ③
联立①②③,得转盘角 速度ω与夹角θ的关系
θ
θ
ωsin tan L r g +⋅=
④
5.【答案】(1)0.8m (2)0.3N 竖直向下
【解析】(15分)(1)设小物体运动到p 点时速度大小为v ,对小物体由a 运动到p 过程
应用动能定理得2
22
1212n mv mv mgR mgL -=
--μ ① 小物体自p 点做平抛运动,设运动时间为t ,水平射程为s ,则2
2
12gt R =
② vt s =
③
联立①②③式,代入数据解得s=0.8m ④
(2)设在数字“0”的最高点时管道对小物体的作用力大小为F ,
取竖直向下为正方向R
mv mg F 2
=+ ⑤
联立①⑤式,代入数据解得 F=0.3N ,方向竖直向下 ⑥
6.【答案】(1)s rad /5=ω (2)E B =-4J (3)s BC =0.76m
【解析】(1)滑块在圆盘上做圆周运动时,静摩擦力充当向心力,根据牛顿第二定律,可得
R m mg 2ωμ= ①
代入数据解得s rad R
g
/5==
μω ②
(2)滑块在A 点时的速度:s m R v A /1==ω ③
从A 到B 的运动过程中由动能定理:
2
2212153
sin 53cos A B mv mv h mg mgh -=⋅
-
μ ④ 在B 点时的机械能:J mgh mv E B B 4212
-=-= ⑤
(3)滑块在B 点时的速度:s m v B /4= ⑥
滑块沿BC 段和上运动时的加速度大小:2
1/10)37cos 37(sin s m g a =+=
μ ⑦ 返回时的加速度大小:
2
2/2)37cos 37(sin s m g a =-=
μ ⑧ BC 间的距离:m a v t a a v s B B BC 76.0)(21221
212
=--= ⑨ 7.【答案】R h 2
5
=
【解析】由机械能守恒定律得22
12mv R mg mgh +
⋅= 在圆轨道最高处:020
,v v R
v m mg == 联立以上各式得.2
5R h =
8.【解析】:⑴炸弹作平抛运动,设炸弹脱离飞机到击中目标所飞行的水平距离为x ,
0x v t =,2
12
H gt =
联立以上各式解得x v = 设击中目标时的竖直速度大小为v y ,击中目标时的速度大小为v
y v g t ==
v =
联立以上各式解得v =
⑵①当筒不转动时,物块静止在筒壁A 点时受到的重力、摩擦力和支持力三力作用而平衡,
由平衡条 件得摩擦力的大小
sin f mg θ==
支持力的大小
cos N mg θ==
②当物块在A 点随筒做匀速转动,且其所受到的摩擦力为零时,物块在筒壁A 点时受到的重力和支持力作用,它们的合力提供向心力,设筒转动的角速度为ω有
2tan 2
R mg m θω=⋅
由几何关系得 t a n H
R θ= 联立以上各式解得ω=。