通用版2018高考物理一轮复习第4章曲线运动万有引力与航天第3节课时提能练12圆周运动
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课时提能练(十二) 圆周运动 (限时:40分钟)
A级 跨越本科线
图4312 A.P、Q两点的角速度大小相等 B.P、Q两点的线速度大小相等 C.P点的线速度比Q点的线速度大 D.P、Q两物体均受重力和支持力两个力作用 A [P、Q两点都是绕地轴做匀速圆周运动,角速度相等,即ωP=ωQ,选项A对;根据圆周运动线速度v=ωR,P、Q两点到地轴的距离不等,即P、Q两点圆周运动线速度大小不等,选项B错;Q点到地轴的距离远,圆周运动半径大,线速度大,选项C错;P、Q两物体均受到万有引力和支持力作用,二者的合力是圆周运动的向心力,我们把与支持力等大反向的平衡力即万有引力的一个分力称为重力,选项D错.] 2.(2017·汕头模拟)电风扇的扇叶的重心如果不在转轴上,转动时会使风扇抖动,并加速转轴磨损.调整时,可在扇叶的一区域通过固定小金属块的办法改变其重心位置.如图4313所示,A、B是两调整重心的金属块(可视为质点),其质量相等,它们到转轴O的距离rA<rB.扇叶转动后,它们的( )
图4313 A.向心加速度相等 B.线速度大小相等 C.向心力FAD.角速度ωA<ωB C [因为两调整重心的金属块A、B固定在风扇上,因此两者绕轴O一起转动,具有相同的角速度,故D错误.根据向心加速度公式a=ω2r,得aA<aB,由线速度与角速度的关 系v=ωr,得vA<vB,由向心力公式F=mω2r,得FA3.如图4314所示,一光滑轻杆沿水平方向放置,左端O处连接在转动轴上,a、b为两个可视为质点的小球,穿在杆上,并用细线分别连接Oa和ab,且Oa=ab,已知小球b的质量为小球a质量的3倍.当轻杆绕O轴在水平面内匀速转动时,Oa和ab两线的拉力之比为( )
图4314 A.1∶3 B.1∶6 C.4∶3 D.7∶6 D [由牛顿第二定律知,对球a,FOa-Fab=mω2·Oa,对球b,Fab=3mω2(Oa+ab),由以上两式得,Oa和ab两线的拉力之比为7∶6,选项D正确.] 4.如图4315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是( )
图4315 A.sin θ=ω2Lg
B.tan θ=ω2Lg C.sin θ=gω2L D.tan θ=gω2L A [小球所受重力和杆的作用力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律有:mgsin θ=mLω2,解得sin θ=ω2Lg,选项A正确,B、C、D错误.] 5.(2017·漳州模拟)如图4316所示,长均为L的两根轻绳,一端共同系住质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间的距离也为L.重力加速度大小为g.现使小球在竖直平面内以AB为轴做圆周运动,若小球在最高点速率为v时,两根绳的拉
力恰好均为零,则小球在最高点速率为2v时,每根绳的拉力大小为( )
图4316 A.3mg B.433mg C.3mg D.23mg A [设小球在竖直面内做圆周运动的半径为r,小球运动到最高点时轻绳与圆周运动轨
道平面的夹角为θ=30°,则有r=Lcos θ=32L.根据题述小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,有mg=mv2r;小球在最高点速率为2v时,设每根绳的拉力大小为F,则有2Fcos θ+mg=mv2r,联立解得:F=3mg,选项A正确.] 6.(2016·全国甲卷)小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图4317所示.将两球由静止释放.在各自轨迹的最低点( )
图4317 A.P球的速度一定大于Q球的速度 B.P球的动能一定小于Q球的动能 C.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力 D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度 C [两球由静止释放到运动到轨迹最低点的过程中只有重力做功,机械能守恒,取轨迹
的最低点为零势能点,则由机械能守恒定律得mgL=12mv2,v=2gL,因LP
mP>mQ,则两球的动能无法比较,选项A、B错误;在最低点绳的拉力为F,则F-mg=mv2L,
则F=3mg,因mP>mQ,则FP>FQ,选项C正确;向心加速度a=F-mgm=2g,选项D错误.] 7.(多选)如图4318所示,直径为d的竖直圆筒绕中心轴线以恒定的转速匀速转动,一子弹以水平速度沿圆筒直径方向从左壁射入圆筒,从右侧射穿圆筒后发现两弹孔在同一竖直线上且相距为h,则( )
图4318 A.子弹在圆筒中水平速度为v0=dg2h
B.子弹在圆筒中水平速度为v0=2dg2h C.圆筒转动的角速度可能为ω=πg2h D.圆筒转动的角速度可能为ω=2πg2h AC [根据平抛运动的规律有h=12gt2和d=v0t,解得v0=dg2h,所以选项A正确,B错误;因为t=n+122πω=2hg,当n=0时,ω=πg2h,当n=1时,ω=3πg2h,所以选项C正确,D错误.] 8.如图4319所示,有一质量为m的小球在光滑的半球形碗内做匀速圆周运动,轨道平面在水平面内,已知小球与半球形碗的球心O的连线跟竖直方向的夹角为θ,半球形碗的半径为R.求小球做圆周运动的速度大小及碗壁对小球的弹力大小.
图4319 【解析】 由题图可知, 小球做匀速圆周运动的圆心为O′,运动半径为r=Rsin θ,小球受重力G及碗对小球弹力FN的作用,向心力为弹力的水平分力,受力分析如图所示. 由牛顿第二定律得 FNsin θ=mv2Rsin θ
①
竖直方向上小球的加速度为零,所以竖直方向上所受的合力为零,即FNcos θ=mg 解得FN=mgcos θ ② 联立①②两式,可解得物体做匀速圆周运动的速度为 v=Rgsin θtan θ.
【答案】 Rgsin θtan θ mgcos θ
B级 名校必刷题 9.(多选)(2014·全国卷Ⅰ)如图4320所示,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为l,b与转轴的距离为2l,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )
图4320 A.b一定比a先开始滑动 B.a、b所受的摩擦力始终相等
C.ω=kg2l是b开始滑动的临界角速度
D.当ω=2kg3l时,a所受摩擦力的大小为kmg AC [本题从向心力来源入手,分析发生相对滑动的临界条件.小木块a、b做圆周运动时,由静摩擦力提供向心力,即f=mω2R.当角速度增加时,静摩擦力增大,当增大到最大
静摩擦力时,发生相对滑动,对木块a:fa=mω2al,当fa=kmg时,kmg=mω2al,ωa=kgl;
对木块b:fb=mω2b·2l,当fb=kmg时,kmg=mω2b·2l,ωb=kg2l,所以b先达到最大静摩擦力,选项A正确;两木块滑动前转动的角速度相同,则fa=mω2l,fb=mω2·2l,fa选项B错误;当ω=kg2l时b刚开始滑动,选项C正确;当ω=2kg3l时,a没有滑动,则fa=mω2l=23kmg,选项D错误.] 10.(多选)(2017·南通模拟)如图4321所示,一个固定在竖直平面内的光滑半圆形管道,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0.3 s后又恰好与倾角为45°的斜面垂直相碰.已知半圆形管道的半径为R=1 m,小球可看做质点且其质量为m=1 kg,g取10 m/s2.则( )
图4321 A.小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离是0.9 m B.小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离是1.9 m C.小球经过管道的B点时,受到管道的作用力NB的大小是1 N D.小球经过管道的B点时,受到管道的作用力NB的大小是2 N AC [根据平抛运动规律,小球在C点的竖直分速度vy=gt=3 m/s,水平分速度vx=vytan 45°=3 m/s,则B点与C点的水平距离为x=vxt=0.9 m,选项A正确,B错误;设
在B点管道对小球的作用力方向向下,根据牛顿第二定律,有NB+mg=mv2BR,vB=vx=3 m/s,解得NB=-1 N,负号表示管道对小球的作用力方向向上,选项C正确,D错误.] 11.(2015·全国卷Ⅰ)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) 图4322 完成下列填空: (1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图4322(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