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文档简介

圆周运动(建议用时:40分钟)1.如图所示,在竖直平面内,滑道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上若小滑块第一次由A滑到C,所用的时间为t1,第二次由C滑到A,所用的时间为t2,小滑块两次的初速度大小相同且运动过程始终沿着滑道滑行,小滑块与滑道的动摩擦因数恒定,则()At1t2 D无法比较t1、t2的大小解析:选A.在滑道AB段上取任意一点E,比较从A点到E点的速度v1和从C点到E点的速度v2,易知,v1v2.因E点处于“凸”形轨道上,速度越大,轨道对小滑块的支持力越小,因动摩擦因数恒定,则摩擦力越小,可知由A滑到C比由C滑到A在AB段上的摩擦力小,因摩擦造成的动能损失也小同理,在滑道BC段的“凹”形轨道上,小滑块速度越小,其所受支持力越小,摩擦力也越小,因摩擦造成的动能损失也越小,从C处开始滑动时,小滑块损失的动能更大故综上所述,从A滑到C比从C滑到A在轨道上因摩擦造成的动能损失要小,整个过程中从A滑到C平均速度要更大一些,故t1t2.选项A正确2某同学为感受向心力的大小与哪些因素有关,做了一个小实验:绳的一端拴一小球,手牵着在空中甩动,使小球在水平面内做圆周运动(如图所示),则下列说法正确的是()A保持绳长不变,增大角速度,绳对手的拉力将不变B保持绳长不变,增大角速度,绳对手的拉力将增大C保持角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将不变D保持角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将减小解析:选B.由向心力的表达式Fnm2r可知,保持绳长不变,增大角速度,向心力增大,绳对手的拉力增大,选项A错误,B正确;保持角速度不变,增大绳长,向心力增大,绳对手的拉力增大,选项C、D错误3(多选)(2018高考江苏卷)火车以60 m/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10 s内匀速转过了约10.在此10 s时间内,火车()A运动路程为600 mB加速度为零C角速度约为1 rad/sD转弯半径约为3.4 km解析:选AD.在此10 s时间内,火车运动路程svt6010 m600 m,选项A正确;火车在弯道上运动,做曲线运动,一定有加速度,选项B错误;火车匀速转过10,约为 rad,角速度 rad/s,选项C错误;由vR,可得转弯半径约为3.4 km,选项D正确4如图所示,运动员以速度v在倾角为的倾斜赛道上做匀速圆周运动已知运动员及自行车的总质量为m,做圆周运动的半径为R,重力加速度为g,将运动员和自行车看做一个整体,则()A受重力、支持力、摩擦力、向心力作用B受到的合力大小为FC若运动员加速,则一定沿斜面上滑D若运动员减速,则一定加速沿斜面下滑解析:选B.将运动员和自行车看做一个整体,则系统受重力、支持力、摩擦力作用,向心力是按力的作用效果命名的力,不是物体实际受到的力,A错误;系统所受合力提供向心力,大小为Fm,B正确;运动员加速,系统有向上运动的趋势,但不一定沿斜面上滑,同理运动员减速,也不一定沿斜面下滑,C、D均错误5质量为m的小球在竖直平面内的圆管轨道内运动,小球的直径略小于圆管的直径,如图所示已知小球以速度v通过最高点时对圆管的外壁的压力大小恰好为mg,则小球以速度通过圆管的最高点时()A小球对圆管的内、外壁均无压力B小球对圆管的外壁压力等于mgC小球对圆管的内壁压力等于mgD小球对圆管的内壁压力等于mg解析:选C.以小球为研究对象,小球通过最高点时,由牛顿第二定律得mgmgm,当小球以速度通过圆管的最高点,由牛顿第二定律得mgFNm,解以上两式得FNmg,负号表示圆管对小球的作用力向上,即小球对圆管的内壁压力等于mg,故选项C正确6.如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定转轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离2.5 m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止物体与盘面间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面的夹角为30,g取10 m/s2.则的最大值是()A. rad/sB. rad/sC1.0 rad/s D0.5 rad/s解析:选C.当小物体转动到最低点时为临界点,由牛顿第二定律知,mgcos 30mgsin 30m2r,解得1.0 rad/s,故选项C正确7.(2016高考全国卷)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,如图所示将两球由静止释放在各自轨迹的最低点()AP球的速度一定大于Q球的速度BP球的动能一定小于Q球的动能CP球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力DP球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度解析:选C.小球从释放到最低点的过程中,只有重力做功,由机械能守恒定律可知,mgLmv2,v,绳长L越长,小球到最低点时的速度越大,A项错误;由于P球的质量大于Q球的质量,由Ekmv2可知,不能确定两球动能的大小关系,B项错误;在最低点,根据牛顿第二定律可知,Fmgm,求得F3mg,由于P球的质量大于Q球的质量,因此C项正确;由a2g可知,两球在最低点的向心加速度相等,D项错误8(多选)如图所示,半径r0.5 m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上,圆轨道最低处有一小球(小球的半径比r小很多)现给小球一个水平向右的初速度v0,要使小球不脱离轨道运动,重力加速度大小g取10 m/s2,v0应满足()Av00 Bv02 m/sCv05 m/s Dv0 m/s解析:选CD.最高点的临界情况为mgm,解得v,小球从最低点到最高点的过程,根据动能定理得mg2rmv2mv,解得v05 m/s.若恰好不超过圆心高度,根据动能定理有mgr0mv,解得v0 m/s,所以v0应满足的条件是v05 m/s或v0 m/s,故选项C、D正确,A、B错误【B级能力题练稳准】9如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动且无相对滑动甲圆盘与乙圆盘的半径之比为r甲r乙31,两圆盘和小物体m1、m2之间的动摩擦因数相同,m1距O点为2r,m2距O点为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时()Am1与m2滑动前的角速度之比1231Bm1与m2滑动前的向心加速度之比a1a213C随转速慢慢增加,m1先开始滑动D随转速慢慢增加,m2先开始滑动解析:选D.甲、乙两圆盘边缘上的各点线速度大小相等,有甲r甲乙r乙,因r甲r乙31,则甲乙13,所以小物体相对盘开始滑动前,m1与m2的角速度之比1213,故选项A错误;小物体相对盘开始滑动前,根据a2r得m1与m2的向心加速度之比为a1a2(2r)(r)29,故选项B错误;根据mgmr2ma知,因a1a229,圆盘和小物体的动摩擦因数相同,可知当转速增加时,m2先达到临界角速度,所以m2先开始滑动故选项C错误,D正确10(多选)如图甲所示为建筑行业使用的一种小型打夯机,其原理可简化为一个质量为M的支架(含电动机)上由一根长为l的轻杆带动一个质量为m的铁球(铁球可视为质点),如图乙所示,重力加速度为g.若在某次打夯过程中,铁球以角速度匀速转动,则()A铁球转动过程中机械能守恒B铁球做圆周运动的向心加速度始终不变C铁球转动到最低点时,处于超重状态D若铁球转动到最高点时,支架对地面的压力刚好为零,则解析:选CD.由于铁球在做匀速圆周运动的过程中动能不变,但重力势能在不断地变化,所以其机械能不守恒,选项A错误;由于铁球做圆周运动的角速度和半径均不发生变化,由a2l可知,向心加速度的大小不变,但其方向在不断地发生变化,故选项B错误;铁球转动到最低点时,有竖直向上的加速度,故杆对铁球的拉力要大于铁球的重力,铁球处于超重状态,选项C正确;以支架和铁球整体为研究对象,铁球转动到最高点时,只有铁球有向下的加速度,由牛顿第二定律可得(Mm)gm2l,解得,选项D正确11(2018高考全国卷 )如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑圆弧轨道ABC和水平轨道PA在A点相切,BC为圆弧轨道的直径,O为圆心,OA和OB之间的夹角为,sin .一质量为m的小球沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零重力加速度大小为g.求(1)水平恒力的大小和小球到达C点时速度的大小;(2)小球到达A点时动量的大小;(3)小球从C点落至水平轨道所用的时间解析:(1)设水平恒力的大小为F0,小球到达C点时所受合力的大小为F.由力的合成法则有tan F2(mg)2F设小球到达C点时的速度大小为v,由牛顿第二定律得Fm由式和题给数据得F0mgv.(2)设小球到达A点的速度大小为v1,作CDPA,交PA于D点,由几何关系得DARsin CDR(1cos )由动能定理有mgCDF0DAmv2mv由式和题给数据得,小球在A点的动量大小为pmv1.(3)小球离开C点后在竖直方向上做初速度不为零的匀加速运动,加速度大小为g.设小球在竖直方向的初速度为v,从C点落至水平轨道上所用时间为t.由运动学公式有vtgt2CDvvsin 由式和题给数据得t .答案:见解析12(2019湖南六校联考)如图所示为水上乐园的设施,由弯曲滑道、竖直平面内的圆形滑道、水平滑道及水池组成,圆形滑道外侧半径R2 m,圆形滑道的最低点的水平入口B和水平出口B相互错开,为保证安全,在圆形滑道内运动时,要求紧贴内侧滑行水面离水平滑道高度h5 m现游客从滑道A点由静止滑下,游客可视为质点,不计一切阻力,重力加速度g取10 m/s2,求:(1)起滑点A至少离水平滑道多高?(2)为了保证游客安全,在水池中放有长度L5 m的安全气垫MN,其厚度不计,满足(1)的游客恰落在M端,要使游客能安全落在气垫上,安全滑下点A距水平滑道的高度取值范围为多少?解析:(1)游客在圆形滑道内侧恰好滑过最高点时,有m

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