曲线运动典型例题_第1页
曲线运动典型例题_第2页
曲线运动典型例题_第3页
曲线运动典型例题_第4页
曲线运动典型例题_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上一、选择题1、一石英钟的分针和时针的长度之比为 3:2,均可看作是匀速转动,则()A分针和时针转一圈的时间之比为 1:60 B分针和时针的针尖转动的线速度之比为 40:1C分针和时针转动的角速度之比为 12:1 D分针和时针转动的周期之比为 1:62、有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的内侧壁高速行驶,做匀速圆周运动如图所示中虚线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h下列说法中正确的是()Ah越高,摩托车对侧壁的压力将越大 Bh越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大Ch越高,摩托车做圆周运动的周期将越大 Dh越高,摩托车做圆周运动的向

2、心力将越大3、 A、B两小球都在水平面上做匀速圆周运动,A球的轨道半径是B球的轨道半径的2倍,A的转速为30 r/min,B的转速为 r/min,则两球的向心加速度之比为:()A1:1      B6:1        C4:1           D2:14、两个质量相同的小球a、b用长度不等的细线拴在天花板上的同一点并在空中同一水平面内做匀速圆周运动,如图所示,则

3、a、b两小球具有相同的A角速度 B线速度    C向心力 D向心加速度5、关于平抛运动和匀速圆周运动,下列说法中正确的是()A平抛运动是匀变速曲线运动 B平抛运动速度随时间的变化是不均匀的C匀速圆周运动是线速度不变的圆周运动 D做匀速圆周运动的物体所受外力的合力做功不为零6、在水平面上转弯的摩托车,如图所示,提供向心力是  A重力和支持力的合力 B静摩擦力C滑动摩擦力 D重力、支持力、牵引力的合力7、如图所示,在粗糙水平板上放一个物体,使水平板和物体一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,ab为水平直径,cd为竖直直径,在运动过程中木板始终保持水平,

4、物块相对木板始终静止,则(    )             A物块始终受到三个力作用       B只有在a、b、c、d四点,物块受到合外力才指向圆心       C从a到b,物体所受的摩擦力先减小后增大         

5、60; D从b到a,物块处于失重状态8、如图所示,拖拉机后轮的半径是前轮半径的两倍,A和B是前轮和后轮边缘上的点,若车行进时轮与路面没有滑动,则   )         A  A点和B点的线速度大小之比为1:2   B  前轮和后轮的角速度之比为2:1   C  两轮转动的周期相等   D  A点和B点的向心加速度相等9、用一根细线一端系一可视为质点的小球,另一端固定在一光滑锥顶上,如图

6、所示,设小球在水平面内作匀速圆周运动的角速度为,线的张力为T,则T随2变化的图象是(     )  A B C D10、如图所示,放于竖直面内的光滑金属细圆环半径为R,质量为m的带孔小球穿于环上,同时有一长为R的细绳一端系于球上,另一端系于圆环最低点,绳的最大拉力为2mg当圆环以角速度绕竖直直径转动时,发现小球受三个力作用则可能为(     )  A3          B   

7、;       C          D二、计算题11、如图所示,在匀速转动的圆盘上,沿半径方向放置着用轻绳相连的质量分别为2m,m的两个小物体A,B(均可视为质点),A离转轴r1=20cm,B离转轴r2=40cm,A、B与圆盘表面之间的动摩擦因数为0.4,重力加速度g=10m/s2,求:              &

8、#160;                                               (1)轻绳上无张力时,圆盘转动的角速

9、度的范围?                           (2)A、B与圆盘之间不发生相对滑动时,圆盘转动的角速度的最大值?              (3)A、B与圆盘之间刚好不发生相对滑动时,烧断轻绳

10、,则A、B将怎样运动?                                                 

11、                    13、汽车试车场中有一个检测汽车在极限状态下的车速的试车道,试车道呈锥面(漏斗状),如图所示 测试的汽车质量m=1t,车道转弯半径R=150m,路面倾斜角=45°,路面与车胎的动摩擦因数为0.25,设路面与车胎的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,(g取10m/s2)求(1)若汽车恰好不受路面摩擦力,则其速度应为多大?(2)汽车在该车道上所能允许的最小车速14、如图

12、所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,杆和球在竖直面内转动,已知球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力求:(1)球B在最高点时,杆对A球的作用力大小(2)若球B转到最低点时B的速度vB=,杆对球A和球B的作用力分别是多大?A球对杆的作用力方向如何?15、如图所示,光滑杆AB长为L,B端固定一根劲度系数为k、原长为l0的轻弹簧,质量为m的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接。OO为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为。则:(1)杆保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静止释放,求小球释放瞬间的加速度大小a及小球速度最大

13、时弹簧的压缩量l1;(2)当球随杆一起绕OO轴匀速转动时,弹簧伸长量为l2,求匀速转动的角速度;、如图所示,两绳系一质量为0.1kg的小球,两绳的另一端分别固定于轴的A、B两处,上面绳长2m,两绳拉直时与轴的夹角分别为30°和45°,问球的角速度在什么范围内两绳始终有张力?(g取10m/s2) 参考答案一、选择题1、解:A、D、分针的周期为T分=1h,时针的周期为T时=12h,两者周期之比为T分:T时=1:12,故A错误,D错误;B、分针的周期为T分=1h,时针的周期为T时=12h,两者周期之比为T分:T时=1:12,由v=研究得知,分针的线速度是时针的18倍,故

14、B错误;C、分针的周期为T分=1h,时针的周期为T时=12h,两者周期之比为T分:T时=1:12,由=研究得知,分针的角速度是时针的12倍,故C正确;故选C2、解:A、摩托车做匀速圆周运动,提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力F的合力,作出力图设圆台侧壁与竖直方向的夹角为,侧壁对摩托车的支持力F= 不变,则摩托车对侧壁的压力不变故A错误    B、根据牛顿第二定律得Fn=m,h越高,r越大,Fn不变,则v越大故B正确    C、根据牛顿第二定律得Fn=mr,h越高,r越大,Fn不变,则T越大故C正确  

15、  D、如图向心力Fn=mgcot,m,不变,向心力大小不变故D错误故选:BC3、B 4、A 5、A 6、B 7、C 8、B 9、考点:匀速圆周运动;向心力 分析:分析小球的受力,判断小球随圆锥作圆周运动时的向心力的大小,进而分析T随2变化的关系,但是要注意的是,当角速度超过某一个值的时候,小球会飘起来,离开圆锥,从而它的受力也会发生变化,T与2的关系也就变了解答:  解:设绳长为L,锥面与竖直方向夹角为,当=0时,小球静止,受重力mg、支持力N和绳的拉力T而平衡,T=mgcos0,所以A项、B项都不正确;增大时,T增大,N减小,当N=0时,角速度为0当0时,由牛顿第二定律

16、得,TsinNcos=m2Lsin,Tcos+Nsin=mg,解得T=m2Lsin2+mgcos;当0时,小球离开锥子,绳与竖直方向夹角变大,设为,由牛顿第二定律得Tsin=m2Lsin,所以T=mL2,可知T2图线的斜率变大,所以C项正确,D错误故选:C点评:本题很好的考查了学生对物体运动过程的分析,在转的慢和快的时候,物体的受力会变化,物理量之间的关系也就会变化10、考点:向心力;牛顿第二定律 专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用分析:因为圆环光滑,所以这三个力肯定是重力、环对球的弹力、绳子的拉力,细绳要产生拉力,绳要处于拉升状态,根据几何关系及向心力基本格式求出刚好不受拉力时的角速度,此

17、角速度为最小角速度,只要大于此角速度就受三个力解答:  解:因为圆环光滑,所以这三个力肯定是重力、环对球的弹力、绳子的拉力,细绳要产生拉力,绳要处于拉升状态,根据几何关系可知,此时细绳与竖直方向的夹角为60°,当圆环旋转时,小球绕竖直轴做圆周运动,向心力由三个力在水平方向的合力提供,其大小为:F=m2r,根据几何关系,其中r=Rsin60°一定,所以当角速度越大时,所需要的向心力越大,绳子拉力越大,所以对应的第一个临界条件是小球在此位置刚好不受拉力,此时角速度最小,需要的向心力最小,对小球进行受力分析得:Fmin=2mgsin60°,即2mgsin60&

18、#176;=mmin2Rsin60°解得:min=当绳子拉力达到2mg时,此时角速度最大,对小球进行受力分析得:竖直方向:Nsin30°(2mg)sin30°mg=0水平方向:Ncos30°+(2mg)cos30°=m解得:max=故ACD错误,B正确;故选:B点评:本题主要考查了圆周运动向心力公式的应用以及同学们受力分析的能力,要求同学们能找出临界状态并结合几何关系解题,难度适中二、计算题11、考点:向心力 专题:匀速圆周运动专题分析:(1)当小球的加速度为零时,速度最大,结合平衡求出弹簧的压缩量(2)根据牛顿第二定律求出小球做匀速转动时距离

19、B点的距离,求出此时小球的动能,结合最高点的动能,运用动能定理求出杆对小球做功的大小解答:  解:(1)当小球加速度为零时,速度最大,此时受力平衡,则有:mgsin=kl1,解得弹簧的压缩量为:(2)当杆绕OO轴以角速度0匀速转动时,设小球距离B点L0,此时有:,解得:此时小球的动能为:小球在最高点A离开杆瞬间的动能为:根据动能定理有:Wmg(Ll)sin=EkAEk0,解得:W=答:(1)当杆保持静止状态,在弹簧处于原长时,静止释放小球,小球速度最大时弹簧的压缩量l1为0.06m;(2)保持0不变,小球受轻微扰动后沿杆上滑,到最高点A时其沿杆对其所做的功W为点评:本题考查了动能定理

20、、胡克定律与圆周运动的综合,知道小球做匀速转动时,靠径向的合力提供向心力,由静止释放时,加速度为零时速度最大,难度适中12、考点:  向心力专题:  匀速圆周运动专题分析:  (1)由题意可知当细线上没有张力时,B与盘间的静摩擦力没有达到最大静摩擦力,故由静摩擦力充当向心力,由向心力公式可求得角速度;(2)当A、B所受静摩擦力均达到最大静摩擦力时,圆盘的角速度达到最大值m,超过m时,A、B将相对圆盘滑动分别对两个物体,根据牛顿第二定律和向心力公式列式,即可求得最大角速度(3)根据离心的知识分析烧断细线后A、B的运动情况解答:  解:(1)当B所需向心力

21、FBFfmax时,细线上的张力为0,即:m2r2mg,解得:即当时,细线上不会有张力(2)当A、B所受静摩擦力均达到最大静摩擦力时,圆盘的角速度达到最大值m,超过m时,A、B将相对圆盘滑动设细线中的张力为FT根据牛顿第二定律得:对A:2mgFT=2mm2r1对B:mg+FT=mm2r2,得m= rad/s(3)烧断细线时,A做圆周运动所需向心力FA=2mm2r1=0.6mg,又最大静摩擦力为0.4mg,则A做离心运动B此时所需向心力FB=mm2r2=0.6mg,大于它的最大静摩擦力0.4mg,因此B将做离心运动答:(1)若细线上没有张力,圆盘转动的角速度应满足的条件是3.7 rad/s(2)欲

22、使A、B与圆盘面间不发生相对滑动,则圆盘转动的最大角速度为4.0 rad/s(3)A都做离心运动点评:  对于圆周运动动力学问题,分析受力情况,确定向心力由什么力提供是解题的关键本题还要抓住物体刚要滑动的临界条件:静摩擦力达到最大值13、解:(1)汽车恰好不受路面摩擦力时,由重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得:解得:v=(2)当车道对车的摩擦力沿车道向上且等于最大静摩擦力时,车速最小,根据牛顿第二定律得:NsinfcosNcos+fsinmg=0f=N解得: =答:(1)若汽车恰好不受路面摩擦力,则其速度应为38.7m/s;(2)汽车在该车道上所能允许的最小车速为30m

23、/s14、解:(1)球B在最高点时速度为v0,有 ,得:因为A、B两球的角速度相等,根据v=r知,此时球A的速度为:设此时杆对球A的作用力为FA,则 FAmg=m解得:FA=1.5mg(2)若球B转到最低点时B的速度vB=,则对B球得:解得:FB=3.6mg此时A球的速度 vA=vB=,则则杆对A球作用力的方向向下,牛顿第三定律得,A球对杆作用力的方向向上由牛顿第二定律得:解得:FA=0.3mg答:(1)球B在最高点时,杆对A球的作用力大小为1.5mg(2)若球B转到最低点时B的速度vB=,杆对球A和球B的作用力分别是0.3mg和3.6mg,A球对杆的作用力方向向上15、解:(1)小球从弹簧的原长位置静止释放时,根据牛顿第二定律有    (1分)       解得    (1分)小球速度最大时其加速度为零,则     (2分)       解得  (1分)   (2)球做

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论