人教新版高中物理训练题必修第二册第6章圆周运动的规律及其应用word版含解析_第1页
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文档简介

1.A、B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动,在相同的时间内,它们通过的路程之比是6:5,运动方向改变的角度之比是5:4.则()A.它们的轨道半径之比是6:5B.它们的向心加速度大小之比是24:25C.它们的向心力大小之比是3:2D.它们的周期大小之比是4:52.极限滑板运动深受青少年喜爱,如图所示,某滑板运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧性形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中()A.所受支持力始终恒定B.所受合外力大小不变C.所受摩擦力大小不变D.所受合外力始终为零3.我国高铁技术发展迅猛,目前处于世界领先水平.已知某路段为一半径为5600m的弯道,设计速度为216km/h(此时车轮轮缘与轨道间无挤压).已知我国的高铁轨距约为1400mm,且角度较小时可近似认为tanθ=sinθ,重力加速度g=10m/s2,则此弯道内、外轨高度差应为()A.8cmB.9cmC.10cmD.11cm4.杂技演员表演“水流星”,在长为m的细绳的一端,系一个与水的总质量为M=kg的盛水容器,以绳的另一端为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图所示,若“水流星”通过最高点时的速率为4m/s,(g=10m/s2)则下列说法正确的是()A.“水流星”通过最高点时,有水从容器中流出B.“水流星”通过最高点时,绳的张力及容器底部受到的压力均为零C.“水流星”通过最高点时,处于完全失重状态,不受力的作用D.“水流星”通过最高点时,绳子的拉力大小为5N5.共享单车是一种新型、便捷的公共交通方式.如图是某共享单车采用的无链传动系统,杜绝了传统自行车“掉链子”问题.利用圆锥齿轮90°轴交,将动力传至后轴,驱动后轮转动.在圆锥齿轮90°轴交的示意图中,A是圆锥齿轮转轴上的点,B、C分别是圆锥齿轮边缘上的点,A、B、C三点到各自圆锥齿轮中心轴的距离分别记为rA、rB和rC(rA≠rB≠rC).下列说法正确的是()A.B与C点的角速度关系ωB=ωCB.C与A点的线速度关系vC=eq\f(rB,rA)vAC.B与A点的角速度关系ωB=eq\f(rA,rB)ωAD.A与C点的向心加速度关系aA=eq\f(rA,rC)aC6.(多选)2022年,我国航天员在“天宫一号”为青少年进行太空授课,运行中的“天宫一号”处于完全失重状态.在“天宫一号”中,长为L的细线一端固定,另一端系一个小球,拉直细线,让小球在B点以垂直于细线的速度v0开始做圆周运动,如图所示.设“天宫一号”卫星轨道处的重力加速度为g′,在小球运动的过程中,下列说法正确的是()A.小球做匀速圆周运动B.细线拉力的大小不断变化C.只要v0>0,小球就能通过A点D.只有v0≥eq\r(5g′L),小球才能通过A点练高考小题7.[2022·上海卷]风速仪结构如图(a)所示.光源发出的光经光纤传输,被探测器接收,当风轮旋转时,通过齿轮带动凸轮圆盘旋转,当圆盘上的凸轮经过透镜系统时光被遮挡.已知风轮叶片转动半径为r,每转动n圈带动凸轮圆盘转动一圈.若某段时间Δt内探测器接收到的光强随时间变化关系如图(b)所示,则该时间段内风轮叶片()A.转速逐渐减小,平均速率为eq\f(4πnr,Δt)B.转速逐渐减小,平均速率为eq\f(8πnr,Δt)C.转速逐渐增大,平均速率为eq\f(4πnr,Δt)D.转速逐渐增大,平均速率为eq\f(8πnr,Δt)8.[2022·天津卷]未来的星际航行中,宇航员长期处于零重力状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”,如图所示.当旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力.为达到上述目的,下列说法正确的是()A.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大B.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小C.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大D.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小9.[2022·江苏卷](多选)如图所示,摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动.座舱的质量为m,运动半径为R,角速度大小为ω,重力加速度为g,则座舱()A.运动周期为eq\f(2πR,ω)B.线速度的大小为ωRC.受摩天轮作用力的大小始终为mgD.所受合力的大小始终为mω2R10.[2022·浙江卷](多选)如图所示为赛车场的一个水平“梨形”赛道,两个弯道分别为半径R=90m的大圆弧和r=40m的小圆弧,直道与弯道相切.大、小圆弧圆心O、O′距离L=100m.赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的倍.假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动.要使赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g=10m/s2,π=,则赛车()A.在绕过小圆弧弯道后加速B.在大圆弧弯道上的速率为45m/sC.在直道上的加速度大小为m/s2D.通过小圆弧弯道的时间为s11.[2022·浙江卷](多选)如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r.一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达A′B′线,有如图所示的①、②、③三条路线,其中路线③是以O′为圆心的半圆,OO′=r.赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为Fmax.选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则()A.选择路线①,赛车经过的路程最短B.选择路线②,赛车的速率最小C.选择路线③,赛车所用时间最短D.①、②、③三条路线的圆弧上,赛车的向心加速度大小相等练模拟小题12.[2022·福建省三明一中摸底]半径为1m的水平圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,A为圆盘边缘上一点,在O点的正上方将一个可视为质点的小球以4m/s的速度水平抛出时,半径OA方向恰好与该初速度的方向相同,如图所示,若小球与圆盘只碰一次,且落在A点,则圆盘转动的角速度大小可能是()A.2πrad/sB.4πrad/sC.6πrad/sD.8πrad/s13.[2022·云南民族大学附中模拟]如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔的水平桌面上.小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).现使小球改到一个更高的水平面上做匀速圆周运动(图上未画出),金属块Q两次都保持在桌面上静止.则后一种情况与原来相比较,下列说法错误的是()A.Q受到桌面的支持力不变B.Q受到桌面的静摩擦力变大C.小球P运动的周期变大D.小球P运动的角速度变大14.[2022·广东省惠州调研](多选)如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细绳相连的质量均为m的两个物体A和B,它们分居圆心两侧,与圆心距离分别为RA=r,RB=2r,与盘间的动摩擦因数μ相同,当圆盘转速缓慢加快到两物体刚好要发生滑动时,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是()A.此时绳子张力为3μmgB.此时A所受摩擦力方向沿半径指向圆内C.此时圆盘的角速度为eq\r(\f(2μg,r))D.此时烧断绳子,A仍相对盘静止,B将做离心运动15.[2022·重庆一中模拟]如图,半径为R的半球形陶罐固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过容器球心O的竖直线重合,转台以一定角速度ω匀速旋转.有两个质量均为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,两小物块都随陶罐一起绕过球心,O的竖直轴转动且相对罐壁静止,两物块和球心O的连线相互垂直,且A物块和球心O的连线与竖直方向的夹角θ=60°,已知重力加速度大小为g,若A物块受到的摩擦力恰好为零,则B物块受到的摩擦力大小为()\f(\r(3)-1,2)mg\f(\r(3)-1,4)mg\f(3-\r(3),6)mg\f(3-2\r(3),6)mg16.[新情景题](多选)质量为m的小球通过轻绳a和b与两相互垂直的轻质木架上的A点和C点相连,如图所示,当木架AB绕木架BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,此时轻绳a竖直伸直,轻绳b水平伸直,轻绳a的长度为La,轻绳b的长度为Lb,小球运动到图示位置时,轻绳b被烧断,同时木架停止转动,已知重力加速度大小为g,则()A.小球仍在水平面内做匀速圆周运动B.在轻绳b被烧断瞬间,轻绳a中张力突然增大C.若ω=eq\f(\r(5gLa),Lb),则木架停止转动后小球不可能做完整的圆周运动D.若ω=eq\f(3\r(gLa),Lb),则木架停止转动后小球可能做完整的圆周运动1.D快艇做匀速圆周运动,根据线速度的定义可知两者的线速度大小之比为eq\f(vA,vB)=eq\f(6,5),根据角速度定义ω=eq\f(θ,t)可知两者角速度之比为eq\f(ωA,ωB)=eq\f(5,4),根据公式an=eq\f(v2,r)=veq\f(v,r)=vω可得两者的向心加速度大小之比为eq\f(aA,aB)=eq\f(vAωA,vBωB)=eq\f(6×5,5×4)=eq\f(3,2),B错误;根据v=ωr可得r=eq\f(v,ω),故两者的轨道半径之比为eq\f(rA,rB)=eq\f(vAωB,vBωA)=eq\f(6×4,5×5)=eq\f(24,25),A错误;由于不知道两者质量关系,所以无法计算两者向心力之比,C错误;根据公式T=eq\f(2π,ω)可得周期和角速度成反比,故A、B的周期大小之比为4:5,D正确.2.B运动员从A到B的过程中,滑道与水平方向之间的夹角θ逐渐减小,可知运动员所受支持力mgcosθ逐渐变大,选项A错误;根据F合=meq\f(v2,r)可知,运动员所受合外力大小不变,且不为零,选项B正确,D错误;运动员下滑过程中受到重力、滑道的支持力与摩擦力,重力沿滑道向下的分力逐渐减小,运动员的速率不变,则运动员沿滑道方向的合外力始终等于0,所以摩擦力也逐渐减小,故C错误.3.B由题意得按照设计速度拐弯时,列车受到重力和轨道的支持力作用,这两个力的合力指向圆心,提供向心力,mgtanθ=meq\f(v2,r),由于角度较小,又有mgsinθ=meq\f(v2,r),sinθ=eq\f(h,L),联立两式得h=eq\f(v2L,gr)=9cm,所以选项B正确.4.B当水对容器底压力为零时有mg=meq\f(v2,r),解得v=eq\r(gr)=4m/s.“水流星”通过最高点的速度为4m/s,知水对容器底压力为零,不会从容器中流出,对水和容器分析,有T+Mg=Meq\f(v2,r),解得T=0.知此时绳子的拉力为零,故AD错误,B正确;“水流星”通过最高点时,仅受重力,处于完全失重状态,故C错误.5.B根据题意,结合圆锥齿轮的特点,得vB=vC,根据v=ω·r,可知ωB≠ωC,选项A错误.A、B同轴转动,故角速度相同,vC=vB=eq\f(rB,rA)vA,结合aC=eq\f(v\o\al(2,C),rC),得aA=eq\f(rArC,r\o\al(2,B))aC,选项B正确,选项CD错误.6.AC在“天宫一号”中,小球处于完全失重状态,让小球在B点以垂直于细线的速度v0开始做圆周运动,则小球做匀速圆周运动,细线的拉力提供向心力,大小不变,方向时刻变化,选项A正确,B错误;只要v0>0,小球就能通过A点,选项C正确,D错误.7.B本题考查圆周运动.挡光时间间隔越来越长,故风速仪转速逐渐减小;Δt时间内,光强为4个周期,风速仪转动的弧长为4n2πr,故平均速率为eq\f(8πnr,Δt),选项B正确.8.B本题考查圆周运动的规律.根据向心力的公式man=mω2r,要想使宇航员在旋转舱内受到侧壁的弹力等于站在地球表面受到地面的支持力,旋转舱的向心加速度an应等于重力加速度,半径越大,转动的角速度应该越小,选项A错误,选项B正确;向心加速度大小与宇航员的质量无关,选项CD错误.9.BD本题考查匀速圆周运动的角速度、周期、线速度、向心力等知识点,意在考查了考生的理解能力和推理能力.由题意可知座舱运动周期为T=eq\f(2π,ω)、线速度为v=ωR、受到的合力为F=mω2R,选项BD正确,A错误;座舱的重力为mg,座舱做匀速圆周运动受到的向心力(即合力)大小不变,方向时刻变化,故座舱受摩天轮的作用力大小时刻在改变,选项C错误.10.AB本题考查圆周运动规律.赛车在圆弧轨道上做圆周运动,径向摩擦力提供向心力,由向心力公式F=meq\f(v2,r)可知,由于径向最大静摩擦力一定,因此轨迹半径越大,赛车可以做圆周运动的线速度越大,因此赛车手可在绕过小圆弧弯道后加速,选项A正确;在大圆弧弯道上,有=meq\f(v\o\al(2,1),R),解得v1=45m/s,选项B正确;在小圆弧弯道上,有=meq\f(v\o\al(2,2),r),解得v2=30m/s,因此在直道上的加速度大小为a=eq\f(v\o\al(2,1)-v\o\al(2,2),2\r(1002-90-402))=eq\f(15,4)eq\r(3)m/s2≈m/s,选项C错误;通过小圆弧弯道的时间t=eq\f(\f(1,3)×2πr,v2)=eq\f(2××40,3×30)s≈s,选项D错误.11.ACD本题考查圆周运算.路程是运动轨迹的长度,由几何关系和①②③三条路线的路程分别为(π+2)r、2(π+1)r、2πr,故沿路径①运动时,赛车经过的路程最短,选项A正确;赛车在转弯时,最大静摩擦力提供向心力,由Fmax=eq\f(mv2,R),得v=eq\r(\f(FmaxR,m)),转弯半径最大时转弯速度最大,故沿路线①的速率最小,选项B错误;由t=eq\f(s,v)得赛车沿路线①②③通过弯道的时间分别为(π+2)·eq\r(\f(mr,Fmax))、eq\r(2)(π+1)eq\r(\f(mr,Fmax))、eq\r(2)πeq\r(\f(mr,Fmax)),故沿路线③运动的时间最短,选项C正确;由Fmax=ma,故沿三个路径转弯的向心加速度大小相等,选项D正确.12.D小球平抛运动的时间为t=eq\f(R,v0)=eq\f(1,4)s=s,小球做平抛运动的时间和圆盘转动n圈的时间相等,则有t=nT=neq\f(2π,ω),解得ω=eq\f(2nπ,t),n=1,2,3,….当n=1时,ω=8πrad/s;当n=2时,ω=16πrad/s,随着n的增大,角速度在增大,故角速度最小为8πrad/s,故D正确.13.C设细线与竖直方向的夹角为θ,细线的拉力大小为T,细线的长度为做匀速圆周运动时,由重力和细线的拉力的合力提供向心力,则有:T=eq\f(mg,cosθ);mgtanθ=mω2Lsinθ;Q受到重力、细线的拉力和桌面的支持力、摩擦力的作用,在竖直方向上:Mg+Tcosθ=FN;联立可得:FN=Mg+mg,和小球的高度、细线与竖直方向之间的夹角都无关,保持不变.故A正确;对Q,由平衡条件知,Q受到桌面的静摩擦力f=mgtanθ,则θ变大时,Q受到桌面的静摩擦力变大,故B正确;由mgtanθ=mω2Lsinθ,得角速度ω=eq\r(\f(g,Lcosθ)),使小球改到一个更高的水平面上做匀速圆周运动时,θ增大,cosθ减小,角速度增大.根据T=eq\f(2π,ω)可知,小球运动的周期将减小.D正确,C错误.此题选择错误的选项,故选C.14.AC两物体A和B随着圆盘转动时,合外力提供向心力,B的半径比A的半径大,所以B所需向心力大,绳子拉力相等,所以当圆盘转速加快到两物体刚好还未发生滑动时,B的最大静摩擦力方向指向圆心,A的最大静摩擦力方向指向圆外,根据牛

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