高考物理一轮复习训练第4章第3讲圆周运动_第1页
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文档简介

第四章第3讲知识巩固练习1.如图所示的齿轮传动装置中,主动轮的齿数z1=24,从动轮的齿数z2=8,当主动轮以角速度ω顺时针转动时,从动轮的运动情况是()A.顺时针转动,周期为eq\f(2π,3ω) B.逆时针转动,周期为eq\f(2π,3ω)C.顺时针转动,周期为eq\f(6π,ω) D.逆时针转动,周期为eq\f(6π,ω)【答案】B【解析】齿轮不打滑,说明边缘点线速度相等,从动轮顺时针转动,故主动轮逆时针转动.主动轮的齿数z1=24,从动轮的齿数z2=8,故大轮与小轮的半径之比为R∶r=24∶8=3∶1,根据v=rω,有eq\f(ω1,ω2)=eq\f(r,R)=eq\f(1,3),解得从动轮的角速度为ω2=3ω1=3ω.根据ω=eq\f(2π,T),得从动轮的周期为T=eq\f(2π,ω2)=eq\f(2π,3ω),故A、C、D错误,B正确.2.(2021届南宁质检)手指转球是指使篮球在指尖上进行转动,以手腕之力让球体旋转,然后单指顶住球体重心.如图所示,假设某同学让篮球在指尖上匀速转动,指尖刚好静止在篮球球心的正下方,下列判断正确的是()A.篮球上各点做圆周运动的角速度相同B.篮球上各点的向心力是由手指提供的C.篮球上的各点做圆周运动的圆心均在指尖与篮球的接触处D.篮球上各点离转轴越近,做圆周运动的向心加速度越大【答案】A【解析】篮球上的各点绕转轴做圆周运动,故角速度相同,故A正确;是手拍动篮球造成篮球旋转产生向心力,不是由手指带动,故B错误;篮球上的各点做圆周运动时,是绕着转轴做圆周运动,圆心均在转轴上,故C错误;由于角速度相同,根据a=ω2r可知篮球上各点离转轴越近,做圆周运动的向心加速度越小,故D错误.3.图为德国物理学家史特恩设计的最早测定气体分子速率的示意图.M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒N的半径为R,内筒M的半径比R小得多,可忽略不计.筒的两端封闭,两筒之间抽成真空,两筒以相同角速度ω绕其中心轴线匀速转动.M筒开有与转轴平行的狭缝S,且不断沿半径方向向外射出速率分别为v1和v2的分子,分子到达N筒后被吸附,如果R、v1、v2保持不变,ω取某合适值,则以下结论正确的是()A.只要时间足够长,N筒上到处都落有分子B.分子不可能落在N筒上某两处,且与S平行的狭条上C.当eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(R,v1)-\f(R,v2)))≠neq\f(2π,ω)时(n为正整数),分子必落在不同的狭条上D.当eq\f(R,v1)+eq\f(R,v2)=neq\f(2π,ω)时(n为正整数),分子必落在同一个狭条上【答案】C4.(2021年河南名校检测)质量分别为M和m的A、B两物块放在水平转盘上,用细线系于圆盘转轴上的同一点,细线均刚好拉直,细线与转轴夹角θ>α,随着圆盘转动的角速度缓慢增大()A.A对圆盘的压力先减为零B.B对圆盘的压力先减为零C.A、B同时对圆盘的压力减为零D.由于A、B质量大小关系不确定,无法判断哪个物块对圆盘的压力先减为零【答案】C【解析】设悬点到圆盘盘面的距离为h,对A研究,当A对圆盘的压力为零时Mgtanθ=Mωeq\o\al(2,1)h·tanθ,得到ω1=eq\r(\f(g,h)),同理可以得到B对圆盘的压力减为零时,转动的角速度ω2=eq\r(\f(g,h)),故C正确.5.(2021年永州质检)近年许多电视台推出户外有奖冲关的游戏节目,如图(俯视图)是某台设计的冲关活动中的一个环节.要求挑战者从平台A上跳到以O为转轴的快速旋转的水平转盘上,而不落入水中.已知平台到转盘盘面的竖直高度为1.25m,平台边缘到转盘边缘的水平距离和转盘半径均为2m,转盘以12.5r/min的转速匀速转动.转盘边缘间隔均匀地固定有6个相同障碍桩,障碍桩弧长及桩与桩之间的间隔对应的圆心角均相等.若某挑战者在如图所示时刻从平台边缘以水平速度沿AO方向跳离平台,把人视为质点,不计桩的厚度,g取10mA.4m/s B.5mC.6m/s D.7m【答案】B【解析】人起跳后做平抛运动,因此在竖直方向上有y=eq\f(1,2)gt2,解得时间t=0.5s,转盘的角速度为ω=2πn=eq\f(5,12)πrad/s,转盘转过eq\f(π,6)所用时间为t=eq\f(θ,ω)=0.4s,要使人能跳过空隙,时间应不大于0.4s,因此根据水平方向匀速运动有x=v0t,解得v0=5m/s,故A、C、D错误,B正确.6.图为一实验小车中利用光脉冲测量车速和行程的装置的示意图,A为光源,B为光电接收器,A、B均固定在车身上,C为小车的车轮,D为与C同轴相连的齿轮.车轮转动时,A发出的光束通过旋转齿轮上齿的间隙一次就形成一个脉冲光信号,被B接收并转换成电信号,由电子电路记录和显示.若实验显示单位时间内的脉冲数为n,累计脉冲数为N,若要测出小车的速度和行程,则还必须测量的物理量或数据是()A.车轮的半径R和齿轮的齿数PB.车轮的半径R和齿轮的半径rC.齿轮的齿数P和齿轮的半径rD.车轮的半径R和齿轮上齿的间隙宽度d【答案】A7.(多选)一质点做匀速圆周运动,其线速度大小为4m/s,转动周期为2s,A.角速度为0.5rad/s B.转速为0.5r/sC.轨迹半径为eq\f(4,π)m D.加速度大小为4πm/s2【答案】BCD【解析】角速度为ω=eq\f(2π,T)=πrad/s,A错误;转速为n=eq\f(ω,2π)=0.5r/s,B正确;半径r=eq\f(v,ω)=eq\f(4,π)m,C正确;向心加速度大小为an=eq\f(v2,r)=4πm/s2,D正确.综合提升练习8.图为自行车示意图.自行车的大齿轮通过链条和后轮中小齿轮连接,转动时链条不松动,小齿轮与后轮共轴一起转动.设大齿轮的半径为a,小齿轮半径为b,后轮半径为c.正常运行时,自行车匀速前进速度大小为v.下列说法中错误的是()A.后轮转动的角速度为eq\f(v,c)B.大齿轮转动的角速度为eq\f(v,a)C.小齿轮边缘某点转动的向心加速度为eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(v,c)))2bD.大齿轮边缘上某点转动的向心加速度为eq\f(b2v2,c2a)【答案】B【解析】后轮的线速度为v,则后轮转动的角速度ω=eq\f(v,c),故A正确;小齿轮和后轮共轴转动,角速度相等,则小齿轮的角速度为eq\f(v,c),根据小齿轮和大齿轮线速度大小相等,有eq\f(v,c)·b=ω′a,解得大齿轮的角速度ω′=eq\f(bv,ac),故B错误;小齿轮边缘某点转动的向心加速度a向=beq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(v,c)))2,故C正确;大齿轮边缘上某点转动的向心加速度a′向=aω′2=eq\f(ab2v2,a2c2)=eq\f(b2v2,ac2),D正确.9.(多选)如图所示,一固定容器的内壁是半径为R的半球面;在半球面水平直径的一端有一质量为m的质点P.它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中,克服摩擦力做的功为W,重力加速度大小为g.设质点P在最低点时,向心加速度的大小为a,容器对它的支持力大小为N,则()A.a=eq\f(2mgR-W,mR) B.a=eq\f(2mgR-W,mR)C.N=eq\f(3mgR-2W,R) D.N=eq\f(2mgR-W,R)【答案】AC【解析】质点P下滑过程中,利用动能定理可得mgR-W=eq\f(1,2)mv2,在最低点由牛顿第二定律有N-mg=ma=eq\f(mv2,R),可得a=eq\f(2mgR-W,mR),N=eq\f(3mgR-2W,R),故B、D错误,A、C正确.10.(多选)(2021届南平质检)对于绕轴转动的物体,描述转动快慢的物理量有角速度ω等物理量.类似加速度,角加速度β描述角速度ω的变化快慢,匀变速转动中β为一常量.下列说法正确的是()A.β的定义式为β=eq\f(Δω,Δt)B.在国际单位制中β的单位为rad/s2C.匀变速转动中某时刻的角速度为ω0,经过时间t后角速度ω=ω0t+eq\f(1,2)βt2D.匀变速转动中某时刻的角速度为ω0,则时间t内转过的角度Δθ=ω0t+eq\f(1,2)βt2【答案】ABD【解析】角加速度为角速度变化量与所用时间的比值,A正确;由公式β=eq\f(Δω,Δt)知在国际单位制中β的单位为rad/s2,B正确;匀变速转动中某时刻的角速度为ω0,经过时间t后角速度为ω=ω0+βt,C错误;匀变速转动中某时刻的角速度为ω0,与位移公式类似,则时间t内转过的角度为Δθ=ω0t+eq\f(1,2)βt2,D正确.11.如图所示,

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