曲线运动会考真题
物理曲线运动题20套(带答案)及解析

物理曲线运动题20套(带答案)及解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.如图所示,BC为半径r 225=m竖直放置的细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末端C连接倾斜角为45°、动摩擦因数μ=0.6的足够长粗糙斜面,一质量为m=0.5kg的小球从O点正上方某处A点以v0水平抛出,恰好能垂直OB从B点进入细圆管,小球过C点时速度大小不变,小球冲出C点后经过98s再次回到C点。
(g=10m/s2)求:(1)小球从O点的正上方某处A点水平抛出的初速度v0为多大?(2)小球第一次过C点时轨道对小球的支持力大小为多少?(3)若将BC段换成光滑细圆管,其他不变,仍将小球从A点以v0水平抛出,且从小球进入圆管开始对小球施加了一竖直向上大小为5N的恒力,试判断小球在BC段的运动是否为匀速圆周运动,若是匀速圆周运动,求出小球对细管作用力大小;若不是匀速圆周运动则说明理由。
【答案】(1)2m/s(2)20.9N(3)2N【解析】【详解】(1)小球从A运动到B为平抛运动,有:r sin45°=v0t在B点有:tan45°gtv=解以上两式得:v0=2m/s(2)由牛顿第二定律得:小球沿斜面向上滑动的加速度:a14545mgsin mgcosmμ︒+︒==g sin45°+μg cos45°=22小球沿斜面向下滑动的加速度:a24545mgsin mgcosmμ︒-︒==g sin45°﹣μg cos45°=2m/s2设小球沿斜面向上和向下滑动的时间分别为t1、t2,由位移关系得:12a1t1212=a2t22又因为:t 1+t 298=s 解得:t 138=s ,t 234=s 小球从C 点冲出的速度:v C =a 1t 1=32m/s在C 点由牛顿第二定律得:N ﹣mg =m 2C v r解得:N =20.9N(3)在B 点由运动的合成与分解有:v B 045v sin ==︒22m/s 因为恒力为5N 与重力恰好平衡,小球在圆管中做匀速圆周运动。
合格考系列---曲线运动

曲线运动【目标】1.了解曲线运动的特点和条件,会处理基本问题2.掌握平抛运动的基本规律,会解决基本问题3.理解圆周运动的基本概念,掌握向心力的实例分析4.理解万有引力定律的内容,会分析天体和卫星问题 曲线运动1.速度方向:质点在某一点的瞬时速度的方向,沿曲线上该点的切线方向。
2. 运动性质:曲线运动一定是变速运动,即必然具有加速度。
3.曲线运动的条件(1)运动学角度:物体的加速度方向跟速度方向不在同一条直线上。
(2)动力学角度:物体所受合外力的方向跟速度方向不在同一条直线上。
【例题1】关于曲线运动,下列说法中正确的是( )A. 曲线运动的速度大小一定变化 B .曲线运动的速度方向一定变化 C .曲线运动的加速度一定变化 D .做曲线运动的物体所受的外力一定变化 【演练1】做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的是( ) A.速率 B .速度 C .合外力 D .加速度 运动的合成与分解 一、运动的合成与分解遵循的规律:位移、速度、加速度都是矢量,故它们的合成与分解都遵循平行四边形定则。
(1)合运动类型⎩⎨⎧加速度或合外力⎩⎪⎨⎪⎧ 变化:非匀变速运动不变:匀变速运动加速度或合外力与速度方向⎩⎪⎨⎪⎧共线:直线运动不共线:曲线运动(2)两个直线运动的合运动性质的判断根据合加速度方向与合初速度方向判定合运动是直线运动还是曲线运动,具体分以下几种情况:两个互成角度的分运动 合运动的性质 两个匀速直线运动 匀速直线运动 一个匀速直线运动、 一个匀变速直线运动 匀变速曲线运动 两个初速度为零的 匀加速直线运动 匀加速直线运动两个初速度不为零 的匀变速直线运动如果v 合与a 合共线,为匀变速直线运动 如果v 合与a 合不共线,为匀变速曲线运动二、小船过河问题(1)过河时间最短:船头正对河岸时,渡河时间最短,t min =dv 1(d 为河宽)。
(2)过河路径最短(v 2<v 1时):合速度垂直于河岸时,航程最短,x min =d 。
曲线运动知识点会考

会考复习卷四 曲线运动一、曲线运动1.做曲线运动的物体,在某点的速度方向,就是通过这一点的轨迹的________方向.物体在曲线运动中的速度方向时刻在改变,所以曲线运动一定是________速运动.2.物做曲线运动的条件:物体所受的________的方向与________方向不在同一直线上,也就是 方向与速度方向不在同一直线上.3.做曲线运动的物体,合外力指向轨迹________侧.二、合运动与分运动1.关系:1)等时性:合运动和各分运动经历的________相等.2)独立性:各分运动________进行,不受其他分运动的影响.物体的实际运动是合运动.3)等效性:各分运动的规律叠加起来与合运动有完全相同的________.2、运动的合成与分解的方法:包括位移、速度、加速度的合成和分解.都遵守________定则,由已知的分运动求合运动叫做运动的______,由已知的合运动求跟它等效的分运动叫做运动的____.三、平抛运动1、定义:将物体用一定的初速度沿________方向抛出,不考虑空气阻力,物体只在________作用下所做的运动.2、性质:是加速度为 的____曲线运动,轨迹是3、研究方法:可以分解为水平方向的_____ _运动和竖直方向的_____ _运动两个分运动.4、平抛运动的规律1)水平方向⎩⎪⎨⎪⎧v x = ;x = .2)竖直方向⎩⎪⎨⎪⎧ v y = ;y = . 3)任意时刻的速度v =v x 2+v y 2.v 与v 0的夹角为θ,tan θ=v y v x =________.4)任意时刻的总位移s =x 2+y 2.s 与x 轴夹角为α,位移的方向tan α=y x=________.5)运动时间t =________,仅取决于6)射程X =________=________,取决于竖直下落的________和__________四、圆周运动1、描述圆周运动的物理量2、匀速圆周运动1)特点:角速度、周期和频率都是恒定不变的,线速度、向心加速度和向心力的____ _也都不变.2)性质:变加速曲线运动.不是匀速运动。
高中物理曲线运动真题汇编(含答案)

高中物理曲线运动真题汇编(含答案)一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.光滑水平面AB 与竖直面内的圆形导轨在B 点连接,导轨半径R =0.5 m ,一个质量m =2 kg 的小球在A 处压缩一轻质弹簧,弹簧与小球不拴接.用手挡住小球不动,此时弹簧弹性势能Ep =49 J ,如图所示.放手后小球向右运动脱离弹簧,沿圆形轨道向上运动恰能通过最高点C ,g 取10 m/s 2.求:(1)小球脱离弹簧时的速度大小; (2)小球从B 到C 克服阻力做的功;(3)小球离开C 点后落回水平面时的动能大小. 【答案】(1)7/m s (2)24J (3)25J 【解析】 【分析】 【详解】(1)根据机械能守恒定律 E p =211m ?2v ① v 12Epm=7m/s ② (2)由动能定理得-mg ·2R -W f =22211122mv mv - ③ 小球恰能通过最高点,故22v mg m R= ④ 由②③④得W f =24 J(3)根据动能定理:22122k mg R E mv =-解得:25k E J =故本题答案是:(1)7/m s (2)24J (3)25J 【点睛】(1)在小球脱离弹簧的过程中只有弹簧弹力做功,根据弹力做功与弹性势能变化的关系和动能定理可以求出小球的脱离弹簧时的速度v;(2)小球从B 到C 的过程中只有重力和阻力做功,根据小球恰好能通过最高点的条件得到小球在最高点时的速度,从而根据动能定理求解从B 至C 过程中小球克服阻力做的功; (3)小球离开C 点后做平抛运动,只有重力做功,根据动能定理求小球落地时的动能大小2.光滑水平面AB与一光滑半圆形轨道在B点相连,轨道位于竖直面内,其半径为R,一个质量为m的物块静止在水平面上,现向左推物块使其压紧弹簧,然后放手,物块在弹力作用下获得一速度,当它经B点进入半圆形轨道瞬间,对轨道的压力为其重力的9倍,之后向上运动经C点再落回到水平面,重力加速度为g.求:(1)弹簧弹力对物块做的功;(2)物块离开C点后,再落回到水平面上时距B点的距离;(3)再次左推物块压紧弹簧,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则弹簧弹性势能的取值范围为多少?【答案】(1)(2)4R(3)或【解析】【详解】(1)由动能定理得W=在B点由牛顿第二定律得:9mg-mg=m解得W=4mgR(2)设物块经C点落回到水平面上时距B点的距离为S,用时为t,由平抛规律知S=v c t2R=gt2从B到C由动能定理得联立知,S= 4 R(3)假设弹簧弹性势能为EP,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则物块可能在圆轨道的上升高度不超过半圆轨道的中点,则由机械能守恒定律知EP≤mgR若物块刚好通过C点,则物块从B到C由动能定理得物块在C点时mg=m则联立知:EP≥mgR .综上所述,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则弹簧弹性势能的取值范围为 EP≤mgR 或 EP≥mgR .3.如图所示,一质量M =4kg 的小车静置于光滑水平地面上,左侧用固定在地面上的销钉挡住。
高中物理曲线运动经典练习题全集(答案)

《曲线运动》超经典试题1、关于曲线运动,下列说法中正确的是(AC )A. 曲线运动一定是变速运动B. 变速运动一定是曲线运动C. 曲线运动可能是匀变速运动D. 变加速运动一定是曲线运动【解析】曲线运动的速度方向沿曲线的切线方向,一定是变化的,所以曲线运动一定是变速运动。
变速运动可能是速度的方向不变而大小变化,则可能是直线运动。
当物体受到的合力是大小、方向不变的恒力时,物体做匀变速运动,但力的方向可能与速度方向不在一条直线上,这时物体做匀变速曲线运动。
做变加速运动的物体受到的合力可能大小不变,但方向始终与速度方向在一条直线上,这时物体做变速直线运动。
2、质点在三个恒力F1、F2、F3的共同作用下保持平衡状态,若突然撤去F1,而保持F2、F3不变,则质点(A )A.一定做匀变速运动B.一定做直线运动C.一定做非匀变速运动D.一定做曲线运动【解析】质点在恒力作用下产生恒定的加速度,加速度恒定的运动一定是匀变速运动。
由题意可知,当突然撤去F1而保持F2、F3不变时,质点受到的合力大小为F1,方向与F1相反,故一定做匀变速运动。
在撤去F1之前,质点保持平衡,有两种可能:一是质点处于静止状态,则撤去F1后,它一定做匀变速直线运动;其二是质点处于匀速直线运动状态,则撤去F1后,质点可能做直线运动(条件是F1的方向和速度方向在一条直线上),也可能做曲线运动(条件是F1的方向和速度方向不在一条直线上)。
3、关于运动的合成,下列说法中正确的是(C )A. 合运动的速度一定比分运动的速度大B. 两个匀速直线运动的合运动不一定是匀速直线运动C. 两个匀变速直线运动的合运动不一定是匀变速直线运动D. 合运动的两个分运动的时间不一定相等【解析】根据速度合成的平行四边形定则可知,合速度的大小是在两分速度的和与两分速度的差之间,故合速度不一定比分速度大。
两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动。
两个匀变速直线运动的合运动是否是匀变速直线运动,决定于两初速度的合速度方向是否与合加速度方向在一直线上。
曲线运动测试题(含答案)

2019-2020 学年高一物理人教必修2(第五章)章末检测(考试时间:90 分钟试卷满分:100 分)第Ⅰ卷一、选择题:本题共15 小题,每小题 4 分,共60 分。
在每小题给出的四个选项中,第1~10 题只有一项符合题目要求,第11~15 题有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得 2 分,有选错的得0 分。
1.一质点做曲线运动,在运动的某一位置,它的速度方向、加速度方向以及所受合外力的方向之间的关系是A.速度、加速度、合外力的方向有可能都相同B.加速度方向与合外力的方向一定相同C.加速度方向与速度方向一定相同D.速度方向与合外力方向可能相同,也可能不同2.如图所示,用一小车通过轻绳提升一货物,某一时刻,两段绳恰好垂直,且拴在小车一端的绳与水平方向的夹角为θ,此时小车的速度为v0,则此时货物的速度为A.v0/cosθ B .v0sin θC.v0cosθ D .v03.河宽d=60 m,水流速度v1=4 m/s 不变,小船在静水中的行驶速度为v2=3 m/s ,则A.小船能垂直直达正对岸B.若船头始终垂直于河岸渡河,渡河过程中水流速度加快,渡河时间将变长C.小船渡河时间最短为20sD.小船渡河的实际速度一定为4.如图所示,、两个小球在同一竖直面内从不同高度沿相反方向水平抛出,在P点相遇但不相碰(理想化),其平抛运动轨迹的交点为P,则以下说法正确的是A.球先落地B.、两球同时落地C.球比球先抛出D.球落地时的速度一定比球落地时的速度大5.甲、乙两球做匀速圆周运动,向心加速度 a 随半径R变化关系如图所示,由图象可知A.甲球运动时,转速大小保持不变B.甲球运动时,角速度大小保持不变C.乙球运动时,线速度大小保持不变D.乙球运动时,角速度大小保持不变6.如图所示,A、 B 为两个挨得很近的小球,并列放于光滑斜面上,斜面足够长,在释放B球的同时,将A球以某一速度v0水平抛出,当A球落于斜面上的P点时,B球的位置位于A. P 点以下B.P 点以上C.P 点D. 由于v0 未知,故无法确定7.如图所示,一箱土豆在转盘上随转盘以角速度ω做匀速圆周运动,其中一个处于中间位置的土豆质量为m,它到转轴的距离为R,则其他土豆对该土豆的作用力大小为A. mgB. mRC.D.8. 有关圆周运动的基本模型,下列说法 不正确 的是A.如图甲,汽车通过拱桥的最高点处于失重状态B. 如图乙所示是一圆锥摆,增大角θ,若保持圆锥的高不变,则圆锥摆的角速度不变C.如图丙,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的 A 、B 位置先后分别做匀速圆周运动,则在 A 、B 两位置小球的角速度及所受筒壁的支持力大小相等D. 火车转弯超过规定速度行驶时,外轨对火车轮缘会有挤压作用9. 质量为 m 的物块,沿着半径为 R 的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直放置, 开口向上,滑到最低点时速度大小为 V ,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是11. 做匀速圆周运动的物体,下列物理量中不变的是A. 速度B. 速率C. 周期D. 转速 12. 如图所示的皮带传动装置中,甲、乙、丙三轮的轴均为水平轴,其中甲、丙两轮半径 相等,乙轮半径是丙轮半径的一半。
高中物理曲线运动真题汇编(含答案)

高中物理曲线运动真题汇编(含答案)一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A 点,自然状态时其右端位于B 点.D 点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP ,其形状为半径R =0.45m 的圆环剪去左上角127°的圆弧,MN 为其竖直直径,P 点到桌面的竖直距离为R ,P 点到桌面右侧边缘的水平距离为1.5R .若用质量m 1=0.4kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B 点,用同种材料、质量为m 2=0.2kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点释放,物块过B 点后其位移与时间的关系为x =4t ﹣2t 2,物块从D 点飞离桌面后恰好由P 点沿切线落入圆轨道.g =10m/s 2,求:(1)质量为m 2的物块在D 点的速度;(2)判断质量为m 2=0.2kg 的物块能否沿圆轨道到达M 点:(3)质量为m 2=0.2kg 的物块释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功. 【答案】(1)2.25m/s (2)不能沿圆轨道到达M 点 (3)2.7J 【解析】 【详解】(1)设物块由D 点以初速度v D 做平抛运动,落到P 点时其竖直方向分速度为:v y 22100.45gR =⨯⨯m/s =3m/sy Dv v =tan53°43=所以:v D =2.25m/s(2)物块在内轨道做圆周运动,在最高点有临界速度,则mg =m 2v R,解得:v 322gR ==m/s 物块到达P 的速度:22223 2.25P D y v v v =+=+=3.75m/s若物块能沿圆弧轨道到达M 点,其速度为v M ,由D 到M 的机械能守恒定律得:()22222111cos5322M P m v m v m g R =-⋅+︒ 可得:20.3375M v =-,这显然是不可能的,所以物块不能到达M 点(3)由题意知x =4t -2t 2,物块在桌面上过B 点后初速度v B =4m/s ,加速度为:24m/s a =则物块和桌面的摩擦力:22m g m a μ= 可得物块和桌面的摩擦系数: 0.4μ=质量m 1=0.4kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B 点,由能量守恒可弹簧压缩到C 点具有的弹性势能为:p 10BC E m gx μ-=质量为m 2=0.2kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点释放,物块过B 点时,由动能定理可得:2p 2212BC B E m gx m v μ-=可得,2m BC x = 在这过程中摩擦力做功:12 1.6J BC W m gx μ=-=-由动能定理,B 到D 的过程中摩擦力做的功:W 2222201122D m v m v =- 代入数据可得:W 2=-1.1J质量为m 2=0.2kg 的物块释放后在桌面上运动的过程中摩擦力做的功12 2.7J W W W =+=-即克服摩擦力做功为2.7 J .2.如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径R =0.6m,平台上静止放置着两个滑块A 、B ,m A =0.1kg,m B =0.2kg,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面上.小车质量为M =0.3kg,车面与平台的台面等高,小车的上表面的右侧固定一根轻弹簧,弹簧的自由端在Q 点,小车的上表面左端点P 与Q 点之间是粗糙的,PQ 间距离为L 滑块B 与PQ 之间的动摩擦因数为μ=0.2,Q 点右侧表面是光滑的.点燃炸药后,A 、B 分离瞬间A 滑块获得向左的速度v A =6m/s,而滑块B 则冲向小车.两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且g=10m/s 2.求:(1)滑块A 在半圆轨道最高点对轨道的压力;(2)若L =0.8m,滑块B 滑上小车后的运动过程中弹簧的最大弹性势能;(3)要使滑块B 既能挤压弹簧,又最终没有滑离小车,则小车上PQ 之间的距离L 应在什么范围内【答案】(1)1N ,方向竖直向上(2)0.22P E J =(3)0.675m <L <1.35m 【解析】 【详解】(1)A 从轨道最低点到轨道最高点由机械能守恒定律得:2211222A A A A m v m v m g R -=⨯ 在最高点由牛顿第二定律:2A N A v m g F m R+=滑块在半圆轨道最高点受到的压力为:F N =1N由牛顿第三定律得:滑块对轨道的压力大小为1N ,方向向上 (2)爆炸过程由动量守恒定律:A AB B m v m v =解得:v B =3m/s滑块B 冲上小车后将弹簧压缩到最短时,弹簧具有最大弹性势能,由动量守恒定律可知:)B B B m v m M v =+共(由能量关系:2211()-22P B B B B E m v m M v m gL μ=-+共 解得E P =0.22J(3)滑块最终没有离开小车,滑块和小车具有共同的末速度,设为u ,滑块与小车组成的系统动量守恒,有:)B B B m v m M v =+(若小车PQ 之间的距离L 足够大,则滑块还没与弹簧接触就已经与小车相对静止, 设滑块恰好滑到Q 点,由能量守恒定律得:22111()22B B B B m gL m v m M v μ=-+联立解得:L 1=1.35m若小车PQ 之间的距离L 不是很大,则滑块必然挤压弹簧,由于Q 点右侧是光滑的,滑块必然被弹回到PQ 之间,设滑块恰好回到小车的左端P 点处,由能量守恒定律得:222112()22B B B B m gL m v m M v μ=-+ 联立解得:L 2=0.675m综上所述,要使滑块既能挤压弹簧,又最终没有离开小车,PQ 之间的距离L 应满足的范围是0.675m <L <1.35m3.如图所示,一位宇航员站一斜坡上A 点,沿水平方向以初速度v 0抛出一个小球,测得小球经时间t 落到斜坡上另一点B ,斜坡倾角为α,已知该星球的半径为R ,引力常量为G ,求:(1)该星球表面的重力加速度g ; (2)该星球的密度ρ . 【答案】(1)02tan v t α (2)03tan 2v RtGαπ 【解析】试题分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据平抛运动的规律求出星球表面的重力加速度.根据万有引力等于重力求出星球的质量,结合密度的公式求出星球的密度.(1)小球做平抛运动,落在斜面上时有:tanα===所以星球表面的重力加速度为:g=.(2)在星球表面上,根据万有引力等于重力,得:mg=G解得星球的质量为为:M=星球的体积为:V=πR 3. 则星球的密度为:ρ= 整理得:ρ=点晴:解决本题关键为利用斜面上的平抛运动规律:往往利用斜面倾解的正切值进行求得星球表面的重力加速度,再利用mg=G和ρ=求星球的密度.4.水平抛出一个物体,当抛出1秒后,它的速度方向与水平方向成45°角,落地时,速度方向与水平方向成60°角,(g 取10m/s 2)。
第五章 曲线运动 单元检测(word版含答案)

第五章曲线运动一、选择题:(每小题有1~2个选项正确,少选得3分,多选或错选不得分,每小题5分,共40分)1.关于质点做曲线运动,下列说法正确的是()A.曲线运动是一种变速运动B.变速运动一定是曲线运动C.质点做曲线运动,运动速度一定发生变化D.曲线运动一定不可能是匀变速2.如图5-8-3所示,汽车在—段丘陵地以恒定速率行驶时,所受支持力最大的地点可能是( )A.a点B.b点C.c点D.d点3.甲、乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为3:1,线速度之比2:3,那么下列说法中正确的是()A.它们的半径之比是2:9 B.它们的半径之比是1:2C.它们的周期之比是2:3 D.它们的周期之比是1:34.从水平匀速飞行的直升机上向外自由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是()A.从飞机上看,物体静止B.从飞机上看,物体做自由落体运动C.从地面上看,物体做自由落体运动D.从地面上看,物体做平抛运动5.一轻杆一端固定一质量为m 的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R 的圆周运动,以下说法正确的是()A.小球过最高点时最小速度为gRB.小球过最高点时,杆所受的弹力可以为零C.小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相反,也可以与球所受重力方向相同D.小球过最高点时,杆对球的作用力一定与小球所受重力方向相反6.如图在匀速转动的水平转盘上,有一个相对盘静止的物体,随盘一起转动,关于它的受力情况,下列说法中正确的是()A .只受到重力和盘面的支持力的作用B .只受到重力、支持力和静摩擦力的作用C .除受到重力和支持力外,还受到向心力的作用D .受到重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用7.如图所示,在同一竖直平面内,小球a 、b 从高度不同的两点,分别以初速度V a 、V b 沿水平方向抛出,经过时间t a 和t b 后落到与抛出点水平距离相等的的P点,若不计空气阻力,下列关系式正确的是( )A .t a =t bB .t a >t bC .V a =V bD .V a <V b8.如图,质量为m 的物块,沿着半径为R 的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直固定放置,开中向上,滑到最低点时速度大小为V ,若物体与球壳之间的动摩擦因数为u ,则物体在最低点时,下列说法正确的是( )A .受到向心力为R v m mg 2+B .受到向心力为Rv um 2C .受到的摩擦力为)(2Rv m mg u + D .受到的合力方向斜向左上方 二、实验题(每空4分,共28分)9.如图甲所示,竖直直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以0.3m/s 的速度匀速上浮。
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图3
物理练习
1.如图3所示,在光滑水平面上,质量为m 速度v 做半径为r 的匀速圆周运动. 小球所受向心力F 的大小为 A .r
v m 2 B .r v m C .mvr D .mvr 2
2.如图4所示,一个小球绕圆心O 做匀速圆周运动,已知圆周半径为r ,该小球
运动的角速度为ω,则它运动线速度的大小为
A .r ω
B .r ω
C .r 2ω
D .2r ω
3.如图4所示,一圆盘在水平面内匀速转动,在盘面上有一小物块,随圆盘一起运动。
关于小物块的受力情况,下列说法正确的是( )
A .只受重力
B .只受重力和支持力
C .受重力、支持力和摩擦力
D .受重力、支持力、摩擦力和向心力
4.如图所示,为一在水平面内做匀速圆周运动的圆锥摆,关于
摆球A 的受力情况,下列说法中正确的是 ( )
A .摆球A 受重力、拉力和向心力的作用
B .摆球A 受拉力和重力的作用 C. 摆球A 受拉力和向心力的作用
D . 摆球A 受重力和向心力的作用
5. 长为l 的细绳一端固定,另一端系一个小球,使球在竖直平面内做圆周运动,那么( )
A .小球通过圆周上顶点时的速度最小可以等于零
B .小球通过圆周上顶点时的速度最小不能小于gl
C .小球通过圆周上最高点时,小球需要的向心力最大
D .小球通过最低点时绳的拉力最小
6.如图9所示,一辆汽车在水平路面上行驶时对路面的压力
____________(选填“大于”、 “等于”或“小于”)汽车所受的重力;
通过拱形路面最高处时对路面的压力____________(选填“大于”、
“等于”或“小于”)汽车所受的重力.
7.如图11所示,一辆汽车在水平路面上行驶时对路面的压力为N 1,在
拱形路面上行驶中经过最高处时对路面的压力N 2,已知这辆汽车的重
力为G,则 ( )
A N 1<G
B N 1=G
C N 2<G
D N 2=G
图
9
8.如图5-40甲所示,表演“飞车走壁”的杂技演员骑着摩托车飞驶在圆台形筒壁内,圆台.分别在虚线所示的水平面内做匀速圆周运动,如果此时不计车轮与筒壁的摩擦力,则
A .M 处的线速度一定大于N 处的线速度
B .M 处的角速度一定小于N 处的角速度
C .M 处的运动周期一定等于N 处的运动周期
D .M 处对筒壁的压力一定大于N 处对筒壁的压力
9.用细绳系一质量为M 的小球使其在光滑水平面上做半径为R 的匀速圆周运动,若细绳的最大拉力为T ,则保证细绳不断,小球运动的最大速率是 ( )
A .4M TR
B .2M TR
C .M TR 2
D .M
TR
10.如图所示的圆锥摆实验中,已知小球质量为0.1kg ,摆长l =50cm ,摆角a =37°.试求:
1)小球受到摆线的拉力; 2) 小球的线速度υ;
11.质量M =1000kg 的汽车通过圆形拱形桥时的速率恒定,拱形桥的半径为R =10m ,重力加速度g =10m /s 2。
(1)若汽车在拱形桥的最高点对桥面的压力为车重的一半,求此时汽车的速率;
(2)若汽车在拱形桥的最高点对桥面的压力为零,求此时汽车的速率。
12.有一轻质杆,长l =0.5m ;一端固定一质量m=0.5kg 的小球,轻杆绕另一端在竖直面内做圆周运动。
(1)当小球运动到最高点的速度大小为4m/s 时,求小球对杆的作用力;(2)当小球运动到最低点时,球受杆的拉力为41N ,求此时小球的速度大小。
图5-
40 甲 乙。