人教版必修2 5.4圆周运动 第1课时 作业 (1)
高中物理 5.4圆周运动课时作业(含解析)新人教版必修2-新人教版高一必修2物理试题

【高效导学】2015高中物理 5.4圆周运动课时作业〔含解析〕新人教版必修21.关于质点做匀速圆周运动,如下说法中正确的答案是( )A.质点的速度不变B.质点的周期不变C.质点的角速度不变 D.质点的转速不断变化解析:速度是矢量,匀速圆周运动中速度大小不变,但方向时刻变化,故A错.匀速圆周运动是角速度、周期、转速都不变的曲线运动,故B、C正确,D项错误.答案:BC2.如下列图,静止在地球上的物体都要随地球一起转动,如下说法正确的答案是( ) A.它们的运动周期都是一样的B.它们的线速度都是一样的C.它们的线速度大小都是一样的D.它们的角速度是不同的解析:地球绕自转轴转动时,所有地球上各点的周期与角速度都是一样的,地球外表物体做圆周运动的平面是物体所在纬度线平面,其圆心分布在整条自转轴上.不同纬度处物体做圆周运动的半径是不同的,只有同一纬度处的物体转动半径相等,线速度的大小才相等.但即使物体的线速度大小一样,方向也各不一样.答案: A3.关于做匀速圆周运动的物体的线速度、角速度、周期的关系,如下说法中正确的答案是( )A.线速度大的角速度一定大B.线速度大的周期一定小C.角速度大的半径一定小D.角速度大的周期一定小解析:解决这类题目的方法是:确定哪个量不变,寻找各物理量之间的联系,灵活选取公式进展分析. 由v =ωr 知,r 一定时,v 与ω成正比;v 一定时,ω与r 成反比,故A 、C 均错.由v =2πr T 知,只有r 一定时,v 越大,T 越小,B 错.而由ω=2πT可知,ω越大,T 越小,故D 对.答案: D4.质点做匀速圆周运动,如此( )A .在任何相等的时间里,质点的位移都相等B .在任何相等的时间里,质点通过的路程都相等C .在任何相等的时间里,质点运动的平均速度都一样D .在任何相等的时间里,连接质点和圆心的半径转过的角度都相等解析: 如下列图,经T /4,质点由A 到B ,再经T /4,质点由B 到C ,由于线速度大小不变,根据线速度的定义得Δs =v ·T /4,所以相等时间内通过的路程相等,B 对.但位移x AB 、x BC 大小相等,方向并不一样,平均速度不同,A 、C 错.由角速度的定义ω=ΔθΔt知Δt 一样,Δθ=ω·Δt 一样,D 对.答案: BD5.光滑的水平面上固定着一个螺旋形光滑水平轨道,俯视图如下列图.一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,小球从进入轨道直到到达螺旋形中央区的时间内,关于小球运动的角速度和线速度大小变化的说法正确的答案是( )A .增大、减小B .不变、不变C .增大、不变D .减小、减小解析: 由于轨道是光滑的,小球运动的线速度大小不变,半径逐渐减小,由ω=vr知ω逐渐增大,故C 项正确.答案: C6.右图所示是一个玩具陀螺,a 、b 和c 是陀螺上的三个点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,如下表述正确的答案是( )A .a 、b 和c 三点的线速度大小相等B .a 、b 和c 三点的角速度相等C .a 、b 的角速度比c 的大D .c 的线速度比a 、b 的大解析: a 、b 、c 三点都在陀螺上,陀螺转动一周,陀螺上的每一个点都将转动一周,因此a 、b 、c 三点的周期相等,角速度ω=2πT也相等,应当选项B 正确,选项C 错误.又因为转轴为竖直的,a 、b 两点到转轴的距离相等,大于c 点到转轴的距离,即转动半径不同且有r a =r b >r c .由公式v =ωr 可知v a =v b >v c ,故A 、D 均错.答案: B7.甲沿着半径为R 的圆周跑道匀速跑步,乙沿着半径为2R 的圆周跑道匀速跑步,在一样的时间内,甲、乙各自跑了一圈,他们的角速度和线速度的大小分别为ω1、ω2和v 1、v 2,如此( )A .ω1>ω2,v 1>v 2B .ω1<ω2,v 1<v 2C .ω1=ω2,v 1<v 2D .ω1=ω2,v 1=v 2解析: 由于甲、乙在一样时间内各自跑了一圈,v 1=2πR t ,v 2=4πR t,v 1<v 2,由v =rω,得ω=v r ,ω1=v 1R =2πt ,ω2=2πt,ω1=ω2,故C 正确. 答案: C8.某变速箱中有甲、乙、丙三个齿轮,如下列图,其半径分别为r 1、r 2、r 3,假设甲轮的角速度为ω,如此丙轮的角速度为( )A.ωr 1r 3B.ωr 3r 1 C.ωr 3r 2D.ωr 1r 2解析: 各轮边缘各点的线速度大小相等,如此有ωr 1=ω′r 3,所以ω′=ωr 1r 3,故A 正确.答案: A9.甲、乙两物体均做匀速圆周运动,甲的转动半径为乙的一半,当甲转过60°时,乙在这段时间里正好转过45°,如此甲、乙两物体的线速度之比为( )A .1∶4 B.2∶3C .4∶9 D.9∶16解析: 由题意知甲、乙两物体的角速度之比ω1∶ω2=60∶45=4∶32r 1=r 2故两物体的线速度之比 v 1∶v 2=ω1r 1∶ω2r 2=2∶3,B 项正确.答案: B10.(2014·嘉峪关高一检测)两个小球固定在一根长为1 m 的杆的两端,杆绕O 点逆时针旋转,如下列图,当小球A 的速度为3 m/s时,小球B 的速度为12 m/s.如此小球B 到转轴O 的距离是( )A .0.2 mB .0.3 mC .0.6 mD .0.8 m解析: 设小球A 、B 做圆周运动的半径分别为r 1、r 2,如此v 1∶v 2=ωr 1∶ωr 2=r 1∶r 2=1∶4,又因r 1+r 2=1 m ,所以小球B 到转轴O 的距离r 2=0.8 m ,D 正确.答案: D11.如下列图,直径为d 的纸制圆筒以角速度ω绕中心轴匀速转动,把玩具枪枪口垂直对准圆筒轴线,使子弹穿过圆筒,结果发现圆筒上只有一个弹孔,如此子弹的速度不可能是( )A.dωπB.dω2π C.dω3πD.dω5π解析: 圆筒上只有一个弹孔,明确子弹从一个位置进入和离开圆筒,故子弹穿过圆筒的时间t 内,转过的角度θ=(2n +1)π(n =0,1,2,…),故子弹的速度v =d t =dωθ=dω2n +1π. n =0时,v =dωπ,A 对.n =1时,v =dω3π,C 对.n =2时,v =dω5π,D 对.子弹的速度不可能是dω2π,选项B 符合题意. 答案: B12.如下列图,半径为0.1 m 的轻滑轮,通过绕在其上的轻绳与重物相连,假设重物由静止开始以2 m/s 2的加速度匀加速下落,如此当它下落的高度为1 m 时,其瞬时速度为多大?此时滑轮转动的角速度是多少?解析: 由运动学公式v 2-v 20=2al ,得重物由静止开始下落1 m 时的瞬时速度 v =2al =2×2×1 m/s =2 m/s ;与重物相连的轻绳此时的速度也为2 m/s ,轻绳绕在轻滑轮的边缘上使滑轮转动. 由v =ωr ,得此时滑轮转动的角速度ω=v r =20.1rad/s =20 rad/s 答案:2 m/s 20 rad/s13.如下列图,小球A 在光滑的半径为R 的圆形槽内做匀速圆周运动,当它运动到图中a 点时,在圆形槽中心O 点正上方h 处,有一小球B 沿Oa 方向以某一初速度水平抛出,结果恰好在a 点与A 球相碰.求:(1)B 球抛出时的水平初速度;(2)A 球运动的线速度最小值.解析: (1)小球B 做平抛运动,其在水平方向上做匀速直线运动,如此R =v 0t ①在竖直方向上做自由落体运动,如此h =12gt 2② 由①②得v 0=Rt =R g 2h(2)设相碰时,A 球转了n 圈,如此A 球的线速度v A =2πR T =2πR t /n =2πRn g 2h当n =1时,其线速度有最小值,即v min =2πRg 2h 答案: (1)Rg 2h (2)2πR g 2h。
人教版高中物理必修1、必修2课时作业目录

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第一章课时1 质点参考系和坐标系
第四章
课时15 一物体多过程问题
课时2 时间和位移课时16 简单连接体
课时3 运动快慢的描述速度课时17 牛顿第二定律的图像问题课时4 实验:用打点计时器测速度课时18 牛顿第二定律的瞬时性问题课时5 加速度
第五章
课时1 曲线运动
第二章课时1 探究小车速度随时间变化的规律课时2 质点在平面内的运动课时2 匀变速直线运动的速度与时间的关系课时3 小船过河专题
课时3 匀变速直线运动的位移与时间的关系课时4 抛体运动的规律(1)课时4 匀变速直线运动的移与速度的关系课时5 抛体运动的规律(2)课时5 匀变速直线运动的推论(1)课时6 实验-研究平抛运动
课时6 匀变速直线运动的推论(2)课时7 圆周运动
课时7 追及和相遇问题课时8 向心加速度
课时8 自由落体运动课时9 向心力
课时9 竖直上抛运动课时10 生活中的圆周运动
第三章课时1 重力基本相互作用课时11 竖直面内的圆周运动(1)
课时2 弹力课时12 竖直面内的圆周运动(2)
课时3 胡克定律专题课时13 圆周运动的多解问题
课时4 滑动摩擦力
第六章
课时1 行星的运动
课时5 静摩擦力课时2 太阳与行星间的引力万有引力定律课时6 受力分析课时3 万有引力理论的成就
课时7 力的合成课时4 宇宙航行
课时8 力的分解课时5 人造卫星专题
课时9 实验:验证力的平行四边形定则课时6 人造卫星习题课
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人教版必修2 5.4圆周运动 第1课时 作业

5.4圆周运动1.(多选)质点做匀速圆周运动,则( ) A .在任何相等的时间里,质点的位移都相等 B .在任何相等的时间里,质点通过的路程都相等C .在任何相等的时间里,质点运动的平均速度都相同D .在任何相等的时间里,连接质点和圆心的半径转过的角度都相等BD [如图所示,由于线速度大小不变,根据线速度的定义,Δs =v ·Δt ,所以相等时间内通过的路程相等,B 对;但位移x AB 、x BC 大小相等,方向并不相同,平均速度不同,A 、C 错;由角速度的定义ω=ΔφΔt知Δt 相同,Δφ=ωΔt 相同,D 对.]2.根据教育部的规定,高考考场除了不准考生带手机等通讯工具入场外,手表等计时工具也不准带进考场,考试是通过挂在教室里的时钟计时的,关于正常走时的时钟.如图所示,下列说法正确的是 ( )A .秒针角速度是分针角速度的60倍B .分针角速度是时针角速度的60倍C .秒针周期是时针周期的13 600D .分针的周期是时针的124A [秒针、分针、时针周期分别为T 1=1 min ,T 2=60 min ,T 3=720 min ,所以T 1T 3=1720,T 2T 3=112,选项C 、D 错误.根据ω=2πT ,ω1ω2=T 2T 1=60,ω2ω3=T 3T 2=12,选项A 正确、B 错误.]3.如图所示,两个摩擦传动的靠背轮,左边是主动轮,右边是从动轮,它们的半径不相等,转动时不打滑.则下列说法中正确的是( )A .两轮的角速度相等B .两轮转动的周期相同C .两轮边缘的线速度大小不相等D .两轮边缘的线速度大小相等D [靠摩擦传动的两轮边缘的线速度大小相等,C 错误、D 正确;由v =ωr 得ω=vr,故两轮的角速度不相等,周期也不相同,A、B错误.]4.(多选)关于匀速圆周运动,下列说法正确的是( )A.匀速圆周运动是匀速运动B.匀速圆周运动是变速运动C.匀速圆周运动是线速度不变的运动D.匀速圆周运动是线速度大小不变的运动BD[这里的“匀速”,不是“匀速度”,也不是“匀变速”,而是速率不变,匀速圆周运动实际上是一种速度大小不变、方向时刻改变的变速运动,故B、D正确.] 5.(多选)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,线速度之比为2∶3,那么下列说法中正确的是( )A.它们的半径之比为2∶9B.它们的半径之比为1∶2C.它们的周期之比为2∶3D.它们的周期之比为1∶3AD[因为v1v2=r1ω1r2ω2=23,且ω1ω2=3,因此r1r2=23×ω2ω1=29,选项A正确,选项B错误;匀速圆周运动的周期T=2πω,则T1T2=ω2ω1=13,选项C错误,选项D正确.]6.如图所示的传动装置中,B、C两轮固定在一起绕同一轴转动,A、B两轮用皮带传动,三个轮的半径关系是r A=r C=2r B.若皮带不打滑,求A、B、C三轮边缘上a、b、c三点的角速度之比和线速度之比.[解析] a、b两点比较:v a=v b由v=ωr得:ωa∶ωb=r B∶r A=1∶2b、c两点比较ωb=ωc由v=ωr得:v b∶v c=r B∶r C=1∶2所以ωa∶ωb∶ωc=1∶2∶2v a∶v b∶v c=1∶1∶2.[答案]1∶2∶2 1∶1∶27.(多选)一小球被细绳拴着,在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,向心加速度为a,那么下列说法正确的是( )A.小球运动的角速度ω=a RB.小球在时间t内通过的路程为s=t aRC.小球做匀速圆周运动的周期T=R aD.小球在时间t内可能发生的最大位移为2RABD [由a=ω2R得ω=aR,t时间内的路程s=vt=ωRt=t aR,周期T=2πω=2πRa,圆周上距离最远的两点为直径,则最大位移为2R,故知A、B、D正确.]8.汽车在公路上行驶一般不打滑,轮子转一周,汽车向前行驶的距离等于车轮的周长.某国产轿车的车轮半径约为30 cm ,当该型号的轿车在高速公路上行驶时,驾驶员面前速率计的指针指在“120 km/h ”上,可估算出该车轮的转速约为( )A .1 000 r/sB .1 000 r/minC .1 000 r/hD .2 000 r/sB [由公式ω=2πn ,得v =r ω=2πrn ,其中r =30 cm =0.3 m ,v =120 km/h =1003 m/s ,代入得n =1 00018πr/s ,约为1 000 r/min.] 9.变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度.如图是某一变速车齿轮转动结构示意图,图中A 轮有48齿,B 轮有42齿,C 轮有18齿,D 轮有12齿,则( )A .该车可变换两种不同挡位B .该车可变换五种不同挡位C .当A 轮与D 轮组合时,两轮的角速度之比ωA ∶ωD =1∶4 D .当A 轮与D 轮组合时,两轮的角速度之比ωA ∶ωD =4∶1 思路点拨:解答本题应从以下两点进行分析: (1)同轴转动,各轮角速度相等. (2)皮带传动时,线速度相等.C [由题意知,A 轮通过链条分别与C 、D 连接,自行车可有两种速度,B 轮分别与C 、D 连接,又可有两种速度,所以该车可变换四种挡位;当A 与D 组合时,两轮边缘线速度大小相等,A 转一圈,D 转4圈,即ωA ωD =14,选项C 对.]10.(多选)如图所示为某一皮带传动装置,主动轮的半径为r 1,从动轮的半径为r 2,已知主动轮做顺时针转动,转速为n ,转动过程中皮带不打滑.下列说法正确的是( )A .从动轮做顺时针转动B .从动轮做逆时针转动C .从动轮的转速为r 1r 2 nD .从动轮的转速为r 2r 1nBC [根据皮带的缠绕方向知B 正确,由2πnr 1=2πn 2r 2,得n 2=r 1r 2n ,C 项正确.] 11.如图所示,小球A 在半径为R 的光滑圆形槽内做匀速圆周运动,当它运动到图中的a 点时,在圆形槽中心O 点正上方h 处,有一小球B 沿Oa 方向以某一初速度水平抛出,结果恰好在a 点与A 球相碰,求:(1)B 球抛出时的水平速度多大?(2)A 球运动的线速度最小值为多大?思路点拨:(1)从小球A 运动到a 点开始计时,到在a 点恰好与小球B 相碰,两球运动时间相等.(2)在小球B 平抛到a 点的时间内,小球A 可能运动多个周期.[解析] (1)小球B 做平抛运动,其在水平方向上做匀速直线运动,设小球B 的水平速度为v 0,则R =v 0t ① 在竖直方向上做自由落体运动,则h =12gt 2 ② 由①②得v 0=R t =Rg 2h. (2)A 球的线速度取最小值时,A 球刚好转过一圈,B 球落到a 点与A 球相碰,则A 球做圆周运动的周期正好等于B 球的飞行时间,即T =2h g ,所以v A =2πR T =2πR g 2h.[答案] (1)Rg2h (2)2πR g 2h12.一位同学做飞镖游戏,已知圆盘直径为d ,飞镖距圆盘为L ,且对准圆盘上边缘的A 点水平抛出,初速度为v 0,飞镖抛出的同时,圆盘以垂直圆盘且过盘心O 的水平轴匀速转动,角速度为ω.若飞镖恰好击中A 点,则下列关系中正确的是( )A .dv 20=L 2gB .ωL =π(1+2n )v 0(n =0,1,2,…)C .v 0=ωd2D .d ω2=g π2(1+2n )2(n =0,1,2,…)B [当A 点转动到最低点时飞镖恰好击中A 点,L =v 0t ,d =12gt 2,ωt =π(1+2n )(n=0,1,2,…),联立解得ωL =π(1+2n )v 0(n =0,1,2,…),2dv 20=L 2g,2d ω2=g π2(1+2n )2(n =0,1,2,…),v 0≠ωd2,B 正确.]13.从我国汉代古墓一幅表现纺织女纺纱的情景的壁画上看到(如图),纺车上,一根绳圈连着一个直径很大的纺轮和一个直径很小的纺锤,纺纱女只要轻轻摇动那个巨大的纺轮,那根绳圈就会牵动着另一头的纺锤飞快转动.如果直径之比是100∶1,若纺轮转动1周,则纺锤转动多少周?[解析] 纺轮和纺锤在相同时间内转过的圆弧长相等,即 线速度相等,v 轮=v 锤,由v =ω·r 知 角速度之比ω轮∶ω锤=1∶100即当纺轮转动1周时,纺锤转动100周.[答案]100周。
2019-2020学年人教版必修2 圆周运动 第1课时 作业

2019-2020学年人教版物理必修2同步训练圆周运动1、做匀速圆周运动的物体,在运动过程中保持不变的物理量是( )A.动能B.速度C.加速度D.合外力2、下列说法正确的是( )A.匀速圆周运动是一种匀速运动B.匀速圆周运动是一种匀变速运动C.匀速圆周运动是一种速度和加速度都不断改变的运动D.匀速圆周运动是一种平衡状态3、在中国南昌有我国第一高摩天轮——南昌之星,总建设高度为160米,横跨直径为153米,如图所示。
它一共悬挂有60个太空舱,每个太空舱上都配备了先进的电子设备,旋转一周的时间是30分钟,可同时容纳400人左右进行同时游览。
若该摩天轮做匀速圆周运动,则乘客( )A.速度始终恒定B.加速度始终恒定C.乘客对座椅的压力始终不变D.乘客受到的合力不断改变4、下列关于甲、乙两个做匀速圆周运动的物体的说法,正确的是( )A.甲、乙两物体线速度相等,角速度一定也相等B.甲、乙两物体角速度相等,线速度一定也相等C.甲、乙两物体周期相等,角速度一定也相等D.甲、乙两物体周期相等,线速度一定也相等5、如图所示,半径之比:2:1R r 的大小两轮通过皮带传动匀速转动,且皮带与轮边缘之间不发生相对滑动。
大轮上一点P 到轴心的距离为,r Q 的点。
P Q 、两点的( )A.周期之比:1:2P Q T T =B.线速度之比:1:2P Q v v =C.角速度之比:1:2P Q ωω=D.线速度之比:2:1P Q v v =6、在街头的理发店门口,常可以看到有这样的标志:一个转动的圆筒,外表有彩色螺旋斜条纹,我们感觉条纹在沿竖直方向运动,但实际上条纹在竖直方向并没有升降,这是由于圆筒的转动而使我们的眼睛产生的错觉。
如图所示,假设圆筒上的条纹是围绕圆筒的一条宽带,相邻两圈条纹在沿圆筒轴线方向的距离(即螺距)为L =10cm ,圆筒沿逆时针方向(从俯视方向看),以2r/s 的转速匀速转动,我们感觉到的升降方向和速度大小分别为( )A .向上;10cm/sB .向上;20cm/sC .向下;10cm/sD .向下;20cm/s7、A 为在水平传送带上被传送的小物体(可视为质点),B 为终端皮带轮,如图所示,已知皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不打滑,当A 可被水平抛出时,B 轮的转速最少是( )12πg r g r gr 12πgr 8、如图所示,如果把钟表上的时针、分针、秒针的运动看成匀速圆周运动,那么,从它的分针与秒针第一次重合至第二次重合,中间经历的时间为( )A.59min60B.1minC.60min59D.61min609、如图所示是自行车传动结构的示意图,其中A是半径为1r的大齿轮,B是半径为2r的小齿轮,C是半径为3r的后轮,假设脚踏板的转速为n r/s,则自行车前进的速度为( )A.132πnr rrB.231πnr rrC.1322πnr rrD.2312πnr rr10、如图所示的皮带(皮带不打滑)传动装置中,A、B、C分别是三个轮边缘的点,半径关系是:A C BR R R=>。
人教版高中物理必修二曲线运动第四节圆周运动课时作业必修1

高中物理学习材料(灿若寒星**整理制作)高中物理曲线运动第五节向心加速度课时作业新人教版必修1一、选择题1. 对于做匀速圆周运动的物体,下列说法正确的是( )A.根据T=2πR/v,线速度越大,则周期越小B.根据T=2π/ω,角速度越大,则周期越小C.角速度越大,速度的方向变化越快D.线速度越大,速度的方向变化越快[解析] 根据T=2πR/v,当轨道半径一定时,才有线速度越大,周期越小;角速度越大,单位时间内质点与圆心的连线(圆半径)转过的角度越大,速度的方向变化越快;故只有B、C正确.[答案]BC2.如图所示是一个玩具陀螺.a、b和c是陀螺上的三个点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是( )A.a、b和c三点的线速度大小相等B.a、b和c三点的角速度相等C.a、b的角速度比c的大D.c的线速度比a、b的大[解析] a、b、c三点的角速度相同,而线速度不同,故B对,A错,C错.再由v=ωr得,D错.[答案] B3.如图所示,地球绕OO′轴自转,则下列说法正确的是( )A.A、B两点的角速度相等B.A、B两点的线速度相等C.A、B两点的转动半径相等D.A、B两点的转动周期相等[解析] A、B两点随地球自转绕地轴做匀速圆周运动,它们的圆心在地轴上的不同点,它们的半径不同,线速度也不同.[答案]AD4.电脑中用的光盘驱动器采用恒定角速度驱动光盘,光盘上凸凹不平的小坑是存贮数据的,请问激光头在何处时,电脑读取数据的速率较大( )A.内圈B.外圈C.中间位置D.与位置无关[解析] 光盘在做匀速圆周运动.光盘上某点的线速度为v=ω·r,ω恒定,则r越大,v就越大,因此激光头在光盘外圈时,电脑读取数据的速率最大.[答案] B5.变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度.右图所示是某一变速自行车的齿轮转动结构示意图,图中A 轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿,则( )A.该车可变换两种不同的挡位B.该车可变换四种不同的挡位C.当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωA∶ωD=1∶4D .当A 轮与D 轮组合时,两轮的角速度之比ωA ∶ωD =4∶1[解析] 由题意知,A 轮通过链条分别与C 、D 连接,自行车可有两种速度,B 轮分别与C 、D 连接,又可有两种速度,所以该自行车可变换四种挡位,选项A 错误,B 正确;当A 轮与D 轮组合时,两轮边缘的线速度大小相等,A 轮转一圈,D 轮转4圈,即ωA ωD =14,选项C 正确,D 错误. [答案] BC6.如图所示,甲、乙、丙三个轮子依靠摩擦传动,相互之间不打滑,其半径分别为r 1、r 2、r 3.若甲轮的角速度为ω1,则丙轮的角速度为( )A.r 1ω1r 3 B.r 3ω1r 1 C.r 3ω1r 2D.r 1ω1r 2[解析] 甲、乙、丙三个轮子边缘的线速度大小相等,即r 1ω1=r 2ω2=r 3ω3,所以ω3=r 1ω1r 3,选项A 正确. [答案] A7.半径为R 的大圆盘以角速度ω旋转,如图所示,有人站在盘边P 点上随盘转动,他想用枪击中在圆盘中心的目标O .若子弹的速度为v 0,则( )A .枪应瞄准目标O 射去B .枪应向PO 的右方偏过θ角射去,而cos θ=ωRv 0C .枪应向PO 的左方偏过θ角射去,而tan θ=ωRv 0D .枪应向PO 的左方偏过θ角射去,而sin θ=ωRv 0[解析] 子弹有随圆盘转动的速度R ω,而合速度指向O 点,故枪应向PO 的左方,且偏角θ满足:v 0sin θ=R ω.D 正确.[答案] D8.机械手表的分针与秒针从重合至第二次重合,中间经历的时间为( ) A.5960min B .1min C.6059min D.6160min [解析] 先求出分针与秒针的角速度: ω分=2π3600rad/s ,ω秒=2π60rad/s.设两次重合时间间隔为Δt ,则有 φ分=ω分Δt ,φ秒=ω秒Δt ,φ秒-φ分=2π.即Δt =2πω秒-ω分s =2π2π60-2π3600s =6059min.故选项C 正确.[答案] C 二、非选择题9.A 、B 两质点分别做匀速圆周运动,若在相等的时间内通过的弧长之比L A ∶L B =2∶3,而转过的角度之比θA ∶θB =3∶2,则它们的转动周期之比T A ∶T B =__________,线速度之比v A ∶v B =__________.[解析] 由ω=θt 知ωA ∶ωB =3∶2,由T =2πω知T A ∶T B =2∶3由v =Lt知v A ∶v B =L A ∶L B =2∶3 [答案] 2∶3 2∶310.如图所示,在O 1、O 2、O 3三个轮的边缘各取一点A 、B 、C ,已知三个轮的半径之比r 1∶r 2∶r 3=3∶2∶1,则A 、B 、C 三点的线速度大小之比为v A ∶v B ∶v C =__________;A 、B 、C 三点的角速度之比ωA ∶ωB ∶ωC =__________;A 、B 、C 三个轮子的转速之比n 1∶n 2∶n 3=__________.[解析] 由于O 1、O 3两轮共轴,所以A 、C 两点角速度相等即ωA =ωC ;由于O 1、O 2通过皮带传动,所以A 、B 两点线速度的大小相等,即v A =v B .由v =ωr ,r 1∶r 3=3∶1,ωA =ωC ,则v A ∶v C =3∶1 整理得:v A ∶v B ∶v C =3∶3∶1由ω=v r,r 1∶r 2=3∶2,v A =v B ,则ωA ∶ωB =2∶3 整理得:ωA ∶ωB ∶ωC =2∶3∶2 由ω=2πn 得:n 1∶n 2∶n 3=2∶3∶2 [答案] 3∶3∶1 2∶3∶2 2∶3∶211.做匀速圆周运动的物体,10s 内沿半径是20m 的圆周运动100m ,试求物体做匀速圆周运动时:(1)线速度的大小;(2)角速度的大小;(3)周期的大小.[解析] (1)依据线速度的定义式v =s t 可得:v =s t =10010m/s =10m/s (2)依据线速度与角速度的关系式v =ωr 解得:ω=v r =1020rad/s =0.5rad/s (3)依据角速度与周期的关系ω=2πT 解得:T =2πω=2π0.5s =4πs[答案] (1)10m/s (2)0.5rad/s (3)4πs12.2009年洛杉矶花样滑冰世锦赛于3月26日结束了双人自由滑的比赛,中国选手张丹、张昊取得亚军的骄人成绩(如图所示).设张昊(男)以自己为转轴拉着张丹(女)做匀速圆周运动,若张昊的转速为30 r/min ,张丹触地冰鞋的线速度为4.7m/s.求:(1)张丹做圆周运动的角速度; (2)张丹触地冰鞋做圆周运动的半径.[解析] (1)n =30 r/min =0.5 r/s ,角速度ω=2πn =πrad/s. (2)设张丹触地冰鞋做圆周运动的半径为r ,由v =ωr ,得r =v ω=4.7πm =1.5m.[答案] (1)πrad/s (2)1.5m。
人教版必修2 5.4圆周运动 第1课时 作业

5.4圆周运动1. 关于做匀速圆周运动物体的向心加速度方向,下列说法正确的是( )A. 与线速度方向始终垂直B. 与线速度方向始终相反C. 始终指向圆心D. 始终保持不变【答案】AC【解析】试题分析:向心加速度的方向始终指向圆心,和线速度的方向垂直,不改变线速度的大小只是改变线速度的方向,由于加速度是矢量,因此向心加速度是时刻变化的,故ABD 错误,C正确.故选C.2. 如图为某一皮带传动装置.主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2.已知主动轮做顺时针转动,转速为n1,转动过程中皮带不打滑.下列说法正确的是( )A. 从动轮做顺时针转动B. 从动轮做逆时针转动C. 从动轮的转速为D. 从动轮的转速为【答案】BC【解析】AB、因为主动轮做顺时针转动,从动轮通过皮带的摩擦力带动转动,所以从动轮逆时针转动,故A正确,B错误;B、由于通过皮带传动,皮带与轮边缘接触处的线速度相等,根据得,所以从动轮的转速为,故C正确,D错误;故选AC。
【点睛】主动轮做顺时针转动,从动轮通过皮带的摩擦力带动转动,所以从动轮逆时针转动,由于通过皮带传动,皮带与轮边缘接触处的线速度相等,根据转速与线速度的关系公式判断从动轮的转速。
3. 如图所示,a、b是地球表面上不同纬度上的两个点,如果把地球看作是一个球体,a、b两点随地球自转做匀速圆周运动,这两个点具有大小相同的( )A. 线速度B. 角速度C. 加速度D. 轨道半径【答案】B【解析】试题分析:地球上物体的自转周期相同,所以角速度相同,B对考点:万有引力提供向心力点评:本题考查了万有引力提供向心力的常见公式的推导和理解。
4. 在光滑的圆锥漏斗的内壁,两个质量相同的小球A和B,分别紧贴着漏斗在水平面内做匀速圆周运动,小球A的位置在小球B的上方,如图所示.下列判断正确的是( )A. A球的速率大于B球的速率B. A球的角速度大于B球的角速度C. A球对漏斗壁的压力大于B球对漏斗壁的压力D. A球的转动周期大于B球的转动周期【答案】AD【解析】【详解】对A、B两球进行受力分析,两球均只受重力和漏斗给的支持力F N.如图所示:对A球由牛顿第二定律:①②对B球由牛顿第二定律:③④C、因两球质量相等可得F NA=F NB,据牛顿第三定律可知A球对漏斗壁的压力等于B球对漏斗壁的压力;C项错误。
【人教版】必修2物理《5.4 圆周运动》课时作业(附答案)

课时作业4 圆周运动一、单选题1.一质点开始时在几个恒力的共同作用下做匀速直线运动,突然撤去其中一个力,此后该质点的运动情况不可能的是()A. 匀速圆周运动B. 匀变速曲线运动C. 匀减速直线运动D. 匀加速直线运动2.关于物体做匀速圆周运动,说法正确的是( )A. 线速度不变B. 加速度不变C. 向心力不变D. 周期不变3.如图为某中国运动员在短道速滑比赛中勇夺金牌的精彩瞬间.假定此时他正沿圆弧形弯道匀速率滑行,则他( )A. 所受的合力为零,做匀速运动B. 所受的合力恒定,做匀加速运动C. 所受的合力恒定,做变加速运动D. 所受的合力变化,做变加速运4.风筝冲浪运动深受人们的爱好,如图,某运动员在做风筝冲浪表演,关于风筝的运动,下列说法正确的是()A. 速率一定变化B. 速度一定变化C. 加速度一定变化D. 合外力一定变化5.A,B两物体都做匀速圆周运动,在A转过45∘角的时间内,B转过了60∘角,则A物体的角速度与B的角速度之比为( )A. 1:1B. 4:3C. 3:4D. 16:96.两个大轮半径相等的皮带轮的结构如图所示,AB两点的半径之比为2:1,CD两点的半径之比也为2:1,下列说法正确的是()A. A、B两点的线速度之比为v A:v B=1:2B. A、C两点的线速度之比为v A:v C=1:1C. A、C两点的角速度之比为ωA :ωC=1:2D. A、D两点的线速度之比为v A:v D=1:27.如图所示是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r1的牙盘(大齿轮),Ⅱ是半径为r2的飞轮(小齿轮),Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n(r/s),则自行车前进的速度为( )A. πnr1r3r2B. πnr2r3r1C. 2πnr1r3r2D. 2πnr2r3r18.如图所示,一个球绕中心轴线OO′以角速度ω转动,则()A. A、B两点的角速度相等B. A、B两点的线速度相等C. 若θ=45∘,则v A:v B=√2:1D. 若θ=45∘,则T A:T B=1:√29.如图所示,A、B两点分别位于大、小轮的边缘上,大轮半径是小轮半径的2倍,它们之间靠摩擦传动,接触面不打滑,则A,B两点的角速度之比ωA :ωB为()A. 1:2B. 1:4C. 2:1D. 1:110.子弹以初速度v0水平向右射出,沿水平直线穿过一个正在沿逆时针方向转动的薄壁圆筒,在圆,已筒上只留下一个弹孔(从A位置射入,B位置射出,如图所示)。
2019-2020学年人教版必修二 圆周运动 第1课时 作业

2019-2020学年人教版(2019)物理必修第二册同步圆周运动1、对于做匀速圆周运动的物体,下面说法中错误的是( ) A.线速度的大小不变 B.线速度不变 C.角速度不变D.周期不变2、汽车在公路上行驶时一般不打滑,轮子转一周,汽车向前行驶的距离等于车轮的周长。
某国产轿车的车轮半径约为30cm,当该型号的轿车在高速公路上匀速行驶时,驾驶员面前速率计的指针指在“120km/h”上,可估算出该车轮的转速为( ) A.1000r/sB.1000r/minC.1000r/hD.2000r/s3、静止在地球上的物体随地球做匀速圆周运动,有关位于赤道上的物体1与位于北纬60°的物体 2,下列说法正确的是( ) A.它们的角速度之比12:2:1ωω= B.它们的线速度之比12:2:1v v = C.它们的向心加速度之比12:2:1a a =D.它们的向心加速度之比12:4:1a a =4、如图所示是一个玩具陀螺,a 、b 和c 是陀螺上的三个点。
当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是( )A.a 、b 和c 三点的线速度大小相等B.a 、b 和c 三点的角速度相等C.a 、b 的角速度比c 的大D.c 的线速度比a 、b 的大5、如图所示,在风力发电机的叶片上有A 、B 、C 三点,其中A 、C 在叶片的端点, B 在叶片的中点。
当叶片转动时,这三点( )A.线速度大小都相等B.线速度方向都相同C.角速度大小都相等D.向心加速度大小都相等6、如图所示,两个小球固定在一根长为l 的杆的两端,绕杆上的O 点做圆周运动.当小球A 的速度为A v 时,小球B 的速度为B v ,则轴心O 到小球A的距离是( ).A. ()A A B v v v l +B.A A Bv lv v +C.()A B Av v lv + D.()A B Bv v lv + 7、如图所示,甲、乙两名溜冰运动员,面对面拉着弹簧测力计做圆周运动的溜冰表演,80,40m kg m kg ==甲乙两人相距0.9m,弹簧测力计的示数为9.2N,则下列判断正确的是( )A.两人的线速度相同,约为40m/sB.两人的角速度相同,约为6rad/sC.两人的运动半径相同,都是0.45mD.两人的运动半径不同,甲为0.3m,乙为0.6m8、如图所示,电风扇在闪光灯下运转,闪光灯每秒闪45次,风扇转轴O上装有3个扇叶,它们互成120°角.当风扇转动时,观察者感觉扇叶不动,则风扇转速可能是( )A.600r/minB.900r/minC.1200r/minD.1800r/min9、在中国南昌有我国第一高摩天轮——南昌之星,总建设高度为160米,横跨直径为153米,如图所示。
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5.4圆周运动1.如图a 所示,一小球从平台上水平抛出,恰好落在邻近平台的一倾角为α=53°的光滑斜面顶端,并刚好沿光滑斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h =0.8 m ,重力加速度取g =10 m/s 2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,求: (1)小球水平抛出时的初速度v 0;(2)斜面顶端与平台边缘的水平距离x ; 图a (3)若斜面顶端高H =20.8 m ,则小球离开平台后经多长时间到达斜面底端? 解析 (1)由题意可知,小球落到斜面上并刚好沿斜面下滑,说明此时小球速度方向与斜面平行,否则小球会弹起,如图所示,v y =v 0tan 53°,v 2y =2gh代入数据,得v y =4 m/s ,v 0=3 m/s. (2)由v y =gt 1得t 1=0.4 s x =v 0t 1=3×0.4 m =1.2 m(3)小球沿斜面做匀加速直线运动的加速度a=mg sin 53°m =8 m/s 2初速度v = =5 m/s H sin 53°=vt 2+12a 22t代入数据,解得t 2=2 s 或t 2′=-134s(不合题意舍去)所以t =t 1+t 2=2.4 s.答案 (1)3 m/s (2)1.2 m (3)2.4 s 技巧点拨抓住小球平抛到斜面顶端“刚好沿光滑斜面下滑”这一关键条件,利用斜面倾角和速度的分解与合成求合速度.2.如图b 所示,有一个可视为质点的质量为m =1 kg 的小物块,从光滑平台上的A 点以v 0=3 m/s 的初速度水平抛出,到达C 点时,恰好沿C 点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D 点的质量为M =3 kg 的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑接触,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R =0.5 m ,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,取重力加速度g =10 m/s 2.求:图b(1)A 、C 两点的高度差;(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D 点时对轨道的压力;(3)要使小物块不滑出长木板,木板的最小长度.(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6) 解析 (1)小物块在C 点时的速度大小为v C =v 0cos 53°=5 m/s ,竖直分量为v Cy =4 m/s 下落高度h = =0.8 m(2)小物块由C 到D 的过程中,由动能定理得mgR (1-cos 53°)=12mv 2D -12mv 2C解得v D =29 m/s小球在D 点时由牛顿第二定律得F N -mg =m v D 2R代入数据解得F N =68 N由牛顿第三定律得F N ′=F N =68 N ,方向竖直向下(3)设小物块刚好滑到木板右端时与木板达到共同速度,大小为v ,小物块在木板上滑行的过程中,小物块与长木板的加速度大小分别为 a 1=μg =3 m/s 2,a 2=μmgM=1 m/s 2 速度分别为v =v D -a 1t ,v =a 2t 对物块和木板系统,由能量守恒定律得μmgL =12mv 2D -12(m +M )v 2解得L =3.625 m ,即木板的长度至少是3.625 m答案 (1)0.8 m (2)68 N (3)3.625 m3.在我国南方农村地区有一种简易水轮机,如图4所示,从悬崖上流出的水可看做连续做平抛运动的物体,水流轨道与下边放置 的轮子边缘相切,水冲击轮子边缘上安装的挡水板,可使轮子连续 转动,输出动力.当该系统工作稳定时,可近似认为水的末速度与轮子边缘的线速度相同.设水的流出点比轮轴高h =5.6 m ,轮子半径R =1 m .调整轮轴O 的位置,使水流与轮边缘切点对应的半径 图c 与水平线成θ=37°角.(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g =10 m/s 2)问:(1)水流的初速度v 0大小为多少?(2)若不计挡水板的大小,则轮子转动的角速度为多少? 答案 (1)7.5 m/s (2)12.5 rad/s 解析 (1)水流做平抛运动,有h -R sin 37°=12gt 2解得t =2h -R sin 37°g=1 s所以v y =gt =10 m/s ,由图可知: v 0=v y tan 37°=7.5 m/s.(2)由图可知:v =v 0sin 37°=12.5 m/s ,根据ω=vR可得ω=12.5 rad/s.4.水上滑梯可简化成如图d 所示的模型,斜槽AB 和光滑圆弧槽BC 平滑连接.斜槽AB 的竖直高度差H =6.0 m ,倾角 θ=37°;圆弧槽BC 的半径R =3.0 m ,末端C 点的切线水平;C 点与水面的距离h =0.80 m .人与AB 间的动摩擦因数μ=0.2,取重力加速度g =10 m/s 2,cos 37°=0.8,sin 37°=0.6.一个质量m=30 kg 的小朋友从滑梯顶端A 点无初速度地自由滑下,不计空 图d 气阻力.求:(1)小朋友沿斜槽AB 下滑时加速度a 的大小;(2)小朋友滑到C 点时速度v 的大小及滑到C 点时受到槽面的支持力F C 的大小; (3)在从C 点滑出至落到水面的过程中,小朋友在水平方向的位移x 的大小. 答案 (1)4.4 m/s 2 (2)10 m/s 1 300 N (3)4 m解析 (1)小朋友沿AB 下滑时,受力情况如图所示,根据牛 顿第二定律得:mg sin θ-F f =ma ① 又F f =μF N ②F N =mg cos θ ③ 联立①②③式解得:a =4.4 m/s 2 ④ (2)小朋友从A 滑到C 的过程中,根据动能定理得:mgH -F f ·H sin θ+mgR (1-cos θ)=12mv 2-0 ⑤联立②③⑤式解得:v =10 m/s ⑥根据牛顿第二定律有:F C -mg =m v 2R⑦联立⑥⑦式解得:F C =1 300 N . ⑧(3)在从C 点滑出至落到水面的过程中,小朋友做平抛运动,设此过程经历的时间为t ,则:h =12gt 2⑨x =vt ⑩ 联立⑥⑨⑩式解得:x =4 m.6. 小明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m 的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动.当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离d 后落地,如图e 所示.已知握绳的手离地面高度为d ,手与球之间的绳长为34d ,重力加速度为g .忽略手的运动半径和空气阻力.(1)求绳断时球的速度大小v 1和球落地时的速度大小v 2. 图e (2)问绳能承受的最大拉力多大?(3)改变绳长,使球重复上述运动,若绳仍在球运动到最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,绳长应为多少?最大水平距离为多少? 答案 (1)2gd 52gd (2)113mg (3)d 22 33d解析 (1)设绳断后球飞行的时间为t ,由平抛运动规律有竖直方向:14d =12gt 2水平方向:d =v 1t 解得v 1=2gd由机械能守恒定律有12mv 32=12mv 21+mg (d -34d )解得v 2=52gd (2)设绳能承受的最大拉力大小为F max ,这也是球受到绳的最大拉力的大小.球做圆周运动的半径为R =34d由圆周运动向心力公式,有F max -mg =mv 1 2R得F max =113mg(3)设绳长为l ,绳断时球的速度大小为v 3.绳承受的最大拉力不变,有F max -mg =m v 3 2l, 解得v 3=83gl 绳断后球做平抛运动,竖直位移为d -l ,水平位移为x ,时间为t 1.由平抛运动规律有d -l =12gt 21,x =v 3t 1得x =4l d -l3,当l =d2时,x 有最大值x max =233d .模拟题组7. 如图f 所示,一质量为2m 的小球套在一“”滑杆上,小球与滑杆的动摩擦因数为μ=0.5,BC 段为半径为R 的半圆,静止于A 处的小球在大小为F =2mg ,方向与水平面成37°角 的拉力F 作用下沿杆运动,到达B 点时立刻撤去F ,小球沿圆弧向上冲并越过C 点后落在D 点(图中未画出),已知D 点 图f 到B 点的距离为R ,且AB 的距离为s =10R .试求: (1)小球在C 点对滑杆的压力; (2)小球在B 点的速度大小;(3)BC 过程小球克服摩擦力所做的功.答案 (1)32mg ,方向竖直向下 (2)23gR (3)31mgR4解析 (1)小球越过C 点后做平抛运动,有竖直方向:2R =12gt 2 ①水平方向:R =v C t ② 解①②得v C =gR2在C 点对小球由牛顿第二定律有:2mg -F N C =2m v C 2R解得F N C =3mg2由牛顿第三定律有,小球在C 点对滑杆的压力F N C ′=F N C =3mg 2,方向竖直向下(2)在A点对小球受力分析有:F N +F sin 37°=2mg③小球从A 到B 由动能定理有:F cos37°·s -μF N·s =12·2mv 2B④解③④得v B =23gR(3)BC 过程对小球由动能定理有:-2mg ·2R -W f =12×2mv 2C -12×2mv 2B解得W f =31mgR48. 如图g 所示,质量为m =1 kg 的小物块由静止轻轻放在水平匀速运动的传送带上,从A 点随传送带运动到水平部分的最右端B 点,经半圆轨道C 点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道,恰能做圆周运动.C 点在B 点的正上方,D 点为轨道的最低点.小物块离 开D 点后,做平抛运动,恰好垂直于倾斜挡板打在挡板跟水平面相交的E 点.已知半圆轨道的半径R =0.9 m ,D 点距水平面的高 图g 度h =0.75 m ,取g =10 m/s 2,试求: (1)摩擦力对小物块做的功;(2)小物块经过D 点时对轨道压力的大小; (3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ.答案 (1)4.5 J (2)60 N ,方向竖直向下 (3)60°解析 (1)设小物块经过C 点时的速度大小为v 1,因为经过C 点恰能做圆周运动,所以,由牛顿第二定律得:mg =m v 1 2R解得:v 1=3 m/s小物块由A 到B 的过程中,设摩擦力对小物块做的功为W ,由动能定理得: W =12mv 21解得:W =4.5 J(2)设小物块经过D 点时的速度大小为v 2,对从C 点运动到D 点的过程,由机械能守恒定律得: 12mv 21+mg ·2R =12mv 22 小物块经过D 点时,设轨道对它的支持力大小为F N ,由牛顿第二定律得:F N -mg=m v 2 2R联立解得:F N =60 N由牛顿第三定律可知,小物块经过D 点时对轨道的压力大小为: F N ′=F N =60 N ,方向竖直向下(3)小物块离开D 点后做平抛运动,设经时间t 打在E 点,由h =12gt 2得:t =1510s 设小物块打在E 点时速度的水平、竖直分量分别为v x 、v y ,速度跟竖直方向的夹角为α,则: v x =v 2 v y =gttan α=v x v y解得:tan α= 3 所以:α=60°由几何关系得:θ=α=60°.9. 如图1所示,在距地面高为H =45 m 处,有一小球A 以初速度v 0=10 m/s 水平抛出,与此同时,在A 的正下方有一物块B 也以相同的初速度v 0同方向滑出,B 与地面间的动摩擦因数为μ=0.5.A 、 B 均可视做质点,空气阻力不计,重力加速度g 取10 m/s 2,求:(1)A 球从抛出到落地的时间和这段时间内的水平位移; (3)A 球落地时,A 、B 之间的距离.答案 (1)3 s 30 m (2)20 m 图1解析 (1)对A 球,由平抛运动规律得 水平方向:x 1=v 0t竖直方向:H =12gt 2解得x 1=30 m ,t =3 s(2)对于物块B ,根据牛顿第二定律得, -μmg =ma解得a =-5 m/s 2当B 速度减小到零时,有0=v 0+at ′ 得t ′=2 s判断得:在A 落地之前B 已经停止运动, 由运动学公式v 2-v 20=2ax 2得:x 2=10 m则Δx =x 1-x 2=20 m.10. 如图2所示,一物块质量m =1.0 kg 自平台上以速度v 0水平抛出,刚好落在邻近一倾角为α=53°的粗糙斜面AB 顶端,并恰好沿该斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h =0.032 m ,粗糙斜面BC 倾角为β=37°,足够长.物块与两斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,A 点离B 点所在平面的高度H =1.2 m .物块在斜面上运动的过程中始终未脱离斜面,不计在B 点的机械能损失.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.(g 取10 m/s 2)图2(1)物块水平抛出的初速度v 0是多少?(2)若取A 所在水平面为零势能面,求物块第一次到达B 点的机械能.(3)从滑块第一次到达B 点时起,经0.6 s 正好通过D 点,求B 、D 之间的距离. 答案 (1)0.6 m/s (2)-4 J (3)0.76 m解析 (1)物块离开平台做平抛运动,由平抛运动知识得:v y =2gh =2×10×0.032 m/s =0.8 m/s由于物块恰好沿斜面下滑,则v A =v y sin 53°=0.80.8m/s =1 m/sv 0=v A cos 53°=0.6 m/s(2)物块在A 点时的速度v A =1 m/s 从A 到B 的运动过程中由动能定理得mgH -μmg cos 53°H sin 53°=12mv 2B -12mv 2A在B 点时的机械能:E B =12mv 2B -mgH =-4 J(3)物块在B 点时的速度v B =4 m/s物块沿BC 斜面向上运动时的加速度大小为: a 1=g (sin 37°+μcos 37°)=10 m/s 2物块从B 点沿BC 斜面向上运动到最高点所用时间为t 1=v B a 1=0.4 s ,然后沿斜面下滑,下滑时的加速度大小为:a 2=g (sin 37°-μcos 37°)=2 m/s 2 B 、D 间的距离x BD =v B 22a 1-12a 2(t -t 1)2=0.76 m11. 水平光滑直轨道ab 与半径为R 的竖直半圆形光滑轨道bc 相切,一小球以初速度v 0沿直轨道向右运动.如图3所示,小球进入圆形轨道后刚好能通过c 点,然后小球做平抛运动落在直轨道上的 d 点,则 ( )A .小球到达c 点的速度为gR 图3B .小球到达b 点时对轨道的压力为5mgC .小球在直轨道上的落点d 与b 点距离为2RD .小球从c 点落到d 点所需时间为2 R g答案 ACD解析 小球在c 点时由牛顿第二定律得:mg =mv c 2R,v c =gR ,A 项正确;小球由b 到c 过程中,由机械能守恒定律得:12mv 2B=2mgR +12mv 2c小球在b 点,由牛顿第二定律得:F N -mg =mv b 2R,联立解得F N =6mg ,B 项错误;小球由c 点平抛,在平抛运动过程中由运动学公式得: x =v c t,2R =12gt 2.解得t =2Rg,x =2R ,C 、D 项正确. 12. 如图4所示,P 是水平面上的圆弧凹槽.从高台边B 点以某速度v 0水平飞出的小球,恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A 点沿圆弧切线方向进入轨道.O 是圆弧的圆心,θ1是OA 与 竖直方向的夹角,θ2是BA 与竖直方向的夹角.则 ( ) A .tan θ2tan θ1=2 B .tan θ1·tan θ2=2 图4C .1tan θ1·tan θ2=2D .tan θ1tan θ2=2答案 B解析 由题意可知:tan θ1=v y v x =gt v 0,tan θ2=x y =v 0t 12gt2=2v 0gt,所以tan θ1·tan θ2=2,故B正确.13. 如图5所示,在水平匀速运动的传送带的左端(P 点),轻放一质量为m =1 kg 的物块,物块随传送带运动到A 点后水平抛出,物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B 点进入竖直光滑圆弧轨道下滑.B 、D 为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧半径R =1.0 m ,圆弧对应的圆心角θ=106°,轨道最低点为C ,A 点距水平面的高度h =0.8 m(g 取10 m/s 2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:图5(1)物块离开A 点时水平初速度的大小; (2)物块经过C 点时对轨道压力的大小;(3)设物块与传送带间的动摩擦因数为0.3,传送带的速度为5 m/s ,求PA 间的距离.答案 (1)3 m/s (2)43 N (3)1.5 m 解析 (1)物块由A 到B 在竖直方向有v 2y =2gh v y =4 m/s在B 点:tan θ2=v yv A ,v A =3 m/s(2)物块从B 到C 由功能关系得mgR (1-cos θ2)=12mv 2C -12mv 2Bv B =v A 2+v y 2=5 m/s解得v 2C =33 m 2/s 2在C 点:F N -mg =m v C 2R由牛顿第三定律知,物块经过C 点时对轨道压力的大小为F N ′=F N =43 N(3)因物块到达A 点时的速度为3 m/s ,小于传送带速度,故物块在传送带上一直做匀加速直线运动 μmg =ma , a =3 m/s 2PA 间的距离x PA =v A 22a=1.5 m.14. 如图6所示,半径R =1.0 m 的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B 和圆心O 的连线与水平方向间的夹角θ= 37°,另一端点C 为轨道的最低点.C 点右侧的水平路面上紧挨C 点放置一木板,木板质量M =1 kg ,上表面与C 点 等高.质量m =1 kg 的物块(可视为质点)从空中A 点以 v 0=1.2 m/s 的速度水平抛出,恰好从轨道的B 端沿切线方向进入轨道. 图6已知物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与路面间的动摩擦因数μ2=0.05,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取g =10 m/s 2.试求: (1)物块经过轨道上的C 点时对轨道的压力;(2)设木板受到的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等,则木板至少多长才能使物块不从木板上滑下?答案 (1)46 N (2)6 m解析 (1)设物块经过B 点时的速度为v B ,则v B sin 37°=v 0设物块经过C 点的速度为v C ,由机械能守恒得: 12mv 2B +mg (R +R sin 37°)=12mv 2C 物块经过C 点时,设轨道对物块的支持力为F C ,根据牛顿第二定律得:F C -mg =m v C 2R联立解得:F C =46 N由牛顿第三定律可知,物块经过圆轨道上的C 点时对轨道的压力为46 N(2)物块在木板上滑动时,设物块和木板的加速度大小分别为a 1、a 2,得:μ1mg =ma 1μ1mg -μ2(M +m )g =Ma 2设物块和木板经过时间t 达到共同速度v ,其位移分别为x 1、x 2,则:对物块有: v C -a 1t =vv 2-v 2C =-2a 1x 1对木板有:a 2t =vv 2=2a 2x 2设木板长度至少为L ,由题意得:L ≥x 1-x 2联立解得:L ≥6 m即木板长度至少6 m 才能使物块不从木板上滑下.15.某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛.比赛路径如图7所示,赛车从起点A 出发,沿水平直线轨道运动L 后,由B 点进入半径为R 的光滑竖直圆轨道,离开竖直圆轨道后继续在光滑平直轨道上运动到C 点,并能越过壕沟.已知赛车质量m =0.1 kg , 图7 通电后以额定功率P =1.5 W 工作,进入竖直轨道前受到的阻力恒为0.3 N ,随后在运动中受到的阻力均可不计.图中L =10.00 m , R =0.32 m ,h =1.25 m ,x =1.50 m .问:要使赛车完成比赛,电动 机至少工作多长时间?(取g =10 m/s 2)答案 2.53 s解析 设赛车越过壕沟需要的最小速度为v 1,由平抛运动的规律x =v 1t ,h =12gt 2 解得v 1=x g 2h=3 m/s设赛车恰好越过圆轨道,对应圆轨道最高点的速度为v 2,最低点速度为v 3,由牛顿运动定律及机械能守恒定律得mg =mv 22/R12mv 23=12mv 22+mg (2R ) 解得v 3=5gR =4 m/s通过分析比较,赛车要完成比赛,在进入圆轨道前的速度最小应该是v min =4 m/s 设电动机工作时间至少为t ,根据功能关系,有Pt -F f L =12mv 2m in ,由此解得t =2.53 s。