三年高考2016_2018高考物理试题分项版解析专题04曲线运动含解析201808062260
三年高考2016-2018高考物理试题分项版解析专题电磁感应含解析

专题11 电磁感应【2018高考真题】1.如图,在同一平面内有两根平行长导轨,导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域,区域宽度均为l,磁感应强度大小相等、方向交替向上向下。
一边长为的正方形金属线框在导轨上向左匀速运动,线框中感应电流i随时间t变化的正确图线可能是()A. B.C. D.【来源】2018年普通高等学校招生全国统一考试物理(全国II卷)【答案】 D【解析】试题分析:找到线框在移动过程中谁切割磁感线,并根据右手定则判断电流的方向,从而判断整个回路中总电流的方向。
要分过程处理本题。
第一过程从①移动②的过程中然后从③到④的过程中,左边切割产生的电流方向逆时针,而右边切割产生的电流方向也是逆时针,所以电流的大小为,方向是逆时针当线框再向左运动时,左边切割产生的电流方向顺时针,右边切割产生的电流方向是逆时针,此时回路中电流表现为零,故线圈在运动过程中电流是周期性变化,故D正确;故选D点睛:根据线圈的运动利用楞次定律找到电流的方向,并计算电流的大小从而找到符合题意的图像。
2.如图,导体轨道OPQS固定,其中PQS是半圆弧,Q为半圆弧的中心,O为圆心。
轨道的电阻忽略不计。
OM是有一定电阻。
可绕O转动的金属杆。
M端位于PQS上,OM与轨道接触良好。
空间存在半圆所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,现使OQ位置以恒定的角速度逆时针转到OS位置并固定(过程Ⅰ);再使磁感应强度的大小以一定的变化率从B增加到B'(过程Ⅱ)。
在过程Ⅰ、Ⅱ中,流过OM的电荷量相等,则等于()A. B. C. D. 2【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(新课标I卷)【答案】 B【点睛】此题将导体转动切割磁感线产生感应电动势和磁场变化产生感应电动势有机融合,经典中创新。
3.(多选)如图所示,竖直放置的形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为d,磁感应强度为B.质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等.金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g.金属杆()A. 刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下B. 穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间C. 穿过两磁场产生的总热量为4mgdD. 释放时距磁场Ⅰ上边界的高度h可能小于【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(江苏卷)【答案】 BCQ1=mg.2d,所以穿过两个磁场过程中产生的热量为4mgd,选项C正确;若金属杆进入磁场做匀速运动,则,得,有前面分析可知金属杆进入磁场的速度大于,根据得金属杆进入磁场的高度应大于,选项D错误。
专题04 曲线运动-五年高考(2014-2018)三年模拟(2016-2018)物理试题精选精编分项解析汇编 Word版含解析

1.【2014·四川卷】有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为v 的大河。
小明驾着小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直。
去程与回程所用时间的比值为k ,船在静水中的速度大小相同,则小船在静水中的速度大小为( ) A .12-k kv B .21kv - C .21kkv - D .12-k v【答案】B【考点定位】小船过河 运动的分解和合成2.【2014·上海卷】在离地高h 处,沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球,她们的初速度大小均为v ,不计空气阻力,两球落地的时间差为 (A )2v g(B )vg (C )2h v (D )h v【答案】A【解析】试题分析:不计空气阻力,根据动能定理有竖直向上抛出的小球2211122mgh mv mv =-,竖直向下抛出的小球2221122mgh mv mv =-,整理可得两个小球落地的末速度12v v =。
不计空气阻力,两个小球都是匀变速直线运动,加速度都等于重力加速度,以竖直向下为正,对竖直向上抛出的小球有11()v v t g--=,对竖直向下抛出的小球有22v v t g-=,整理可得122vt t g -=。
考点:抛体运动3.【2014·山东卷】如图,场强大小为E 、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域abcd ,水平边ab 长为s ,竖直边ad 长为h 。
质量均为m 、带电荷量分别为q +和q -的两粒子,由c a 、两点先后沿ab 和cd 方向以速率0v 进入矩形区(两粒子不同时出现在电场中)。
不计重力,若两粒子轨迹恰好相切,则0v 等于A .mh qE s 22 B .mh qE s2 C .mh qE s 24 D .mhqEs4 【答案】B【考点定位】平抛运动,牛顿第二定律4.【2014·上海卷】如图,带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心,垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转30圈。
2018版高三物理一轮复习5年真题分类 2016年高考真题汇编 专题4 曲线运动 Word版含解析 - 副本

专题4 曲线运动1.[2016·全国卷Ⅰ] 如图1,一轻弹簧原长为2R ,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC 的底端A 处,另一端位于直轨道上B 处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为56R 的光滑圆弧轨道相切于C 点,AC =7R ,A 、B 、C 、D 均在同一竖直平面内.质量为m 的小物块P 自C 点由静止开始下滑,最低到达E 点(未画出),随后P 沿轨道被弹回,最高到达F 点,AF =4R ,已知P 与直轨道间的动摩擦因数μ=14,重力加速度大小为g .(取sin 37°=35,cos 37°=45) (1)求P 第一次运动到B 点时速度的大小. (2)求P 运动到E 点时弹簧的弹性势能.(3)改变物块P 的质量,将P 推至E 点,从静止开始释放.已知P 自圆弧轨道的最高点D 处水平飞出后,恰好通过G 点.G 点在C 点左下方,与C 点水平相距72R 、竖直相距R ,求P 运动到D 点时速度的大小和改变后P 的质量.图1解析: (1)根据题意知,B 、C 之间的距离l 为l =7R -2R ①设P 到达B 点时的速度为v B ,由动能定理得mgl sin θ-μmgl cos θ=12mv 2B ②式中θ=37°,联立①②式并由题给条件得v B =2gR ③(2)设BE =x ,P 到达E 点时速度为零,设此时弹簧的弹性势能为E p .P 由B 点运动到E 点的过程中,由动能定理有mgx sin θ-μmgx cos θ-E p =0-12mv 2B ④ E 、F 之间的距离l 1为 l 1=4R -2R +x ⑤P 到达E 点后反弹,从E 点运动到F 点的过程中,由动能定理有 E p -mgl 1sin θ-μmgl 1cos θ=0 ⑥联立③④⑤⑥式并由题给条件得x =R ⑦ E p =125mgR ⑧(3)设改变后P 的质量为m 1,D 点与G 点的水平距离x 1和竖直距离y 1分别为x 1=72R -56R sin θ ⑨ y 1=R +56R +56R cos θ ⑩式中,已应用了过C 点的圆轨道半径与竖直方向夹角仍为θ的事实. 设P 在D 点的速度为v D ,由D 点运动到G 点的时间为t .由平抛物运动公式有y 1=12gt 2 ⑪ x 1=v D t ⑫联立⑨⑩⑪⑫式得v D =355gR ⑬ 设P 在C 点速度的大小为v C ,在P 由C 运动到D 的过程中机械能守恒,有 12m 1v 2C =12m 1v 2D +m 1g ⎝ ⎛⎭⎪⎫56R +56R cos θ ⑭ P 由E 点运动到C 点的过程中,同理,由动能定理有 E p -m 1g (x +5R )sin θ-μm 1g (x +5R )cos θ=12m 1v 2C ⑮联立⑦⑧⑬⑭⑮式得m 1=13m ⑯2.[2016·天津卷] 如图1所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小E =5 3 N/C ,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B =0.5 T .有一带正电的小球,质量m =1×10-6kg ,电荷量q =2×10-6C ,正以速度v 在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P 点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),g 取10 m/s 2.求:图1(1)小球做匀速直线运动的速度v 的大小和方向;(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P 点所在的这条电场线经历的时间t .解析: (1)小球匀速直线运动时受力如图1所示,其所受的三个力在同一平面内,合力为零,有qvB =q 2E 2+m 2g 2 ①图1代入数据解得v =20 m/s ②速度v 的方向与电场E 的方向之间的夹角θ满足 tan θ=qE mg③代入数据解得tan θ= 3 θ=60° ④ (2)解法一:撤去磁场,小球在重力与电场力的合力作用下做类平抛运动,设其加速度为a ,有a =q 2E 2+m 2g 2m⑤设撤掉磁场后小球在初速度方向上的分位移为x ,有x =vt ⑥设小球在重力与电场力的合力方向上分位移为y ,有y =12at 2 ⑦a 与mg 的夹角和v 与E 的夹角相同,均为θ,又tan θ=y x⑧联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据解得t =2 3 s =3.5 s ⑨解法二:撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运动没有影响,以P 点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速运动,其初速度为v y =v sin θ ⑤ 若使小球再次穿过P 点所在的电场线,仅需小球的竖直方向上分位移为零,则有v y t -12gt 2=0 ⑥联立⑤⑥式,代入数据解得t =2 3 s =3.5 s3.[2016·江苏卷3分] 有A 、B 两小球,B 的质量为A 的两倍.现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力.图中①为A 的运动轨迹,则B 的运动轨迹是( )图1A .①B .②C .③D .④ 答案:A解析: 抛体运动的加速度始终为g ,与抛体的质量无关.当将它们以相同速率沿同一方向抛出时,运动轨迹应该相同.故选项A 正确.4.[2016·浙江卷] 在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图19所示.P 是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h 的探测屏AB 竖直放置,离P 点的水平距离为L ,上端A 与P 点的高度差也为h .图19(1)若微粒打在探测屏AB 的中点,求微粒在空中飞行的时间; (2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;(3)若打在探测屏A 、B 两点的微粒的动能相等,求L 与h 的关系. 解析: (1)打在中点的微粒 32h =12gt 2① t =3hg②(2)打在B 点的微粒v 1=L t 1;2h =12gt 21 ③v 1=Lg4h④ 同理,打在A 点的微粒初速度v 2=L g2h⑤ 微粒初速度范围L g4h ≤v ≤L g2h⑥ (3)由能量关系12mv 22+mgh =12mv 21+2mgh ⑦ 代入④、⑤式得L =22h ⑧5.[2016·全国卷Ⅲ] 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( )图1A .a =2(mgR -W )mRB .a =2mgR -W mRC .N =3mgR -2W RD .N =2(mgR -W )R答案:AC解析: 质点P 下滑到底端的过程,由动能定理得mgR -W =12mv 2-0,可得v 2=2(mgR -W )m,所以a =v 2R =2(mgR -W )mR ,A 正确,B 错误;在最低点,由牛顿第二定律得N -mg =m v 2R ,故N =mg +m v 2R =mg +m R ·2(mgR -W )m =3mgR -2WR,C 正确,D 错误.。
2016-2017-2018三年高考物理真题分类汇编解析版(20个专题)

2016-2018高考物理真题分类汇编专题01 直线运动 (2)专题02 相互作用 (8)专题03 牛顿运动定律 (19)专题04 曲线运动 (26)专题05 万有引力定律与航天 (38)专题06 功和能 (51)专题07 动量 (70)专题08 静电场 (82)专题09 稳恒电流 (102)专题10 磁场 (106)专题11 电磁感应 (119)专题12 交流电 (137)专题13 原子结构、原子核和波粒二象性 (147)专题14 选修3-3 (162)专题15 机械振动和机械波 (192)专题16 光学电磁波相对论 (207)专题17 力学实验 (233)专题18 电学实验 (264)专题19 力学计算题 (290)专题20 电学计算题 (317)专题01 直线运动20181.【2018·全国新课标I卷】高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的均加速直线运动,在启动阶段列车的动能()A. 与它所经历的时间成正比B. 与它的位移成正比C. 与它的速度成正比D. 与它的动量成正比【答案】 B2.【2018·浙江卷】如图所示,竖直井中的升降机可将地下深处的矿石快速运送到地面。
某一竖井的深度约为104m,升降机运行的最大速度为8m/s,加速度大小不超过,假定升降机到井口的速度为零,则将矿石从井底提升到井口的最短时间是A. 13sB. 16sC. 21sD. 26s【答案】 C【解析】升降机先做加速运动,后做匀速运动,最后做减速运动,在加速阶段,所需时间,通过的位移为,在减速阶段与加速阶段相同,在匀速阶段所需时间为:,总时间为:,故C正确,A、B、D错误;故选C。
【点睛】升降机先做加速运动,后做匀速运动,最后做减速运动,根据速度位移公式和速度时间公式求得总时间。
3.【2018·全国新课标II卷】(多选)甲、乙两汽车同一条平直公路上同向运动,其速度—时间图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。
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专题4 曲线运动1.[2016·全国卷Ⅰ] 如图1,一轻弹簧原长为2R ,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC 的底端A 处,另一端位于直轨道上B 处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为R 56的光滑圆弧轨道相切于C 点,AC =7R ,A 、B 、C 、D 均在同一竖直平面内.质量为m 的小物块P 自C 点由静止开始下滑,最低到达E 点(未画出),随后P 沿轨道被弹回,最高到达F 点,AF =4R ,已知P 与直轨道间的动摩擦因数μ=,重力加速度大小为g .(取sin 37°14=,cos 37°=)3545(1)求P 第一次运动到B 点时速度的大小.(2)求P 运动到E 点时弹簧的弹性势能.(3)改变物块P 的质量,将P 推至E 点,从静止开始释放.已知P 自圆弧轨道的最高点D 处水平飞出后,恰好通过G 点.G 点在C 点左下方,与C 点水平相距R 、竖直相距R ,求P 72运动到D 点时速度的大小和改变后P 的质量.图1解析: (1)根据题意知,B 、C 之间的距离l 为l =7R -2R ①设P 到达B 点时的速度为v B ,由动能定理得mgl sin θ-μmgl cos θ=mv ②122B 式中θ=37°,联立①②式并由题给条件得v B =2 ③gR (2)设BE =x ,P 到达E 点时速度为零,设此时弹簧的弹性势能为E p .P 由B 点运动到E 点的过程中,由动能定理有mgx sin θ-μmgx cos θ-E p =0-mv ④122B E 、F 之间的距离l 1为l 1=4R -2R +x ⑤P 到达E 点后反弹,从E 点运动到F 点的过程中,由动能定理有E p -mgl 1sin θ-μmgl 1cos θ=0 ⑥联立③④⑤⑥式并由题给条件得x =R ⑦E p =mgR ⑧125(3)设改变后P 的质量为m 1,D 点与G 点的水平距离x 1和竖直距离y 1分别为x 1=R -R sin θ ⑨7256y 1=R +R +R cos θ ⑩5656式中,已应用了过C 点的圆轨道半径与竖直方向夹角仍为θ的事实.设P 在D 点的速度为v D ,由D 点运动到G 点的时间为t .由平抛物运动公式有y 1=gt 2 ⑪12x 1=v D t ⑫联立⑨⑩⑪⑫式得v D = ⑬355gR 设P 在C 点速度的大小为v C ,在P 由C 运动到D 的过程中机械能守恒,有m 1v =m 1v +m 1g ⑭122C 122D (56R +56R cos θ)P 由E 点运动到C 点的过程中,同理,由动能定理有E p -m 1g (x +5R )sin θ-μm 1g (x +5R )cos θ=m 1v ⑮122C 联立⑦⑧⑬⑭⑮式得m 1=m ⑯132.[2016·天津卷] 如图1所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小E =5N/C ,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小3B =0.5 T .有一带正电的小球,质量m =1×10-6 kg ,电荷量q =2×10-6 C ,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P 点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),g 取10 m/s 2.求:(1)小球做匀速直线运动的速度v 的大小和方向;(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P 点所在的这条电场线经历的时间t .解析: (1)小球匀速直线运动时受力如图1所示,其所受的三个力在同一平面内,合力为零,有qvB = ①q 2E 2+m 2g 2代入数据解得v =20 m/s ②速度v 的方向与电场E 的方向之间的夹角θ满足tan θ= ③qEmg 代入数据解得tan θ=3θ=60° ④(2)解法一:撤去磁场,小球在重力与电场力的合力作用下做类平抛运动,设其加速度为a ,有a = ⑤q 2E 2+m 2g 2m 设撤掉磁场后小球在初速度方向上的分位移为x ,有x =vt ⑥设小球在重力与电场力的合力方向上分位移为y ,有y =at 2 ⑦12a 与mg 的夹角和v 与E 的夹角相同,均为θ,又tan θ= ⑧yx 联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据解得t =2 s =3.5 s ⑨3解法二:撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运动没有影响,以P 点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速运动,其初速度为v y =v sin θ ⑤若使小球再次穿过P 点所在的电场线,仅需小球的竖直方向上分位移为零,则有v y t -gt 2=0 ⑥12联立⑤⑥式,代入数据解得t =2 s =3.5 s33.[2016·江苏卷3分] 有A 、B 两小球,B 的质量为A 的两倍.现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力.图中①为A 的运动轨迹,则B 的运动轨迹是( )图1A .①B .②C .③D .④答案:A解析: 抛体运动的加速度始终为g ,与抛体的质量无关.当将它们以相同速率沿同一方向抛出时,运动轨迹应该相同.故选项A 正确.4.[2016·浙江卷] 在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图19所示.P 是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h 的探测屏AB 竖直放置,离P 点的水平距离为L ,上端A 与P 点的高度差也为h .图19(1)若微粒打在探测屏AB 的中点,求微粒在空中飞行的时间;(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;(3)若打在探测屏A 、B 两点的微粒的动能相等,求L 与h 的关系.解析: (1)打在中点的微粒h =gt 2 ①3212t = ②3hg (2)打在B 点的微粒v 1=;2h =gt ③L t 11221v 1=L ④g4h 同理,打在A 点的微粒初速度v 2=L ⑤g2h 微粒初速度范围L ≤v ≤L ⑥g 4h g2h (3)由能量关系mv +mgh =mv +2mgh ⑦1221221代入④、⑤式得L =2h ⑧25.[2016·全国卷Ⅲ] 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( )图1A .a =B .a =2(mgR -W )mR2mgR -WmRC .N =D .N =3mgR -2WR 2(mgR -W )R答案:AC 解析: 质点P 下滑到底端的过程,由动能定理得mgR -W =mv 2-0,可得v 2=12,所以a ==,A 正确,B 错误;在最低点,由牛顿第二定律得2(mgR -W )m v 2R 2(mgR -W )mRN -mg =m ,故N =mg +m =mg +·=,C 正确,D 错误.v 2R v 2R m R 2(mgR -W )m 3mgR -2WR 6.[2016·全国卷Ⅲ] 如图1所示,在竖直平面内有由圆弧AB 和圆弧BC 组成的光滑固1412定轨道,两者在最低点B 平滑连接.AB 弧的半径为R ,BC 弧的半径为.一小球在A 点正上R2方与A 相距处由静止开始自由下落,经A 点沿圆弧轨道运动.R4(1)求小球在B 、A 两点的动能之比;(2)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C 点.图1解析: (1)设小球的质量为m ,小球在A 点的动能为E k A ,由机械能守恒得E k A =mg ①R4设小球在B 点的动能为E k B ,同理有E k B =mg ②5R4由①②式得=5 ③E k BE k A (2)若小球能沿轨道运动到C 点,小球在C 点所受轨道的正压力N 应满足N ≥0 ④设小球在C 点的速度大小为v C ,由牛顿运动定律和向心加速度公式有N +mg = ⑤由④⑤式得,v C 应满足mg ≤m ⑥由机械能守恒有mg =mv ⑦R 4122C 由⑥⑦式可知,小球恰好可以沿轨道运动到C 点.7.[2016·天津卷]我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.如图1所示,质量m =60kg 的运动员从长直助滑道AB 的A 处由静止开始以加速度a =3.6 m/s 2匀加速滑下,到达助滑道末端B 时速度v B =24 m/s ,A 与B 的竖直高度差H =48 m .为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C 处附近是一段以O 为圆心的圆弧.助滑道末端B 与滑道最低点C 的高度差h =5 m ,运动员在B 、C 间运动时阻力做功W =-1530 J ,g 取10 m/s 2.图1(1)求运动员在AB 段下滑时受到阻力F f 的大小;(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C 点所在圆弧的半径R 至少应为多大?解析: (1)运动员在AB 上做初速度为零的匀加速运动,设AB 的长度为x ,则有v =2ax 2B ①由牛顿第二定律有mg -F f =ma ②Hx 联立①②式,代入数据解得F f =144 N ③(2)设运动员到达C 点时的速度为v C ,在由B 到达C 的过程中,由动能定理有mgh +W =mv -mv ④122C 122B 设运动员在C 点所受的支持力为F N ,由牛顿第二定律有F N -mg =m ⑤由运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,联立④⑤式,代入数据解得R =12.5 m8.[2016·浙江卷6分] 如图16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 =90 m 的大圆弧和r =40 m 的小圆弧,直道与弯道相切.大、小圆弧圆心O 、O ′距离L =100 m .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2.25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 取10 m/s 2,π=3.14),则赛车( )图16A .在绕过小圆弧弯道后加速B .在大圆弧弯道上的速率为45 m/sC .在直道上的加速度大小为5.63 m/s 2D .通过小圆弧弯道的时间为5.58 s 答案:AB 解析:要使赛车绕赛道一圈时间最短,则通过弯道的速度都应最大,由f =2.25mg =m可知,通过小弯道的速度v 1=30 m/s ,通过大弯道的速度v 2=45 m/s ,故绕过小圆弧弯v 2r 道后要加速,选项A 、B 正确;如图所示,由几何关系可得AB 长x ==50L 2-(R -r )2 m ,故在直道上的加速度a == m/s 2≈6.5 m/s 2,选项C 错误;由3452-3022×503sin ==可知,小圆弧对应的圆心角θ=,故通过小圆弧弯道的时间t ==θ2x L 322π3θrv 1= s =2.79 s ,选项D 错误.2πr 3v 12× 3.14×403×30D5 万有引力与天体运动9.[2016·全国卷Ⅰ6分] 利用三颗位置适当的地球同步卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,目前,地球同步卫星的轨道半径约为地球半径的6.6倍.假设地球的自转周期变小,若仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的,则地球自转周期的最小值约为( )A .1 h B .4 h C .8 h D .16 h 答案:B 解析:B 当一地球卫星的信号刚好覆盖赤道120°的圆周时,卫星的轨道半径r ==2R ;对同步卫星,分别有=m ·6.6R 和=m 2·2R ,Rcos 60°GMm (6.6R )2(2πT 0)2 GMm (2R )2(2πT )即=,解得T =4 h ,选项B 正确.(T T 0)2 (2R 6.6R )310.[2016·全国卷Ⅲ6分] 关于行星运动的规律,下列说法符合史实的是( )A .开普勒在牛顿定律的基础上,导出了行星运动的规律B .开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律C .开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因D .开普勒总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律答案:B解析: 开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律,牛顿在开普勒研究基础上结合自己发现的牛顿运动定律,发现了万有引力定律,指出了行星按照这些规律运动的原因,选项B 正确.11.(2016年海南卷7题6分)通过观察冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量。
三年高考高考物理试题分项版解析 专题04 曲线运动(含

专题04 曲线运动一、选择题1.【2016·海南卷】在地面上方某点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中A.速度和加速度的方向都在不断变化B.速度与加速度方向之间的夹角一直减小C.在相等的时间间隔内,速率的改变量相等D.在相等的时间间隔内,动能的改变量相等【答案】B【考点定位】平抛运动、动能定理【名师点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合加速度公式和动能定理公式灵活求解即可。
2.【2016·江苏卷】有A、B两小球,B的质量为A的两倍.现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力.图中①为A的运动轨迹,则B的运动轨迹是A.①B.②C.③D.④【答案】A【解析】由题意知A、B两小球抛出的初速度相同,由牛顿第二定律知,两小球运动的加速度相同,所以运动的轨迹相同,故A正确;B、C、D错误.【考点定位】考查抛体运动【方法技巧】两球的质量不同是本题的一个干扰因素,重在考查学生对物体运动规律的理解,抛体运动轨迹与物体的质量无关,只要初始条件相同,则轨迹相同。
3.【2016·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挡住。
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4πΔnr tB .转速逐渐减小,平均速率为8πΔnr tC .转速逐渐增大,平均速率为4πΔnr tD .转速逐渐增大,平均速率为8πΔnr t【答案】B【考点定位】圆周运动、线速度、平均速度【方法技巧】先通过图示判断圆盘凸轮的转动速度变化和转动圈数,再通过圆周运动的关系计算叶片转动速率。
4.【2016·全国新课标Ⅲ卷】如图,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 。
三年高考2016-2018高考物理试题分项版解析专题动量含解析
专题07动量【2018高考真题】1.高空坠物极易对行人造成伤害。
若一个50g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的撞击时间约为2ms,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为()A. 10NB. 102 NC. 103 ND. 104 N【来源】2018年普通高等学校招生全国统一考试物理(全国II卷)【答案】C由动量定理可知:,解得:,根据牛顿第三定律可知鸡蛋对地面产生的冲击力约为103 N,故C正确故选C点睛:利用动能定理求出落地时的速度,然后借助于动量定理求出地面的接触力2.高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的均加速直线运动,在启动阶段列车的动能() A.与它所经历的时间成正比B.与它的位移成正比C.与它的速度成正比D.与它的动量成正比【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(新课标I卷)【答案】B【解析】本题考查匀变速直线运动规律、动能、动量及其相关的知识点。
根据初速度为零匀变速直线运动规律可知,在启动阶段,列车的速度与时间成正比,即v=at,由动能公式E=mv2,可知列车动能与速度的二次方成正比,与时间的二次方成正比,选项A C错误;由v2=2ax,可知列k车动能与位移x成正比,选项B正确;由动量公式p=mv,可知列车动能E=mv2=,即与列车的动量二次k方成正比,选项D错误。
3.(多选)如图,一平行板电容器连接在直流电源上,电容器的极板水平,两微粒a、b所带电荷量大小相等、符号相反,使它们分别静止于电容器的上、下极板附近,与极板距离相等。
现同时释放a、b,它们由静止开始运动,在随后的某时刻t,a、b经过电容器两极板间下半区域的同一水平面,a、b间的相互作用和重力可忽略。
下列说法正确的是A.a的质量比b的大B.在t时刻,a的动能比b的大C.在t时刻,a和b的电势能相等D.在t时刻,a和b的动量大小相等【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(全国III卷)【答案】BD在t时刻,a的动能比b大,选项B正确;由于在t时刻两微粒经过同一水平面,电势相等,电荷量大小相等,符号相反,所以在t时刻,a和b的电势能不等,选项C错误;由于a微粒受到的电场力(合外力)等于b微粒受到的电场力(合外力),根据动量定理,在t时刻,a微粒的动量等于b微粒,选项D正确。
【三年高考试卷】2016-2018年物理试题分类汇编分项解析20个专题含答案解析共303页
2016年—2018年高考试题分类汇编含答案解析目录专题01-直线运动(2-7页)专题02-相互作用(7-15页)专题03-牛顿运动定律(15-21页)专题04-曲线运动(21-30页)专题05-万有引力定律与航天(30-41页)专题06-功和能(41-56页)专题07-动量(56-66页)专题08-静电场(66-81页)专题09-稳恒电流(81-85页)专题10-磁场(85-95页)专题11-电磁感应(95-110页)专题12-交流电(110-118页)专题13-原子结构、原子核和波粒二象性(118-129页)专题14-选修3-3(129-153页)专题15-机械振动和机械波(153-166页)专题16-光学、电磁波、相对论(166-188页)专题17-力学实验(188-213页)专题18-电学实验(213-239页)专题19-力学计算题(239-261页)专题20-电学计算题(261-303页)专题01 直线运动20181.【2018²全国1卷】高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的均加速直线运动,在启动阶段列车的动能()A. 与它所经历的时间成正比B. 与它的位移成正比C. 与它的速度成正比D. 与它的动量成正比【答案】 B2.【2018²4月浙江卷】如图所示,竖直井中的升降机可将地下深处的矿石快速运送到地面。
某一竖井的深度约为104m,升降机运行的最大速度为8m/s则将矿石从井底提升到井口的最短时间是A. 13sB. 16sC. 21sD. 26s【答案】 CC正确,A、B、D错误;故选C。
【点睛】升降机先做加速运动,后做匀速运动,最后做减速运动,根据速度位移公式和速度时间公式求得总时间。
3.【2018²全国2卷】(多选)甲、乙两汽车同一条平直公路上同向运动,其速度—时间图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。
已知两车在t2时刻并排行驶,下列说法正确的是()A. 两车在t1时刻也并排行驶B. t1时刻甲车在后,乙车在前C. 甲车的加速度大小先增大后减小D. 乙车的加速度大小先减小后增大【答案】 BD点睛:本题考查了对图像的理解及利用图像解题的能力问题4.【2018²全国3卷】(多选)地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面。
2016年高考物理真题试卷汇编:考点4 曲线运动(含答案和解析)
考点4曲线运动选择题1.(2016·全国卷I·T18)一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则()A.质点速度的方向总是与该恒力的方向相同B.质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直C.质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同D.质点单位时间内速率的变化量总是不变【解析】选B、C。
若施加一恒力与速度方向不在同一直线,质点做匀变速曲线运动,质点速度的方向与该恒力的方向夹角越来越小,A错、B对;质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同,单位时间内速度的变化量总是不变,不是速率的变化量总是不变,C对、D错。
【误区警示】速度与速度变化量是矢量,速率是标量,质点所受合力恒定则加速度不变,单位时间内速度的变化量总是不变,只有质点做单方向匀变速直线运动时单位时间内速率的变化量才不变。
2.(2016·全国卷II·T16)小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短。
将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示。
将两球由静止释放。
在各自轨迹的最低点,()A.P球的速度一定大于Q球的速度B.P球的动能一定小于Q球的动能C.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力D.P 球的向心加速度一定小于Q 球的向心加速度【解析】选C。
小球P 和Q 由两绳的水平位置运动到最低点的过程中机械能守恒,则有mgL=21mv 2,所以v=gL 2,由于悬挂P 球的绳比悬挂Q 球的绳短,所以P 球的速度一定小于Q 球的速度,选项A 错误;又由于P 球的质量大于Q 球的质量,不能确定P 球的动能是否一定小于Q 球的动能,选项B 错误;根据T-mg=r m 2v ,因为r=L,所以,T=3mg,所以P 球所受绳的拉力一定大于Q 球所受绳的拉力,选项C 正确;由a=rv 2和r=L 可得,P 球和Q 球的向心加速度大小均为a=2g,所以选项D 错误。
(物理)高考物理曲线运动试题(有答案和解析)
(物理)高考物理曲线运动试题( 有答案和解析 )一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.以下列图,在风洞实验室中,从 A 点以水平速度 v0向左抛出一个质最为m 的小球,小球抛出后所受空气作用力沿水平方向,其大小为F,经过一段时间小球运动到 A 点正下方的 B 点处,重力加速度为 g,在此过程中求(1)小球离线的最远距离;(2) A、 B 两点间的距离;(3)小球的最大速率 v max.【答案】(1)mv22m2 gv2( 3)v0F24m2g2 0(2)0F2F F 2【解析】【解析】(1)依照水平方向的运动规律,结合速度位移公式和牛顿第二定律求出小球水平方向的速度为零时距墙面的距离;(2)依照水平方向向左和向右运动的对称性,求出运动的时间,抓住等时性求出竖直方向A、 B 两点间的距离;(3)小球到达 B 点时水平方向的速度最大,竖直方向的速度最大,则 B 点的速度最大,依照运动学公式结合平行四边形定则求出最大速度的大小;【详解】(1)将小球的运动沿水平方向沿水平方向和竖直方向分解水平方向: F=ma x2v0= 2a x x m解得:x m=mv2 2F(2)水平方向速度减小为零所需时间t1=v 0a x总时间 t= 2t1竖直方向上:y= 1 gt2= 2m2 gv022 F 2(3)小球运动到 B 点速度最大v x=v0V y=gtv max= v x2v y2=vF 24m2g 2 F【点睛】解决此题的要点将小球的运动的运动分解,搞清分运动的规律,结合等时性,运用牛顿第二定律和运动学公式进行求解.2.以下列图,在竖直平面内有一倾角θ=37°的传达带BC.已知传达带沿顺时针方向运行的速度 v=4 m/s , B、 C两点的距离 L=6 m。
一质量 m=0.2kg 的滑块(可视为质点)从传达带上端 B 点的右上方比 B 点高 h=0. 45 m 处的 A 点水平抛出,恰好从 B 点沿 BC方向滑人传达带,滑块与传达带间的动摩擦因数μ,取重力加速度g=10m/s 2, sin37 = °,cos37°。
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专题04 曲线运动【2018高考真题】1.某弹射管每次弹出的小球速度相等.在沿光滑竖直轨道自由下落过程中,该弹射管保持水平,先后弹出两只小球.忽略空气阻力,两只小球落到水平地面的()A. 时刻相同,地点相同B. 时刻相同,地点不同C. 时刻不同,地点相同D. 时刻不同,地点不同【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(江苏卷)【答案】 B点睛:本题以平抛运动为背景考查合运动与分运动的关系及时刻和位置的概念,解题时要注意弹射管沿光滑竖直轨道向下做自由落体运动,小球弹出时在竖直方向始终具有跟弹射管相同的速度。
2.根据高中所学知识可知,做自由落体运动的小球,将落在正下方位置。
但实际上,赤道上方200m处无初速下落的小球将落在正下方位置偏东约6cm处,这一现象可解释为,除重力外,由于地球自转,下落过程小球还受到一个水平向东的“力”,该“力”与竖直方向的速度大小成正比,现将小球从赤道地面竖直上抛,考虑对称性,上升过程该“力”水平向西,则小球A. 到最高点时,水平方向的加速度和速度均为零B. 到最高点时,水平方向的加速度和速度均不为零C. 落地点在抛出点东侧D. 落地点在抛出点西侧【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(北京卷)【答案】 D【解析】AB、上升过程水平方向向西加速,在最高点竖直方向上速度为零,水平方向上有向西的水平速度,且有竖直向下的加速度,故AB错;CD、下降过程向西减速,按照对称性落至地面时水平速度为0,整个过程都在向西运动,所以落点在抛出点的西侧,故C错,D正确;故选D点睛:本题的运动可以分解为竖直方向上的匀变速和水平方向上的变加速运动,利用运动的合成与分解来求解。
3.滑雪运动深受人民群众的喜爱,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道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. 所受合外力始终为零B. 所受摩擦力大小不变C. 合外力做功一定为零D. 机械能始终保持不变【来源】2018年全国普通高等学校招生同一考试理科综合物理试题(天津卷)【答案】 C动员运动过程中速率不变,质量不变,即动能不变,动能变化量为零,根据动能定理可知合力做功为零,C正确;因为克服摩擦力做功,机械能不守恒,D错误;【点睛】考查了曲线运动、圆周运动、动能定理等;知道曲线运动过程中速度时刻变化,合力不为零;在分析物体做圆周运动时,首先要弄清楚合力充当向心力,然后根据牛顿第二定律列式,基础题,难以程度适中.4.在一斜面顶端,将甲乙两个小球分别以v和的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。
甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的A. 2倍B. 4倍C. 6倍D. 8倍【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(全国III卷)【答案】 A点睛此题将平抛运动、斜面模型、机械能守恒定律有机融合,综合性强。
对于小球在斜面上的平抛运动,一般利用平抛运动规律和几何关系列方程解答。
5.如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R:bc是半径为R的四分之一的圆弧,与ab相切于b点。
一质量为m的小球。
始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始向右运动,重力加速度大小为g。
小球从a点开始运动到其他轨迹最高点,机械能的增量为()A. 2mgRB. 4mgRC. 5mgRD. 6mgR【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(新课标I卷)【答案】 C【解析】本题考查了运动的合成与分解、动能定理等知识,意在考查考生综合力学规律解决问题的能力。
设小球运动到c点的速度大小为v C,则对小球由a到c的过程,由动能定理得:F·3R-mg R= mv c2,又F=mg,解得:v c2=4gR,小球离开c点后,在水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,竖直方向在重力作用力下做匀减速直线运动,由牛顿第二定律可知,小球离开c点后水平方向和竖直方向的加速度大小均为g,则由竖直方向的运动可知,小球从离开c点到其轨迹最高点所需的时间为:t=v C/g=2 ,小球在水平方向的加速度a=g,在水平方向的位移为x=at2=2R。
由以上分析可知,小球从a点开始运动到其轨迹最高点的过程中,水平方向的位移大小为5R,则小球机械能的增加量△E=F·5R=5mgR,选项C正确ABD错误。
【点睛】此题将运动的合成与分解、动能定理有机融合,难度较大,能力要求较高。
6.A、B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动(如图),在相同时间内,它们通过的路程之比是4:3,运动方向改变的角度之比是3:2,则它们A. 线速度大小之比为4:3B. 角速度大小之比为3:4C. 圆周运动的半径之比为2:1D. 向心加速度大小之比为1:2【来源】浙江新高考2018年4月选考科目物理试题【答案】 A7.(多选)火车以60 m/s的速率转过一段弯道,某乘客发现放在桌面上的指南针在10 s内匀速转过了约10°.在此10 s时间内,火车()A. 运动路程为600 mB. 加速度为零C. 角速度约为1 rad/sD. 转弯半径约为3.4 km【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(江苏卷)【答案】 AD【 解 析 】 本 题 考 查 匀 速 圆 周 的 概 念 , 意 在 考 查 考 生 的 理 解 能 力 。
圆 周 运 动 的 弧 长s =vt =60×10m=600m ,选项 A 正确;火车转弯是圆周运动,圆周运动是变速运动,所以合力不为零,加速度不为零,故选项 B 错误;由题意得圆周运动的角速度 rad/s=rad/s ,又,所以m=3439m ,故选项 C 错误、D 正确。
点睛:本题以火车转弯指南针偏转为背景考查匀速圆周的概念,解答时要注意角度与弧度的换 算关系。
【2017高考真题】1.【2017·新课标Ⅰ卷】发球机从同一高度向正前方依次水平射出两个速度不同的乒乓球(忽 略空气的影响)。
速度较大的球越过球网,速度较小的球没有越过球网;其原因是 A .速度较小的球下降相同距离所用的时间较多B .速度较小的球在下降相同距离时在竖直方向上的速度较大C .速度较大的球通过同一水平距离所用的时间较少D .速度较大的球在相同时间间隔内下降的距离较大 【答案】C【考点定位】平抛运动【名师点睛】重点要理解题意,本题考查平抛运动水平方向的运动规律。
理论知识简单,难在 由题意分析出水平方向运动的特点。
2.【2017·江苏卷】如图所示,A 、B 两小球从相同高度同时水平抛出,经过时间 t 在空中相 遇,若两球的抛出速度都变为原来的 2倍,则两球从抛出到相遇经过的时间为(A )t (B )22t (C ) t 2 (D ) t4【答案】C【解析】设第一次抛出时 A 球的速度为 v 1,B 球的速度为 v 2,则 A 、B 间的水平距离x =(v 1+v 2)t ,第二次两球的速度为第一次的 2倍,但两球间的水平距离不变,则 x =2(v 1+v 2)T ,联立得 T =t ∕2,所以 C 正确;ABD 错误. 【考点定位】平抛运动【名师点睛】本题的关键信息是两球运动时间相同,水平位移之和不变.3.【2017·江苏卷】如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套 在水平光滑细杆上,物块质量为 M ,到小环的距离为 L ,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均 为 F .小环和物块以速度 v 向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子 P 后立刻停止,物块向上摆动.整 个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为 g .下列说法正 确的是(A )物块向右匀速运动时,绳中的张力等于 2F (B )小环碰到钉子 P 时,绳中的张力大于 2F (C )物块上升的最大高度为 2v2g(D )速度 v 不能超过(2FMg )LM【答案】D【考点定位】物体的平衡 圆周运动【名师点睛】在分析问题时,要细心.题中给的力 F 是夹子与物块间的最大静摩擦力,而在物 块运动的过程中,没有信息表明夹子与物块间静摩擦力达到最大.另小环碰到钉子后,物块绕 钉子做圆周运动,夹子与物块间的静摩擦力会突然增大.【2016高考真题】1.【2016·海南卷】在地面上方某点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中A.速度和加速度的方向都在不断变化B.速度与加速度方向之间的夹角一直减小C.在相等的时间间隔内,速率的改变量相等D.在相等的时间间隔内,动能的改变量相等【答案】B【考点定位】平抛运动、动能定理【名师点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合加速度公式和动能定理公式灵活求解即可。
2.【2016·江苏卷】有A、B两小球,B的质量为A的两倍.现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力.图中①为A的运动轨迹,则B的运动轨迹是A.①B.②C.③D.④【答案】A【解析】由题意知A、B两小球抛出的初速度相同,由牛顿第二定律知,两小球运动的加速度相同,所以运动的轨迹相同,故A正确;B、C、D错误.【考点定位】考查抛体运动【方法技巧】两球的质量不同是本题的一个干扰因素,重在考查学生对物体运动规律的理解,抛体运动轨迹与物体的质量无关,只要初始条件相同,则轨迹相同。
3.【2016·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挡住。
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4πnrΔt B .转速逐渐减小,平均速率为8πnrΔt C .转速逐渐增大,平均速率为 4πnrΔtD .转速逐渐增大,平均速率为8πnrΔt【答案】B【考点定位】圆周运动、线速度、平均速度【方法技巧】先通过图示判断圆盘凸轮的转动速度变化和转动圈数,再通过圆周运动的关系计 算叶片转动速率。
4.【2016·全国新课标Ⅲ卷】如图,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 .a2(mgR W ) mRB .aC .N 3mgR2W2mgRWmRRD .N2( m gRW )R 【答案】AC8据公式av,联立可得a2(mgR W)2,A正确,B错误;在最低点重力和支持力的合力R mR充当向心力,摩擦力水平,不参与向心力,故根据牛顿第二定律可得N mg ma,代入可得N3mgR 2W,C正确,D错误。