高中物理圆周运动典型例题解析2

高中物理辅导网http://www.wulifudao.com/
京翰教育中心http://www.zgjhjy.com/
圆周运动
离心现象及其应用典型例题解析

【例1】如图39-1所示,半径为R的球壳,内壁光滑,当球壳绕竖直方
向的中心轴转动时,一个小物体恰好相对静止在球壳内的P点,OP连线与竖直
轴夹角为θ.试问:球壳转动的周期多大?

解析:小物体受重力mg和球壳支持力N的作用:重力竖直向下,支持力
垂直于球壳的内壁指向球心O,它们的合力沿水平方向指向竖直转轴,大小为
mgtanθ;小物体在水平面中做圆周运动,圆半径为r=Rsinθ,设球壳转动的
角速度为ω,则小物体做圆周运动的运动方程为
mgtanmRsin2/TT22θ=ωθ得ω=θ.由ω=π,可知球壳转动周期为=πθgRRg/cos
cos/

点拨:(1)相对静止于球壳内P处的小物体作匀速圆周运动的向心力来源
于重力mg和球壳对其支持力N的合力.由力的平行四边形定则可确定其合力
与分力间的关系.
(2)小物体所受的合外力(即向心力)的方向与向心加速度方向相同,垂直
于转轴指向轨道圆心 O′而不是指向球壳的球心O.
【问题讨论】使球壳绕竖直方向的中心轴转动的角速度增大或减小,当小
物体仍与球壳相对静止时,这一相对静止点P将在球壳内发生怎样的位置变
化?试就该题的计算结果加以讨论.
【例2】试分析说明:为什么“离心沉淀”比“重力沉淀”快.
解析:(1)关于“重力沉淀”:设试管中液体的密度为ρ0,内有密度为ρ(ρ
高中物理辅导网http://www.wulifudao.com/
京翰教育中心http://www.zgjhjy.com/
>ρ0)、体积为△V的某种物质的微小颗粒,则微小颗粒的重力为G=ρ△Vg,
所受浮力为F=ρ0△Vg,不计液体对微粒的粘滞阻力,微粒下沉的加速度为a
=(G-F)/m=(ρ△Vg-ρ0△Vg)/ρ△V=(1-ρ0/ρ)g
(2)关于“离心沉淀”:其装置如图39-2所示.当离心分离机带着试管绕
竖直轴高速旋转时,两个试管几乎处于水平位置如果试管中装着同一种液体,
其密度为ρ0,这时试管中与转轴相距r、体积为△V的小液滴绕轴做圆周运动

所需的向心力为F=ρ0△Vω2r.这个向心力肯定是周围的液体对该液滴作用
的合力.若该处是体积为△V、密度为ρ(ρ>ρ0)的某种物质的微粒,它随“离

心分离”机高速旋转时所需向心力为F=ρ△Vω2r.然而周围液体对这个小微
粒(指向转动中心)的作用力为F=ρ0△Vω2r,由于ρ0<ρ,F<F′,周围液
体对微粒指向圆心的作用力小于微粒所需的向心力,微粒便向管底“下沉”,
沉淀加速度为a′=(ρ△Vω2r-ρ0△Vω2r)/ρ△V=(1-ρ0/ρ)ω2r(3)

比较重力沉淀加速度[a=(1-ρ0/ρ)g]与离心沉淀加速度[a′=
(1/)r]rg022-ρρω,只要ω>,即ω>,离心沉淀就比重力沉淀gr/
快.

假设液体中的物质微粒与转轴间距离r=0.2 m,离心分离机的转速为
3000r/min,则ω=314rad/s,取g=9.8m/s2,可得a′/a=ω2r/g=(314)
2

×0.2/9.8≈2000(倍)
可见,离心沉淀比重力沉淀快得多.
高中物理辅导网http://www.wulifudao.com/
京翰教育中心http://www.zgjhjy.com/
高速旋转的离心分离机,能将混在一起的密度不同的物质微粒分离开来,
其原理与离心沉淀相似.
【例3】如图39-3所示,物体P用两根长度相等、不可伸长的细线系于
竖直杆上,它们随杆转动,若转动角速度为ω,则

[ ]
A.ω只有超过某一值时,绳子AP才有拉力
B.绳子BP的拉力随ω的增大而增大
C.绳子BP的张力一定大于绳子AP的张力
D.当ω增大到一定程度时,绳AP的张力大于BP的张力
点拨:(1)物体P的重力、绳子BP的张力及绳子AP中可能存在的张力的
合力提供P作匀速圆周运动的向心力;(2)用正交分解法求出物体P分别在水
平、竖直两个方向受到的合力ΣFx、ΣFy,由牛顿运动定律布列方程,ΣFx=

mω2r,ΣFy=0分析讨论即可.
【问题讨论】若竖直杆上的A、B两点间距离与每根细线长度相等,则转
动角速度ω在什么范围内,绳子AP中不出现张力?

参考答案
ABC
【例4】将一根质量可以不计,长度为L的细线,一端拴住一个质量为m
的小球,另一端固定在天花板的O点.使小球在水平面内以一定大小的线速度
作匀速圆周运动,运动过程中,细线与竖直方向夹角为θ,即组成了圆锥摆.如
图39-4.试证明圆锥摆的周期T只与摆球离悬点的高度有关,而与摆球的质
高中物理辅导网http://www.wulifudao.com/
京翰教育中心http://www.zgjhjy.com/
量无关.

证明:如图39-4所示,摆球所受的重力mg与细线拉力T的合力提供向
心力,该合力的方向指向圆周轨道的圆心,轨道圆半径R=htanθ①,由牛顿
运动定律可得F=mgtanθ=m4π2R/T2②解①、②即可
得到圆锥摆周期=πT2hg/
从上述推出的结果可以看出,圆锥摆的周期只与摆球离悬点的高度h有
关,而与摆球质量m的大小无关.
点拨:(1)做圆锥摆运动的物体,所受的合外力提供向心力,因而物体处
于非平衡状态.(2)圆锥摆周期T与摆线长度L的大小没有直接关系,与摆线
和竖直方向夹角θ的大小也没有直接关系,而只与摆球作匀速圆周运动的轨道
平面离悬点的高度h=Lcosθ有关.
【问题讨论】如图39-5所示,两个悬于同一悬点O,且在同一水平面内
做匀速圆周运动的圆锥摆A和B,它们的质量相等,摆线长之比LA∶LB=3∶2,

则两圆锥摆的周期之比TA∶TB为多少?


跟踪反馈

高中物理辅导网http://www.wulifudao.com/
京翰教育中心http://www.zgjhjy.com/
1.以下说法中正确的是
[ ]
A.在绝对光滑的水平冰面上,汽车可以转弯
B.火车转弯速率小于规定的数值时,外轨受的压力会增大
C.飞机在空中沿半径为R的水平圆周旋转时,飞机的翅膀一定处于倾
斜状态
D.汽车转弯时需要的向心力是司机转动方向盘所提供的力
2.如图39-6所示,将一根光滑的细金属棒折成V形,顶角为2θ,其
对称轴竖直,在其中的一边套上一个金属环p.当V形棒绕其对称轴以每秒n
转匀速转动时,小环离轴的距离为

[ ]
A.g·tanθ/(2πn)2

B.g·ctgθ/(2πn)2
C.sinθ/2πn
D.2πn/g·tanθ
3.如图39-7所示,物块m用两根长度相等的细绳系在铅直杆上,当杆
旋转时,细绳不可伸长,对物块受力分析,正确的应是

[ ]
高中物理辅导网http://www.wulifudao.com/

京翰教育中心http://www.zgjhjy.com/
A.受重力、绳子的拉力和向心力作用
B.可能受重力、一根绳子的拉力共两个力作用
C.可能受重力、两根绳的拉力共三个力作用
D.上面一根绳的拉力,总大于物体的重力
4.如图39-8所示,长L的细绳的一端系一小球A,另一端悬于光滑的
平面上方h(h<L)的O点,球在水平面上以nrad/s作匀速圆周运动,水平面受
到小球对它的压力多大?使球离开平面,转速n的最小值为多大?

参考答案
[跟踪反馈] 1.C 2.B 3.BCD
4Nmgm (2n)hngh/2h2.=-π,=π

合集下载

高中物理(新人教版)必修第二册课后习题:圆周运动(课后习题)【含答案及解析】

高中物理(新人教版)必修第二册课后习题:圆周运动(课后习题)【含答案及解析】

第六章圆周运动圆周运动课后篇巩固提升合格考达标练1.如图所示,在圆规匀速转动画圆的过程中()A.笔尖的速率不变B.笔尖做的是匀速运动9C.任意相等时间内通过的位移相等D.两相同时间内转过的角度不同,匀速圆周运动的速度大小不变,也就是速率不变,但速度的方向时刻改变,故A 正确,B错误;做匀速圆周运动的物体在任意相等时间内通过的弧长相等,但位移还要考虑方向,C错误;相同时间内转过角度相同,D错误。

2.如图所示为行星传动示意图。

中心“太阳轮”的转动轴固定,其半径为R1,周围四个“行星轮”的转动轴固定,半径均为R2,“齿圈”的半径为R3,其中R1=1.5R2,A、B、C分别是“太阳轮”“行星轮”和“齿圈”边缘上的点,齿轮传动过程中不打滑,那么()A.A点与B点的角速度相同B.A点与B点的线速度相同C.B点与C点的转速之比为7∶2D.A点与C点的周期之比为3∶5,A、B两点的线速度大小相等,方向不同,B错误;由v=rω知,线速度大小相等时,角速度和半径成反比,A、B两点的转动半径不同,因此角速度不同,A错误;B点和C点的线速度大小相等,由v=rω=2πnr可知,B点和C点的转速之比为n B∶n C=r C∶r B,r B=R2,r C=1.5R2+2R2=3.5R2,故n B∶n C=7∶2,C正确;根据v=2πr可知,T A∶T C=r A∶r C=3∶7,D错误。

T3.(多选)如图所示,在冰上芭蕾舞表演中,演员展开双臂单脚点地做着优美的旋转动作,在他将双臂逐渐放下的过程中,他转动的速度会逐渐变快,则它肩上某点随之转动的()A.转速变大B.周期变大C.角速度变大D.线速度变大,即转速变大,角速度变大,周期变小,肩上某点距转动圆心的半径r不变,因此线速度也变大。

4.(2020海南华侨中学高一上学期期末)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、b、c三点共轴,角速度相同,B正确,C错误;a、b、c三点半径不等,所以三点的线速度大小不等,A错误;R a=R b>R c,a、b、c三点角速度相同,故a、b两点的线速度大于c点线速度,D错误。

高中物理生活中的圆周运动技巧小结及练习题含解析

高中物理生活中的圆周运动技巧小结及练习题含解析

高中物理生活中的圆周运动技巧小结及练习题含解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图所示,竖直圆形轨道固定在木板B 上,木板B 固定在水平地面上,一个质量为3m 小球A 静止在木板B 上圆形轨道的左侧.一质量为m 的子弹以速度v 0水平射入小球并停留在其中,小球向右运动进入圆形轨道后,会在圆形轨道内侧做圆周运动.圆形轨道半径为R ,木板B 和圆形轨道总质量为12m ,重力加速度为g ,不计小球与圆形轨道和木板间的摩擦阻力.求:(1)子弹射入小球的过程中产生的内能;(2)当小球运动到圆形轨道的最低点时,木板对水平面的压力;(3)为保证小球不脱离圆形轨道,且木板不会在竖直方向上跳起,求子弹速度的范围.【答案】(1)2038mv (2) 2164mv mg R+(3)042v gR ≤或04582gR v gR ≤≤【解析】本题考察完全非弹性碰撞、机械能与曲线运动相结合的问题. (1)子弹射入小球的过程,由动量守恒定律得:01(3)mv m m v =+ 由能量守恒定律得:220111422Q mv mv =-⨯ 代入数值解得:2038Q mv =(2)当小球运动到圆形轨道的最低点时,以小球为研究对象,由牛顿第二定律和向心力公式得211(3)(3)m m v F m m g R+-+=以木板为对象受力分析得2112F mg F =+ 根据牛顿第三定律得木板对水平的压力大小为F 2木板对水平面的压力的大小202164mv F mg R=+(3)小球不脱离圆形轨有两种可能性:①若小球滑行的高度不超过圆形轨道半径R由机械能守恒定律得:()()211332m m v m m gR +≤+解得:042v gR ≤②若小球能通过圆形轨道的最高点小球能通过最高点有:22(3)(3)m m v m m g R++≤由机械能守恒定律得:221211(3)2(3)(3)22m m v m m gR m m v +=+++ 代入数值解得:045v gR ≥要使木板不会在竖直方向上跳起,木板对球的压力:312F mg ≤在最高点有:233(3)(3)m m v F m m g R+++=由机械能守恒定律得:221311(3)2(3)(3)22m m v m m gR m m v +=+++ 解得:082v gR ≤综上所述为保证小球不脱离圆形轨道,且木板不会在竖直方向上跳起,子弹速度的范围是042v gR ≤或04582gR v gR ≤≤2.如图所示,半径为R 的四分之三圆周轨道固定在竖直平面内,O 为圆轨道的圆心,D 为圆轨道的最高点,圆轨道内壁光滑,圆轨道右侧的水平面BC 与圆心等高.质量为m 的小球从离B 点高度为h 处(332R h R ≤≤)的A 点由静止开始下落,从B 点进入圆轨道,重力加速度为g ).(1)小球能否到达D 点?试通过计算说明; (2)求小球在最高点对轨道的压力范围;(3)通过计算说明小球从D 点飞出后能否落在水平面BC 上,若能,求落点与B 点水平距离d 的范围.【答案】(1)小球能到达D 点;(2)03F mg ≤'≤;(3)()()21221R d R ≤≤【解析】 【分析】【详解】(1)当小球刚好通过最高点时应有:2Dmv mg R =由机械能守恒可得:()22Dmv mg h R -=联立解得32h R =,因为h 的取值范围为332R h R ≤≤,小球能到达D 点; (2)设小球在D 点受到的压力为F ,则2Dmv F mg R ='+ ()22Dmv mg h R ='- 联立并结合h 的取值范围332R h R ≤≤解得:03F mg ≤≤ 据牛顿第三定律得小球在最高点对轨道的压力范围为:03F mg ≤'≤(3)由(1)知在最高点D 速度至少为min D v =此时小球飞离D 后平抛,有:212R gt =min min D x v t =联立解得min x R =>,故能落在水平面BC 上,当小球在最高点对轨道的压力为3mg 时,有:2max 3Dv mg mg m R+=解得max D v =小球飞离D 后平抛212R gt =', max max D x v t ='联立解得max x =故落点与B 点水平距离d 的范围为:)()11R d R ≤≤3.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 .4.如图所示,水平传送带AB 长L=4m ,以v 0=3m/s 的速度顺时针转动,半径为R=0.5m 的光滑半圆轨道BCD 与传动带平滑相接于B 点,将质量为m=1kg 的小滑块轻轻放在传送带的左端.已,知小滑块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.3,取g=10m/s 2,求:(1)滑块滑到B 点时对半圆轨道的压力大小;(2)若要使滑块能滑到半圆轨道的最高点,滑块在传送带最左端的初速度最少为多大. 【答案】(1)28N.(2)7m/s 【解析】 【分析】(1)物块在传送带上先加速运动,后匀速,根据牛顿第二定律求解在B 点时对轨道的压力;(2)滑块到达最高点时的临界条件是重力等于向心力,从而求解到达D 点的临界速度,根据机械能守恒定律求解在B 点的速度;根据牛顿第二定律和运动公式求解A 点的初速度. 【详解】(1)滑块在传送带上运动的加速度为a=μg=3m/s 2;则加速到与传送带共速的时间01v t s a == 运动的距离:211.52x at m ==, 以后物块随传送带匀速运动到B 点,到达B 点时,由牛顿第二定律:2v F mg m R-= 解得F=28N ,即滑块滑到B 点时对半圆轨道的压力大小28N.(2)若要使滑块能滑到半圆轨道的最高点,则在最高点的速度满足:mg=m 2Dv R解得v D 5; 由B 到D ,由动能定理:2211222B D mv mv mg R =+⋅ 解得v B =5m/s>v 0可见,滑块从左端到右端做减速运动,加速度为a=3m/s 2,根据v B 2=v A 2-2aL 解得v A =7m/s5.如图所示,一半径r =0.2 m 的1/4光滑圆弧形槽底端B 与水平传送带相接,传送带的运行速度为v 0=4 m/s ,长为L =1.25 m ,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,DEF 为固定于竖直平面内的一段内壁光滑的中空方形细管,EF 段被弯成以O 为圆心、半径R =0.25 m的一小段圆弧,管的D 端弯成与水平传带C 端平滑相接,O 点位于地面,OF 连线竖直.一质量为M =0.2 kg 的物块a 从圆弧顶端A 点无初速滑下,滑到传送带上后做匀加速运动,过后滑块被传送带送入管DEF ,已知a 物块可视为质点,a 横截面略小于管中空部分的横截面,重力加速度g 取10 m/s 2.求:(1)滑块a 到达底端B 时的速度大小v B ; (2)滑块a 刚到达管顶F 点时对管壁的压力. 【答案】(1)2/B v m s = (2) 1.2N F N = 【解析】试题分析:(1)设滑块到达B 点的速度为v B ,由机械能守恒定律,有21g 2B M r Mv = 解得:v B =2m/s(2)滑块在传送带上做匀加速运动,受到传送带对它的滑动摩擦力, 由牛顿第二定律μMg =Ma滑块对地位移为L ,末速度为v C ,设滑块在传送带上一直加速 由速度位移关系式2Al=v C 2-v B 2得v C =3m/s<4m/s ,可知滑块与传送带未达共速 ,滑块从C 至F ,由机械能守恒定律,有221122C F Mv MgR Mv =+ 得v F =2m/s在F 处由牛顿第二定律2g FN v M F M R+=得F N =1.2N 由牛顿第三定律得管上壁受压力为1.2N, 压力方向竖直向上 考点:机械能守恒定律;牛顿第二定律【名师点睛】物块下滑和上滑时机械能守恒,物块在传送带上运动时,受摩擦力作用,根据运动学公式分析滑块通过传送带时的速度,注意物块在传送带上的速度分析.6.如图所示,长为3l 的不可伸长的轻绳,穿过一长为l 的竖直轻质细管,两端分别拴着质量为m 、2m 的小球A 和小物块B ,开始时B 静止在细管正下方的水平地面上。

高中物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)及解析

高中物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)及解析

高中物理生活中的圆周运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)及解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.有一水平放置的圆盘,上面放一劲度系数为k的弹簧,如图所示,弹簧的一端固定于轴O上,另一端系一质量为m的物体A,物体与盘面间的动摩擦因数为μ,开始时弹簧未发生形变,长度为l.设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力.求:(1)盘的转速ω0多大时,物体A开始滑动?(2)当转速缓慢增大到2ω0时,A仍随圆盘做匀速圆周运动,弹簧的伸长量△x是多少?【答案】(1)glμ(2)34mglkl mgμμ-【解析】【分析】(1)物体A随圆盘转动的过程中,若圆盘转速较小,由静摩擦力提供向心力;当圆盘转速较大时,弹力与摩擦力的合力提供向心力.物体A刚开始滑动时,弹簧的弹力为零,静摩擦力达到最大值,由静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律求解角速度ω0.(2)当角速度达到2ω0时,由弹力与摩擦力的合力提供向心力,由牛顿第二定律和胡克定律求解弹簧的伸长量△x.【详解】若圆盘转速较小,则静摩擦力提供向心力,当圆盘转速较大时,弹力与静摩擦力的合力提供向心力.(1)当圆盘转速为n0时,A即将开始滑动,此时它所受的最大静摩擦力提供向心力,则有:μmg=mlω02,解得:ω0=g l μ即当ω0=glμA开始滑动.(2)当圆盘转速达到2ω0时,物体受到的最大静摩擦力已不足以提供向心力,需要弹簧的弹力来补充,即:μmg+k△x=mrω12,r=l+△x解得:34mgl xkl mgμμ-V=【点睛】当物体相对于接触物体刚要滑动时,静摩擦力达到最大,这是经常用到的临界条件.本题关键是分析物体的受力情况.2.如图所示,半径R=2.5m的竖直半圆光滑轨道在B点与水平面平滑连接,一个质量m=0.50kg 的小滑块(可视为质点)静止在A点.一瞬时冲量使滑块以一定的初速度从A点开始运动,经B点进入圆轨道,沿圆轨道运动到最高点C,并从C点水平飞出,落在水平面上的D点.经测量,D、B间的距离s1=10m,A、B间的距离s2=15m,滑块与水平面的动摩擦因数 ,重力加速度.求:(1)滑块通过C点时的速度大小;(2)滑块刚进入圆轨道时,在B点轨道对滑块的弹力;(3)滑块在A点受到的瞬时冲量的大小.【答案】(1)(2)45N(3)【解析】【详解】(1)设滑块从C点飞出时的速度为v c,从C点运动到D点时间为t滑块从C点飞出后,做平抛运动,竖直方向:2R=gt2水平方向:s1=v c t解得:v c=10m/s(2)设滑块通过B点时的速度为v B,根据机械能守恒定律mv B2=mv c2+2mgR解得:v B=10m/s设在B点滑块受轨道的压力为N,根据牛顿第二定律:N-mg=m解得:N=45N(3)设滑块从A点开始运动时的速度为v A,根据动能定理;-μmgs2=mv B2-mv A2解得:v A=16.1m/s设滑块在A点受到的冲量大小为I,根据动量定理I=mv A解得:I=8.1kg•m/s;【点睛】本题综合考查动能定理、机械能守恒及牛顿第二定律,在解决此类问题时,要注意分析物体运动的过程,选择正确的物理规律求解.3.如图所示,水平传送带AB 长L=4m ,以v 0=3m/s 的速度顺时针转动,半径为R=0.5m 的光滑半圆轨道BCD 与传动带平滑相接于B 点,将质量为m=1kg 的小滑块轻轻放在传送带的左端.已,知小滑块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.3,取g=10m/s 2,求:(1)滑块滑到B 点时对半圆轨道的压力大小;(2)若要使滑块能滑到半圆轨道的最高点,滑块在传送带最左端的初速度最少为多大. 【答案】(1)28N.(2)7m/s 【解析】 【分析】(1)物块在传送带上先加速运动,后匀速,根据牛顿第二定律求解在B 点时对轨道的压力;(2)滑块到达最高点时的临界条件是重力等于向心力,从而求解到达D 点的临界速度,根据机械能守恒定律求解在B 点的速度;根据牛顿第二定律和运动公式求解A 点的初速度. 【详解】(1)滑块在传送带上运动的加速度为a=μg=3m/s 2;则加速到与传送带共速的时间01v t s a == 运动的距离:211.52x at m ==, 以后物块随传送带匀速运动到B 点,到达B 点时,由牛顿第二定律:2v F mg m R-= 解得F=28N ,即滑块滑到B 点时对半圆轨道的压力大小28N.(2)若要使滑块能滑到半圆轨道的最高点,则在最高点的速度满足:mg=m 2Dv R解得v D 5; 由B 到D ,由动能定理:2211222B D mv mv mg R =+⋅ 解得v B =5m/s>v 0可见,滑块从左端到右端做减速运动,加速度为a=3m/s 2,根据v B 2=v A 2-2aL 解得v A =7m/s4.如图所示,ABCD 是一个地面和轨道均光滑的过山车轨道模型,现对静止在A 处的滑块施加一个水平向右的推力F ,使它从A 点开始做匀加速直线运动,当它水平滑行2.5 m 时到达B 点,此时撤去推力F 、滑块滑入半径为0.5 m 且内壁光滑的竖直固定圆轨道,并恰好通过最高点C ,当滑块滑过水平BD 部分后,又滑上静止在D 处,且与ABD 等高的长木板上,已知滑块与长木板的质量分别为0.2 kg 、0.1 kg ,滑块与长木板、长木板与水平地面间的动摩擦因数分别为0.3、,它们之间的最大静摩擦力均等于各自滑动摩擦力,取g=10 m/s2,求:(1)水平推力F的大小;(2)滑块到达D点的速度大小;(3)木板至少为多长时,滑块才能不从木板上掉下来?在该情况下,木板在水平地面上最终滑行的总位移为多少?【答案】(1)1N(2)(3)t=1 s ;【解析】【分析】【详解】(1)由于滑块恰好过C点,则有:m1g=m1从A到C由动能定理得:Fx-m1g·2R=m1v C2-0代入数据联立解得:F=1 N(2)从A到D由动能定理得:Fx=m1v D2代入数据解得:v D=5 m/s(3)滑块滑到木板上时,对滑块:μ1m1g=m1a1,解得:a1=μ1g=3 m/s2对木板有:μ1m1g-μ2(m1+m2)g=m2a2,代入数据解得:a2=2 m/s2滑块恰好不从木板上滑下,此时滑块滑到木板的右端时恰好与木板速度相同,有:v共=v D-a1tv共=a2t,代入数据解得:t =1 s此时滑块的位移为:x 1=v D t -a 1t 2,木板的位移为:x 2=a 2t 2,L =x 1-x 2,代入数据解得:L =2.5 m v 共=2 m/s x 2=1 m达到共同速度后木板又滑行x ′,则有:v 共2=2μ2gx ′,代入数据解得:x ′=1.5 m木板在水平地面上最终滑行的总位移为:x 木=x 2+x ′=2.5 m点睛:本题考查了动能定理和牛顿第二定律、运动学公式的综合运用,解决本题的关键理清滑块和木板在整个过程中的运动规律,选择合适的规律进行求解.5.如图所示,P 为弹射器,PA 、BC 为光滑水平面分别与传送带AB 水平相连,CD 为光滑半圆轨道,其半径R =2m ,传送带AB 长为L =6m ,并沿逆时针方向匀速转动.现有一质量m =1kg 的物体(可视为质点)由弹射器P 弹出后滑向传送带经BC 紧贴圆弧面到达D 点,已知弹射器的弹性势能全部转化为物体的动能,物体与传送带的动摩擦因数为μ=0.2.取g =10m/s 2,现要使物体刚好能经过D 点,求: (1)物体到达D 点速度大小;(2)则弹射器初始时具有的弹性势能至少为多少.【答案】(1)5;(2)62J 【解析】 【分析】 【详解】(1)由题知,物体刚好能经过D 点,则有:2Dv mg m R=解得:25D v gR ==m/s(2)物体从弹射到D 点,由动能定理得:21202D W mgL mgR mv μ--=-p W E =解得:p E =62J6.如图所示,一质量为m 的小球C 用轻绳悬挂在O 点,小球下方有一质量为2m 的平板车B 静止在光滑水平地面上,小球的位置比车板略高,一质量为m 的物块A 以大小为v 0的初速度向左滑上平板车,此时A 、C 间的距离为d ,一段时间后,物块A 与小球C 发生碰撞,碰撞时两者的速度互换,且碰撞时间极短,已知物块与平板车间的动摩擦因数为μ ,重力加速度为g ,若A 碰C 之前物块与平板车已达共同速度,求: (1)A 、C 间的距离d 与v 0之间满足的关系式;(2)要使碰后小球C 能绕O 点做完整的圆周运动,轻绳的长度l 应满足什么条件?【答案】(1);(2)【解析】(1)A 碰C 前与平板车速度达到相等,设整个过程A 的位移是x ,由动量守恒定律得由动能定理得:解得满足的条件是(2)物块A 与小球C 发生碰撞,碰撞时两者的速度互换, C 以速度v 开始做完整的圆周运动,由机械能守恒定律得小球经过最高点时,有解得【名师点睛】A碰C前与平板车速度达到相等,由动量守恒定律列出等式;A减速的最大距离为d,由动能定理列出等式,联立求解。

高中物理必修二第六章《圆周运动》测试(包含答案解析)(12)

高中物理必修二第六章《圆周运动》测试(包含答案解析)(12)

一、选择题1.自行车的发明使人们能够以车代步,既省力又提高了速度。

如图所示,自行车大、小齿轮的边缘上分别有A 、B 两点。

这两点以下物理量大小相同的是( )A .角速度B .线速度C .周期D .向心加速度2.光滑的圆锥漏斗的内壁,有两个质量相等的小球A 、B ,它们分别紧贴漏斗,在不同水平面上做匀速圆周运动,如图所示,则下列说法正确的是:( )A .小球A 的速率等于小球B 的速率 B .小球A 的速率小于小球B 的速率C .小球A 对漏斗壁的压力等于小球B 对漏斗壁的压力D .小球A 的转动周期小于小球B 的转动周期3.如图所示,一小球质量为m ,用长为L 的悬线固定在O 点,在悬点O 的正下方2L 处有一颗钉子D 。

现将悬线拉直后,使小球从A 点静止释放,当悬线碰到钉子后的瞬间,下列说法错误的是( )A .小球的线速度没有变化B .小球的角速度突然增大到原来的2倍C .小球的向心加速度突然增大到原来的2倍D .悬线对小球的拉力突然增大到原来的2倍4.有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是( )A.如图a,汽车通过拱桥的最高点处于超重状态B.如图b所示是一圆锥摆,增大θ,若保持圆锥的高不变,则圆锥摆的角速度不变C.如图c,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度圆周运动,则在A、B两位置小球的角速度相等D.如图c,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度圆周运动,则在A、B两位置小球所受筒壁的支持力大小不相等5.如图甲,滚筒洗衣机脱水时,衣物紧贴着滚筒壁在竖直平面内做顺时针的匀速圆周运动.如图乙,一件小衣物(可理想化为质点)质量为m,滚筒半径为R,角速度大小为ω,重力加速度为g,a、b分别为小衣物经过的最高位置和最低位置.下列说法正确的是()A.衣物所受合力的大小始终为mω2RB.衣物转到a位置时的脱水效果最好C.衣物所受滚筒的作用力大小始终为mgD.衣物在a位置对滚筒壁的压力比在b位置的大6.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零7.有关圆周运动的基本模型,下列说法不正确的是(已知重力加速度为g)()A.如图1,汽车通过拱桥(半径为R)的最高点处最大速度不能超过gRB.如图2所示是一圆锥摆,小球与悬点的竖直距离为h,则圆锥摆的周期h Tgπ=C.如图3,两相同小球A、B受筒壁的支持力相等D.如图4,火车转弯超过规定速度行驶时,外轨对轮缘会有挤压作用8.顺时针摇动水平放置的轮子,图为俯视图。

高中物理生活中的圆周运动题20套(带答案)及解析

高中物理生活中的圆周运动题20套(带答案)及解析

高中物理生活中的圆周运动题20套(带答案)及解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图所示,在水平桌面上离桌面右边缘3.2m 处放着一质量为0.1kg 的小铁球(可看作质点),铁球与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.2.现用水平向右推力F =1.0N 作用于铁球,作用一段时间后撤去。

铁球继续运动,到达水平桌面边缘A 点飞出,恰好落到竖直圆弧轨道BCD 的B 端沿切线进入圆弧轨道,碰撞过程速度不变,且铁球恰好能通过圆弧轨道的最高点D .已知∠BOC =37°,A 、B 、C 、D 四点在同一竖直平面内,水平桌面离B 端的竖直高度H =0.45m ,圆弧轨道半径R =0.5m ,C 点为圆弧轨道的最低点,求:(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)铁球运动到圆弧轨道最高点D 点时的速度大小v D ;(2)若铁球以v C =5.15m/s 的速度经过圆弧轨道最低点C ,求此时铁球对圆弧轨道的压力大小F C ;(计算结果保留两位有效数字) (3)铁球运动到B 点时的速度大小v B ; (4)水平推力F 作用的时间t 。

【答案】(1)铁球运动到圆弧轨道最高点D 5;(2)若铁球以v C =5.15m/s 的速度经过圆弧轨道最低点C ,求此时铁球对圆弧轨道的压力大小为6.3N ;(3)铁球运动到B 点时的速度大小是5m/s ; (4)水平推力F 作用的时间是0.6s 。

【解析】 【详解】(1)小球恰好通过D 点时,重力提供向心力,由牛顿第二定律可得:2Dmv mg R=可得:D 5m /s v =(2)小球在C 点受到的支持力与重力的合力提供向心力,则:2Cmv F mg R-=代入数据可得:F =6.3N由牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力:F C =F =6.3N(3)小球从A 点到B 点的过程中做平抛运动,根据平抛运动规律有:2y 2gh v = 得:v y =3m/s小球沿切线进入圆弧轨道,则:35m/s 370.6y B v v sin ===︒(4)小球从A 点到B 点的过程中做平抛运动,水平方向的分速度不变,可得:3750.84/A B v v cos m s =︒=⨯=小球在水平面上做加速运动时:1F mg ma μ-=可得:218/a m s =小球做减速运动时:2mg ma μ=可得:222/a m s =-由运动学的公式可知最大速度:1m v a t =;22A m v v a t -= 又:222m m A v v vx t t +=⋅+⋅ 联立可得:0.6t s =2.如图所示,一质量为m 的小球C 用轻绳悬挂在O 点,小球下方有一质量为2m 的平板车B 静止在光滑水平地面上,小球的位置比车板略高,一质量为m 的物块A 以大小为v 0的初速度向左滑上平板车,此时A 、C 间的距离为d ,一段时间后,物块A 与小球C 发生碰撞,碰撞时两者的速度互换,且碰撞时间极短,已知物块与平板车间的动摩擦因数为μ ,重力加速度为g ,若A 碰C 之前物块与平板车已达共同速度,求: (1)A 、C 间的距离d 与v 0之间满足的关系式;(2)要使碰后小球C 能绕O 点做完整的圆周运动,轻绳的长度l 应满足什么条件?【答案】(1);(2)【解析】(1)A 碰C 前与平板车速度达到相等,设整个过程A 的位移是x ,由动量守恒定律得由动能定理得:解得满足的条件是(2)物块A 与小球C 发生碰撞,碰撞时两者的速度互换, C 以速度v 开始做完整的圆周运动,由机械能守恒定律得小球经过最高点时,有解得【名师点睛】A 碰C 前与平板车速度达到相等,由动量守恒定律列出等式;A 减速的最大距离为d ,由动能定理列出等式,联立求解。

高中物理生活中的圆周运动题20套(带答案)及解析

高中物理生活中的圆周运动题20套(带答案)及解析

高中物理生活中的圆周运动题20套(带答案)及解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动1.如图,光滑轨道abcd 固定在竖直平面内,ab 水平,bcd 为半圆,在b 处与ab 相切.在直轨道ab 上放着质量分别为m A =2kg 、m B =1kg 的物块A 、B (均可视为质点),用轻质细绳将A 、B 连接在一起,且A 、B 间夹着一根被压缩的轻质弹簧(未被拴接),其弹性势能E p =12J .轨道左侧的光滑水平地面上停着一质量M =2kg 、长L =0.5m 的小车,小车上表面与ab 等高.现将细绳剪断,之后A 向左滑上小车,B 向右滑动且恰好能冲到圆弧轨道的最高点d 处.已知A 与小车之间的动摩擦因数µ满足0.1≤µ≤0.3,g 取10m /s 2,求(1)A 、B 离开弹簧瞬间的速率v A 、v B ; (2)圆弧轨道的半径R ;(3)A 在小车上滑动过程中产生的热量Q (计算结果可含有µ).【答案】(1)4m/s (2)0.32m(3) 当满足0.1≤μ<0.2时,Q 1=10μ ;当满足0.2≤μ≤0.3时,22111()22A A m v m M v -+ 【解析】 【分析】(1)弹簧恢复到自然长度时,根据动量守恒定律和能量守恒定律求解两物体的速度; (2)根据能量守恒定律和牛顿第二定律结合求解圆弧轨道的半径R ;(3)根据动量守恒定律和能量关系求解恰好能共速的临界摩擦力因数的值,然后讨论求解热量Q. 【详解】(1)设弹簧恢复到自然长度时A 、B 的速度分别为v A 、v B , 由动量守恒定律:0=A A B B m v m v - 由能量关系:2211=22P A A B B E m v m v -解得v A =2m/s ;v B =4m/s(2)设B 经过d 点时速度为v d ,在d 点:2dB B v m g m R=由机械能守恒定律:22d 11=222B B B B m v m v m g R +⋅ 解得R=0.32m(3)设μ=μ1时A 恰好能滑到小车左端,其共同速度为v,由动量守恒定律:=()A A A m v m M v +由能量关系:()2211122A A A A m gL m v m M v μ=-+ 解得μ1=0.2讨论:(ⅰ)当满足0.1≤μ<0.2时,A 和小车不共速,A 将从小车左端滑落,产生的热量为110A Q m gL μμ== (J )(ⅱ)当满足0.2≤μ≤0.3时,A 和小车能共速,产生的热量为()22111122A A Q m v m M v =-+,解得Q 2=2J2.如图所示,一根长为0.1 m 的细线,一端系着一个质量是0.18kg 的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,当小球的转速增加到原转速的3倍时,细线断裂,这时测得线的拉力比原来大40 N .求: (1)线断裂的瞬间,线的拉力; (2)这时小球运动的线速度;(3)如果桌面高出地面0.8 m ,线断裂后小球沿垂直于桌子边缘的方向水平飞出去落在离桌面的水平距离.【答案】(1)线断裂的瞬间,线的拉力为45N ; (2)线断裂时小球运动的线速度为5m/s ; (3)落地点离桌面边缘的水平距离2m . 【解析】 【分析】 【详解】(1)小球在光滑桌面上做匀速圆周运动时受三个力作用;重力mg 、桌面弹力F N 和细线的拉力F ,重力mg 和弹力F N 平衡,线的拉力提供向心力,有: F N =F =mω2R ,设原来的角速度为ω0,线上的拉力是F 0,加快后的角速度为ω,线断时的拉力是F 1,则有: F 1:F 0=ω2: 20ω=9:1, 又F 1=F 0+40N ,所以F 0=5N ,线断时有:F 1=45N .(2)设线断时小球的线速度大小为v ,由F 1=2v m R,代入数据得:v =5m /s .(3)由平抛运动规律得小球在空中运动的时间为:t =220.810h s g ⨯==0.4s , 则落地点离桌面的水平距离为:x =vt =5×0.4=2m .3.图示为一过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的光滑圆形轨道组成,BC 分别是圆形轨道的最低点和最高点,其半径R=1m ,一质量m =1kg 的小物块(视为质点)从左側水平轨道上的A 点以大小v 0=12m /s 的初速度出发,通过竖直平面的圆形轨道后,停在右侧水平轨道上的D 点.已知A 、B 两点间的距离L 1=5.75m ,物块与水平轨道写的动摩擦因数μ=0.2,取g =10m /s 2,圆形轨道间不相互重叠,求:(1)物块经过B 点时的速度大小v B ; (2)物块到达C 点时的速度大小v C ;(3)BD 两点之间的距离L 2,以及整个过程中因摩擦产生的总热量Q 【答案】(1) 11/m s (2) 9/m s (3) 72J 【解析】 【分析】 【详解】(1)物块从A 到B 运动过程中,根据动能定理得:22101122B mgL mv mv μ-=- 解得:11/B v m s =(2)物块从B 到C 运动过程中,根据机械能守恒得:2211·222B C mv mv mg R =+ 解得:9/C v m s =(3)物块从B 到D 运动过程中,根据动能定理得:22102B mgL mv μ-=- 解得:230.25L m =对整个过程,由能量守恒定律有:20102Q mv =- 解得:Q=72J【点睛】选取研究过程,运用动能定理解题.动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动.知道小滑块能通过圆形轨道的含义以及要使小滑块不能脱离轨道的含义.4.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。

高中物理圆周运动典型例题解析

圆周运动的实例分析典型例题解析【例1】用细绳拴着质量为m 的小球,使小球在竖直平面内作圆周运动,则下列说法中,正确的是[ ]A .小球过最高点时,绳子中张力可以为零B .小球过最高点时的最小速度为零C .小球刚好能过最高点时的速度是RgD .小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与球所受的重力方向相反解析:像该题中的小球、沿竖直圆环内侧作圆周运动的物体等没有支承物的物体作圆周运动,通过最高点时有下列几种情况:(1)mg mv /R v 2当=,即=时,物体的重力恰好提供向心力,向心Rg 加速度恰好等于重力加速度,物体恰能过最高点继续沿圆周运动.这是能通过最高点的临界条件;(2)mg mv /R v 2当>,即<时,物体不能通过最高点而偏离圆周Rg 轨道,作抛体运动;(3)mg mv /R v mg 2当<,即>时,物体能通过最高点,这时有Rg +F =mv 2/R ,其中F 为绳子的拉力或环对物体的压力.而值得一提的是:细绳对由它拴住的、作匀速圆周运动的物体只可能产生拉力,而不可能产生支撑力,因而小球过最高点时,细绳对小球的作用力不会与重力方向相反.所以,正确选项为A 、C .点拨:这是一道竖直平面内的变速率圆周运动问题.当小球经越圆周最高点或最低点时,其重力和绳子拉力的合力提供向心力;当小球经越圆周的其它位置时,其重力和绳子拉力的沿半径方向的分力(法向分力)提供向心力.【问题讨论】该题中,把拴小球的绳子换成细杆,则问题讨论的结果就大相径庭了.有支承物的小球在竖直平面内作圆周运动,过最高点时:(1)v (2)v (3)v 当=时,支承物对小球既没有拉力,也没有支撑力;当>时,支承物对小球有指向圆心的拉力作用;当<时,支撑物对小球有背离圆心的支撑力作用;Rg Rg Rg(4)当v =0时,支承物对小球的支撑力等于小球的重力mg ,这是有支承物的物体在竖直平面内作圆周运动,能经越最高点的临界条件.【例2】如图38-1所示的水平转盘可绕竖直轴OO ′旋转,盘上的水平杆上穿着两个质量相等的小球A 和B .现将A 和B 分别置于距轴r 和2r 处,并用不可伸长的轻绳相连.已知两球与杆之间的最大静摩擦力都是f m .试分析角速度ω从零逐渐增大,两球对轴保持相对静止过程中,A 、B 两球的受力情况如何变化?解析:由于ω从零开始逐渐增大,当ω较小时,A 和B 均只靠自身静摩擦力提供向心力.A 球:m ω2r =f A ;B 球:m ω22r =f B .随ω增大,静摩擦力不断增大,直至ω=ω1时将有f B =f m ,即mω=,ω=.即从ω开始ω继续增加,绳上张力将出现.12m 112r f T f mr m /2 A 球:m ω2r =f A +T ;B 球:m ω22r =f m +T .由B 球可知:当角速度ω增至ω′时,绳上张力将增加△T ,△T =m ·2r(ω′2-ω2).对于A 球应有m ·r(ω′2-ω2)=△f A +△T =△f A +m ·2r(ω′2-ω2).可见△f A <0,即随ω的增大,A 球所受摩擦力将不断减小,直至f A =0时,设此时角速度ω=ω2,则有A 球:m ω22r =T ;B 球:mω=+.解之得ω=.22m 22r f T f mr m /当角速度从ω2继续增加时,A 球所受的摩擦力方向将沿杆指向外侧,并随ω的增大而增大,直至f A =f m 为止.设此时角速度为ω3,并有A 球:m ω32r =T -f m , B 球:m ω322r =f m +T 解之得ω3= 2f m r m /.若角速度ω继续增加,和将一起向一侧甩出.3A B B点拨:(1)由于A 、B 两球角速度相等,向心力公式应选用F =mω2r .(2)分别找出ω逐渐增大的过程中的几个临界状态,并正确分析各个不同阶段的向心力的来源及其变化情况,揭示出小球所需向心力的变化对所提供向心力的静摩擦力及绳子拉力之间的制约关系,这是求解本题的关键.【问题讨论】一般情况下,同学们大多能正确地指出“A 、B 系统将最终向B 一侧甩出”这一物理现象.但是对于中间的动态变化过程是怎样的?为什么是这样的?很少有同学能讲清楚.对于此类物理过程的挖掘要深刻、分析要细致,只有这样,才能使自己跳出题海.【例3】长L =0.5 m 的轻杆,其一端连接着一个零件A ,A 的质量m =2kg .现让A 在竖直平面内绕O 点做匀速圆周运动,如图38-2所示.在A 通过最高点时,求下列两种情况下A 对杆的作用力:(1)A 的速率为1m/s ;(2)A 的速率为4m/s .(g =10m/s 2)点拨:(1)本题虽是竖直平面内的圆周运动,但由题述可知是匀速率的而不是变速率的.(2)题目所求A 对杆的作用力,可通过求解杆对A 的反作用力得到答案.(3)A经越最高点时,杆对A的弹力必沿杆的方向,但它可以给A以向下的拉力,也可以给A以向上的支持力.在事先不易判断该力是向上还是向下的情况下,可先采用假设法:例如先假设杆向下拉A,若求解结果为正值,说明假设方向正确;求解结果为负值,说明实际的弹力方向与假设方向相反.【问题讨论】(1)该题中A球分别以1m/s和4m/s的速度越过最低点时,A 对杆的作用力的大小、方向又如何?(2)上面的杆如果换成绳子,A能不能以1m/s的速率沿圆周经越最高点?A能沿圆周经越最高点的最小速率为多少?(3)若杆能承受的拉力和压力各有一个最大值,怎样确定零件A做匀速圆周运动的速率范围?(4)如图38-3所示,有一半径为R的圆弧形轨道,滑块A、B分别从轨道上表面和下表面沿轨道滑动,如果要使它们在最高点处不离开轨道,对它们在最高点的速率有什么限制?参考答案(1)A对杆的作用力为16N的压力 (2)A对杆的作用力为44N的拉力【例4】如图38-4所示,半径为r的圆桶绕中心轴匀速转动,角速度为ω,一质量为m的小滑块紧靠着圆桶内壁沿桶壁竖直向下的方向下滑,已知滑块与桶壁间的动摩擦因数为μ,求滑块对圆桶的压力及滑块沿桶下滑的加速度.点拨:(1)小滑块沿桶壁的竖直方向下滑,实际上参与了两个分运动:水平方向以角速度ω作匀速圆周运动,竖直方向以一定的加速度作匀加速直线运动.(2)滑块在水平方向作匀速圆周运动所需的向心力,源于桶壁对其支持力;滑块在竖直方向的加速度则由竖直方向的重力与滑动摩擦力的合力所产生.参考答案N=mω2r,a=g-μω2r跟踪反馈1.一辆载重卡车,在丘陵地上以不变的速率行驶,地形如图38-5所示.由于轮胎已旧,途中爆了胎,你认为在图中A、B、C、D四处中,爆胎的可能性最大的一处是[ ]2.图38-6为A、B两质点做匀速圆周运动的向心加速度随半径变化的图象.其中A为双曲线的一支.则由图线可知[ ] A.A物体运动的线速度大小不变B.A物体运动的角速度大小不变C.B物体运动的角速度大小不变D.B物体运动的线速度大小不变3.如图38-7所示,长为L的细绳一端固定在O点,另一端拴住一个小球,在O点的正下方与O点相距L/2的地方有一枚与竖直平面垂直的钉子;把球拉起使细绳在水平方向伸直,由静止开始释放,当细绳碰到钉子的瞬间,下列说法正确的是[ ] A.小球的线速度没有变化B.小球的角速度突然增大到原来的2倍C.小球的向心加速度突然增大到原来的2倍D.绳子对小球的拉力突然增大到原来的2倍4.如图38-8所示,在电动机距转轴O为r处固定一个质量为m的铁块.启动后,铁块以角速度ω绕轴匀速转动,电动机对地面的最大压力与最小压力之差为[ ] A.m(g+ω2r) B.m(g+2ω2r) C.2m(g+ω2r) D.2mrω2参考答案1.B 2.AC 3.ABC 4.D。

【单元练】上海第一中学高中物理必修2第六章【圆周运动】知识点(含解析)

一、选择题1.如图是自行车传动结构的示意图,其中I 是半径为r 1的大齿轮,Ⅱ是半径为r 2的小齿轮,Ⅲ是半径为r 3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 .231nr r r π B .132nr r r πC .2312nr r r πD .1322nr r r π D解析:D转速为单位时间内转过的圈数,因为转动一圈,对圆心转的角度为2π,所以2πrad/s n ω=因为要测量自行车前进的速度,即车轮III 边缘上的线速度的大小,根据题意知:轮I 和轮II 边缘上的线速度的大小相等,根据v =Rω可知1122r r ωω=则轮II 的角速度1212r r ωω=因为轮II 和轮III 共轴,所以转动的ω相等即ω3=ω2根据v =Rω可知133322πnr r v r r ω==故选D 。

2.“飞车走壁”杂技表演比较受青少年的喜爱,这项运动由杂技演员驾驶摩托车,沿表演台的侧壁做匀速圆周运动。

简化后的模型如图所示,若表演时杂技演员和摩托车的总质量不变,摩托车与侧壁间沿侧壁倾斜方向的摩擦力恰好为零,轨道平面离地面的高度为H ,侧壁倾斜角度α不变,摩托车做圆周运动的H 越高,则( )A .运动的线速度越大B .运动的向心加速度越大C .运动的向心力越大D .对侧壁的压力越大A解析:AABC .摩托车做匀速圆周运动,摩擦力恰好为零,由重力mg 和支持力F 的合力提供圆周运动的向心力,作出受力图如图则有向心力n tan F mg α=可知与H 无关,由于质量m ,倾角都α不变,则向心力大小不变,由n F ma =可知向心加速度也不变;根据牛顿第二定律得2n v F m r=H 越高,r 越大,n F 不变,则v 越大。

故A 正确,BC 错误;D .侧壁对摩托车的支持力为cos mgF α=与高度H 无关,则不变,所以摩托车对侧壁的压力不变,故D 错误。

故选A 。

3.教师在黑板上画圆,圆规脚之间的距离是25cm ,他保持这个距离不变,用粉笔在黑板上匀速地画了一个圆,粉笔的线速度是2.5m/s ,关于粉笔的运动,有下列说法:①角速度是0.1rad/s ;②角速度是10rad/s ;③周期是10s ;④周期是0.628s ;⑤频率是10Hz ;⑥频率是1.59Hz ;⑦转速小于2r/s ;⑧转速大于2r/s ,下列选项中的结果全部正确的是( ) A .①③⑤⑦ B .②④⑥⑧ C .②④⑥⑦ D .②④⑤⑧C解析:C 由题意知半径0.25m R =线速度2.5m/s v =则角速度10rad/s vRω== ②正确;周期20.2s 0.628s T ππω===④正确;频率11.59Hz f T== ⑥正确;转速1.59r/s 2r/s n f ==<⑦正确; 故选C 。

高考必备物理生活中的圆周运动技巧全解及练习题(含答案)含解析

高考必备物理生活中的圆周运动技巧全解及练习题(含答案)含解析一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动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v 0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/s 2)求:(1)小球从O 点的正上方某处A 点水平抛出的初速度v 0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v 0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°=v 0t 在B 点有:tan45°0gt v =解以上两式得:v 0=2m/s (2)由牛顿第二定律得: 小球沿斜面向上滑动的加速度: a 14545mgsin mgcos m μ︒+︒==g sin45°+μg cos45°=22小球沿斜面向下滑动的加速度: a 24545mgsin mgcos mμ︒-︒==g sin45°﹣μg cos45°=2m/s 2设小球沿斜面向上和向下滑动的时间分别为t 1、t 2, 由位移关系得:12a 1t 1212=a 2t 22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 2Cv 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。

【单元练】上海民立中学高中物理必修2第六章【圆周运动】(含解析)

一、选择题1.如图,铁路转弯处外轨应略高于内轨,火车必须按规定的速度行驶,则转弯时( )A .火车所需向心力沿水平方向指向弯道外侧B .弯道半径越大,火车所需向心力越大C .火车的速度若小于规定速度,火车将做离心运动D .火车若要提速行驶,弯道的坡度应适当增大D 解析:DA .火车所需向心力沿水平方向指向弯道内侧,所以A 错误;B .根据2F rv m = 可知,弯道半径越大,火车所需向心力越小,所以B 错误;C .火车的速度若大于规定速度,火车将做离心运动,所以C 错误;D .根据向心力的来源可知2tan v mg m rθ=则火车若要提速行驶,弯道的坡度应适当增大,所以D 正确; 故选D 。

2.如图所示为某种水轮机示意图,水平管中流出的水流垂直冲击在水轮机上的挡板上,水轮机圆盘稳定转动时的角速度为ω,圆盘的半径为R ,挡板长度远小于R ,某时刻冲击挡板时该挡板和圆盘圆心连线与水平方向夹角为30°,水流的速度是该挡板线速度的4倍,不计空气阻力,则水从管口流出速度的大小为( )A ./2R ωB .R ωC .2R ωD .4R ω C解析:C水平管中流出的水流垂直冲击在水轮机上的挡板上时,水的末速度等于挡板的线速度的4倍,即=44v v R ω=轮将水的速度分解如下可知水的初速度0sin 302v v R ω=︒=故选C 。

3.某活动中有个游戏节目,在水平地面上画一个大圆,甲、乙两位同学(图中用两个点表示)分别站在圆周上两个位置,两位置的连线为圆的一条直径,如图所示,随着哨声响起,他们同时开始按图示方向沿圆周追赶对方。

若甲、乙做匀速圆周运动的速度大小分别为1v 和2v ,经时间t 乙第一次追上甲,则该圆的直径为( )A .()212t v v π- B .()122t v v π+ C .()21t v v π- D .()12t v v π+ A解析:A设圆的半径为r ,由于经时间t 乙第一次追上甲,因此21v t v t r π-=解得21()v tr νπ-=,则该圆的直径为212()2v tr νπ-=故BCD 错误,A 正确。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档