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    专题08 圆周运动的规律与应用(解析版)

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    这是一份专题08 圆周运动的规律与应用(解析版),共12页。

    1.(2021全国甲)“旋转纽扣”是一种传统游戏。如图,先将纽扣绕几圈,使穿过纽扣的两股细绳拧在一起,然后用力反复拉绳的两端,纽扣正转和反转会交替出现。拉动多次后,纽扣绕其中心的转速可达50r/s,此时纽扣上距离中心1cm处的点向心加速度大小约为( )
    A. 10m/s2B. 100m/s2C. 1000m/s2D. 10000m/s2
    【答案】C
    【解析】纽扣在转动过程中
    由向心加速度
    故选C。
    2.(2021浙江)质量为m的小明坐在秋千上摆动到最高点时的照片如图所示,对该时刻,下列说法正确的是( )
    A. 秋千对小明的作用力小于
    B. 秋千对小明的作用力大于
    C. 小明速度为零,所受合力为零
    D. 小明的加速度为零,所受合力为零
    【答案】A
    【解析】在最高点,小明速度为0,设秋千的摆长为l,摆到最高点时摆绳与竖直方向的夹角为 ,秋千对小明的作用力为F,则对人,沿摆绳方向受力分析有
    由于小明的速度为0,则有
    沿垂直摆绳方向有
    解得小明在最高点的加速度为
    所以A正确;BCD错误;
    故选A。
    3.(2021河北) 如图,矩形金属框竖直放置,其中、足够长,且杆光滑,一根轻弹簧一端固定在M点,另一端连接一个质量为m的小球,小球穿过杆,金属框绕轴分别以角速度和匀速转动时,小球均相对杆静止,若,则与以匀速转动时相比,以匀速转动时( )
    A. 小球的高度一定降低B. 弹簧弹力的大小一定不变
    C. 小球对杆压力的大小一定变大D. 小球所受合外力的大小一定变大
    【答案】BD
    【解析】对小球受力分析,设弹力为T,弹簧与水平方向的夹角为θ,则对小球竖直方向

    可知θ为定值,T不变,则当转速增大后,小球的高度不变,弹簧的弹力不变。则A错误,B正确;
    水平方向当转速较小时,杆对小球的弹力FN背离转轴,则

    当转速较大时,FN指向转轴

    则因 ,根据牛顿第三定律可知,小球对杆的压力不一定变大。则C错误;
    根据
    可知,因角速度变大,则小球受合外力变大。则D正确。
    故选BD。
    4.(2020全国1).如图,一同学表演荡秋千。已知秋千的两根绳长均为10 m,该同学和秋千踏板的总质量约为50 kg。绳的质量忽略不计,当该同学荡到秋千支架的正下方时,速度大小为8 m/s,此时每根绳子平均承受的拉力约为( )
    A. 200 NB. 400 NC. 600 ND. 800 N
    【答案】B
    【解析】对人在最低点进行受力分析,根据牛二定律,,可得T=410N
    即每根绳子拉力约为410N,故选B。
    5.(2020北京).在无风的环境,某人在高处释放静止的篮球,篮球竖直下落;如果先让篮球以一定的角速度绕过球心的水平轴转动(如图)再释放,则篮球在向下掉落的过程中偏离竖直方向做曲线运动。其原因是,转动的篮球在运动过程中除受重力外,还受到空气施加的阻力和偏转力。这两个力与篮球速度的关系大致为:,方向与篮球运动方向相反;,方向与篮球运动方向垂直。下列说法正确的是( )
    A. 、是与篮球转动角速度无关的常量
    B. 篮球可回到原高度且角速度与释放时的角速度相同
    C. 人站得足够高,落地前篮球有可能向上运动
    D. 释放条件合适,篮球有可能在空中持续一段水平直线运动
    【答案】C
    【解析】A.篮球未转动时,篮球竖直下落,没有受到偏转力的作用,而篮球转动时,将受到偏转力的作用,所以偏转力中的与篮球转动角速度有关,故A错误;
    B.空气阻力一直对篮球做负功,篮球的机械能将减小,篮球的角速度也将减小,所以篮球没有足够的能量回到原高度,故B错误;
    C.篮球下落过程中,其受力情况如下图所示
    篮球下落过程中,由受力分析可知,随着速度不断增大,篮球受到和的合力沿竖直方向的分力可能比重力大,可使篮球竖直方向的分速度减小为零或变成竖直向上,所以篮球可能向上运动,故C正确;
    D.如果篮球的速度变成水平方向,则空气阻力的作用会使篮球速度减小,则篮球受到的偏转力将变小,不能保持与重力持续等大反向,所以不可能在空中持续一段水平直线运动,故D错误。
    故选C。
    6.(2019海南)如图,一硬币(可视为质点)置于水平圆盘上,硬币与竖直转轴的距离为r,已知硬币与圆盘之间的动摩擦因数为(最大静摩擦力等于滑动摩擦力),重力加速度大小为g。若硬币与圆盘一起轴匀速转动,则圆盘转动的最大角速度为( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】硬币做圆周运动的向心力由静摩擦力提供,则:,解得,即圆盘转动的最大角速度为,故选B.
    7.(2020海南)小朋友玩水枪游戏时,若水从枪口沿水平方向射出的速度大小为,水射出后落到水平地面上。已知枪口离地高度为,,忽略空气阻力,则射出的水( )
    A. 在空中的运动时间为
    B. 水平射程为
    C. 落地时的速度大小为
    D. 落地时竖直方向的速度大小为
    【答案】BD
    【解析】A.根据得,运动时间
    故A错误;
    B.水平射程为
    故B正确;
    CD.竖直方向分速度为
    水平分速度为
    落地速度为
    故C错误,D正确。
    故选BD。
    8.(2019江苏)6.如图所示,摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动.座舱的质量为m,运动半径为R,角速度大小为ω,重力加速度为g,则座舱( )
    A.运动周期为
    B.线速度的大小为ωR
    C.受摩天轮作用力的大小始终为mg
    D.所受合力的大小始终为mω2R
    【答案】BD
    【解析】由于座舱做匀速圆周运动,由公式,解得:,故A错误;由圆周运动的线速度与角速度的关系可知,,故B正确;由于座舱做匀速圆周运动,所以座舱受到摩天轮的作用力是变力,不可能始终为,故C错误;由匀速圆周运动的合力提供向心力可得:,故D正确。
    9.(2018·江苏卷)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 m
    B. 加速度为零
    C. 角速度约为1 rad/s
    D. 转弯半径约为3.4 km
    【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。
    10.(2015福建)如图,在竖直平面内,滑到ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上。若小滑块第一次由A滑到C,所用的时间为t1,第二次由C滑到A,所用时间为t2,小滑块两次的初速度大小相同且运动过程始终沿着滑道滑行,小滑块与滑道的动摩擦因数恒定,则( )
    A.[来源:学B. C. D.无法比较、的大小[来源:学*科*网]
    【答案】:A
    【解析】:在AB段,根据牛顿第二定律,速度越大,滑块受支持力越小,摩擦力就越小,在BC段,根据牛顿第二定律,速度越大,滑块受支持力越大,摩擦力就越大,由题意知从A运动到C相比从C到A,在AB段速度较大,在BC段速度较小,所以从A到C运动过程受摩擦力较小,用时短,所以A正确。
    11.(2015全国1).某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点的速度的实验,所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m).
    完成下列填空:
    (1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg;
    (2)将玩具小车放置在凹形桥模拟器最低点时,托盘秤示数如图(b)所示,该示数为______kg.
    (3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m,多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:
    (4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为是_______N,玩具小车通过最低点时的速度大小为_______m/s ,(重力加速度大小取9.80m/s2,计算结果保留2位有效数字)
    【答案】 (2)1.40 (2分) (4)7.9(2分) 1.4(2分)
    【解析】(2)根据秤盘指针可知量程是10kg , 指针所指示数是1.4kg ; (4)记录的托盘示数各次并不相同,而多次测量求平均值可以减少误差,即=≈1.81kg,而模拟器的质量为1.00kg , 所以小车经过凹形桥最低点时小车对桥的压力FN = g - m桥g ≈ 7.9N;径向合力提供向心力,由牛顿第二、三定律和向心力的公式有:FN-m车g=m车v2/R,
    m车 = 1.40kg - 1.00kg = 0.40kg, 代入数据得出小车通过最低点的速度是:v≈1.4m/s
    12.(2015浙江)如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r。一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达线,有如图所示的①②③三条路线,其中路线③是以为圆心的半圆,。赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为。选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则( )
    A.选择路线①,赛车经过的路程最短
    B.选择路线②,赛车的速率最小
    C.选择路线③,赛车所用时间最短
    D.①②③三条路线的圆弧上,赛车的向心加速度大小相等
    【答案】ACD
    【解析】:试题分析:路线①的路程为,路线②的路程为,路线③的路程为,故选择路线①,赛车经过的路程最短,A正确;因为运动过程中赛车以不打滑的最大速率通过弯道,即最大径向静摩擦力充当向心力,所以有,所以运动的相信加速度相同,根据公式可得,即半径越大,速度越大,路线①的速率最小,B错误D正确;因为,,结合,根据公式可得选择路线③,赛车所用时间最短,C正确;
    13.(2013年全国2)公路急转弯处通常是交通事故多发地带。如图,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为vc 时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,则在该弯道处,( )
    A.路面外侧高内侧低
    B.车速只要低于vc,车辆便会向内侧滑动
    C.车速虽然高于vc,但只要不超出某一高度限度,车辆便不会向外侧滑动
    D.当路面结冰时,与未结冰时相比,vc 的值变小
    【答案】AC
    【解析】根据题意可知,汽车在拐弯处恰好不受摩擦力作用,受力情况如图所示,
    重力和支持力的合力刚好可以提供向心力,即,路面外侧高于内侧,选项A正确;当车速低于vc时,汽车有向内侧滑动的趋势,此时汽车可以受到向外的摩擦力,只有摩擦力等于滑动摩擦力时,汽车才会向内侧滑动,选项B错误;当车速高于vc时,汽车有向外侧滑动的趋势,此时汽车受到向里的摩擦力,只有摩擦力等于滑动摩擦力时,汽车才会向外侧滑动,选项C正确;由可知,当路面结冰时,vc的值不变,选项D错误.
    14.(2013年江苏)如图所示,“旋转秋千冶中的两个座椅A、B质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上。 不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是( )
    A.A的速度比B的大
    B.A与B的向心加速度大小相等
    C.悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等
    D.悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小
    【答案】:D
    【解析】:AB两个座椅具有相同的角速度.A:根据公式:v=ω.r,A的运动半径小,A的速度就小.故A
    错误;B:根据公式:a=ω2r,A的运动半径小,A的向心加速度就小,故B错误;C:如图,对任一座椅,
    受力如图,由绳子的拉力与重力的合力提供向心力,则得:,则得,A的半
    径r较小,ω相等,可知A与竖直方向夹角θ较小,故C错误.
    D:A的向心加速度就小,A的向心力就小,A对缆绳的拉力就小,故C错误;D正确.
    15.(2014全国1)如图所示,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为l,b与转轴的距离为2l.木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g,若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度.下列说法正确的是( )
    A.b一定比a先开始滑动
    B.a、b所受的摩擦力始终相等
    C.ω=eq \r(\f(kg,2l))是b开始滑动的临界角速度
    D.当ω=eq \r(\f(2kg,3l))时,a所受摩擦力的大小为kmg
    【答案】.AC
    【解析】: 本题考查了圆周运动与受力分析.a与b所受的最大摩擦力相等,而b需要的向心力较大,所以b先滑动,A项正确;在未滑动之前,a、b各自受到的摩擦力等于其向心力,因此b受到的摩擦力大于a受到的摩擦力,B项错误;b处于临界状态时kmg=mω2·2l,解得ω=eq \r(\f(kg,2l)) ,C项正确;ω=eq \r(\f(2kg,3l))小于a的临界角速度,a所受摩擦力没有达到最大值 ,D项错误.
    16.(2014·安徽卷])如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴距离2.5 m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止.物体与盘面间的动摩擦因数为eq \f(\r(3),2)(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面的夹角为30°,g取10 m/s2.则ω的最大值是( )
    A.eq \r(5) rad/s B.eq \r(3) rad/s C.1.0 rad/s D.0.5 rad/s
    【答案】C
    【解析】 本题考查受力分析、应用牛顿第二定律、向心力分析解决匀速圆周运动问题的能力.物体在最低点最可能出现相对滑动,对物体进行受力分析,应用牛顿第二定律,有μmgcs θ-mgsin θ=mω2r,解得ω=1.0 rad/s,选项C正确。
    序号
    1
    2
    3
    4
    5
    M(kg)
    1.80
    1.75
    1.85
    1.75
    1.90
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