高中物理魯科版第四章勻速圓周運動【區(qū)一等獎】_第1頁
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文檔簡介

(本欄目內(nèi)容,在學生用書中以獨立形式分冊裝訂!)一、選擇題1.下列哪些現(xiàn)象是為了防止產(chǎn)生離心運動的()A.火車轉彎要限制速度B.轉速很高的砂輪半徑不能做的太大C.在修筑鐵路時,轉彎處軌道的內(nèi)軌要低于外軌D.離心水泵工作時答案:ABC2.自行車的傳動主要是通過連結前、后輪之間的金屬鏈條來實現(xiàn)的,如圖所示.則在自行車轉動過程中,關于各部分的運動情況,下列說法中正確的是()A.前輪的角速度較后輪大B.前輪邊緣的線速度與后輪邊緣的線速度相同C.金屬鏈條轉動一周的時間與前輪轉動的周期相同D.金屬鏈條轉動一周的時間與后輪轉動的周期相同解析:通過鏈條的傳動,前、后輪邊緣在相同時間內(nèi)通過的弧長一定相同.【答案B3.游客乘坐過山車,在圓弧軌道最低點處獲得的向心加速度達到20m/s2,g取10m/s2,那么此位置座椅對游客的作用力相當于游客重力的()A.1倍 B.2倍C.3倍 D.4倍解析:在最低點游客受力如圖.由牛頓第二定律得N-mg=ma則N=mg+ma=3mg.故答案為C.答案:C4.一汽車通過拱形橋頂點時速率為10m/s,車對橋頂?shù)膲毫檐囍氐膃q\f(3,4),如果要使汽車在橋頂對橋面沒有壓力,車速至少為()A.15m/s B.20m/sC.25m/s D.30m/s解析:車以v=10m/s的速率過頂點時,受支持力F=eq\f(3,4)mg,所以mg-F=meq\f(v2,R);設車速為v1時,車只受重力,則mg=meq\f(v\o\al(2,1),R),由以上二式解得v1=2v=20m/s.答案:B5.如圖所示,在光滑桿上穿著兩個小球m1、m2,且m1=2m2,用細線把兩球連起來,當該桿勻速轉動時,兩小球剛好能與桿保持無相對滑動,此時兩小球到轉軸的距離r1與r2之比為()A.1∶1 B.1∶eq\r(2)C.2∶1 D.1∶2解析:兩個小球繞共同的圓心做圓周運動,它們之間的拉力互為向心力,它們的角速度相同.設兩球所需的向心力大小為Fn,角速度為ω,則:對球m1來說Fn=m1r1ω2,對球m2來說Fn=m2r2ω2解上述兩式得r1∶r2=1∶2.答案:D6.如圖所示,質(zhì)量為60kg的體操運動員,做“單臂大回環(huán)”,用一只手抓住單杠,伸展身體,以單杠為軸做圓周運動.此過程中,運動員到達最低點時手臂受的拉力至少約為(忽略空氣阻力,g=10m/s2)()A.600N B.2400NC.3000N D.3600N解析:運動員在最低點受的拉力至少為N,此時運動員的重心的速度為v,設運動員的重心到手的距離為R,由牛頓第二定律得:N-mg=meq\f(v2,R)又由機械能守恒定律得:mg·2R=eq\f(1,2)mv2由以上兩式代入數(shù)據(jù)得:N=5mg運動員的重力約為G=mg=600N所以N=3000N,應選C.答案:C7.半徑為R的光滑半圓球固定在水平面上,頂部有一個小物體m,如圖所示.今給它一個水平的初速度v0=eq\r(gR),則物體將()A.沿球面下滑至M點B.先沿球面至某點N,再離開球面做斜下拋運動C.按半徑大于R的新的圓弧軌道運動D.立即離開半球做平拋運動解析:小物體在半球面的頂點,若是能沿球面下滑,則它受到的半球面的彈力與重力的合力提供向心力,有mg-FN=eq\f(mv\o\al(2,0),R)=mg,F(xiàn)N=0,這說明小物體與半球面之間無相互作用力,小物體只受到重力的作用,又有水平初速度,小物體將做平拋運動.答案:D8.如圖所示,在水平轉動的圓盤上,兩個完全一樣的木塊A、B一起隨圓盤做勻速圓周運動,旋轉的角速度為ω,已知A、B兩點到圓盤中心O的距離為rA和rB,則兩木塊的向心力之比為()A.rA∶rB B.req\o\al(2,A)∶req\o\al(2,B)\f(1,rA)∶eq\f(1,rB) \f(1,r\o\al(2,A))∶eq\f(1,r\o\al(2,B))解析:木塊A、B在繞O點旋轉的過程中,是滑塊與圓盤間的靜摩擦力提供了向心力,設木塊A、B與圓盤間的靜摩擦力的大小分別為FA、FB,因兩木塊旋轉的角速度ω等大,質(zhì)量一樣,由向心力公式F向=mrω2得FA向=mrAω2,F(xiàn)B向=mrBω2得FA向∶FB向=rA∶rB,故答案應選A.答案:A9.飛機在空中豎直平面內(nèi)以速度v做特技表演飛行.如果飛行的圓半徑為R,當飛機飛到圖中a、b、c、d各位置時,質(zhì)量為60kg的飛行員對機座的壓力或對皮帶的拉力的判斷正確的是()A.飛行員在位置a時對皮帶的拉力最大B.飛行員在位置b時對機座的壓力最大C.飛行員在位置c時對機座的壓力最大D.飛行員在位置d時對皮帶的拉力最大解析:在最低點F=mg+meq\f(v2,R),在最高點F=mg-eq\f(mv2,R),正立時人對機座有壓力,倒立時人對皮帶有拉力,故A、C正確.答案:AC10.如圖所示,A中線長為l,小球質(zhì)量為m,B中線長為2l,小球質(zhì)量為m,C中線長為l,小球質(zhì)量為2m.三者都由水平狀態(tài)自由釋放下擺,若三根線能承受的最大拉力一樣,如果A中小球擺到懸點正下方時剛好被拉斷,則B和C中小球在擺向懸點正下方時,懸線是否被拉斷()A.B和C都被拉斷 B.B被拉斷而C未被拉斷C.C被拉斷而B未被拉斷 D.條件不足,無法確定解析:假設小球能擺到懸線正下方,則由機械能守恒,得mgl=eq\f(1,2)mv2,v2=2gl.由F-mg=eq\f(mv2,l)得F=mg+meq\f(v2,l)=3mg.故A、B中小球在懸點正下方時拉力均為3mg,而C中小球在懸點正下方時拉力為6mg,所以C中小球在未到達最低點前已被拉斷,B與A情況相同,即在懸點正下方被拉斷,故選A.答案:A二、非選擇題11.如圖所示,AB是豎直面內(nèi)的四分之一圓弧形光滑軌道,下端B與水平直軌道相切.一個小物塊自A點由靜止開始沿軌道下滑,已知軌道半徑為R=m,小物塊的質(zhì)量為m=kg小物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=,取g=10m/s2.求:小物塊在B點時受圓弧軌道的支持力.解析:由機械能守恒定律,得:mgR=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B),在B點N-mg=meq\f(v\o\al(2,B),R),聯(lián)立以上兩式得N=3mg=3××10N=3N.答案:3N12.已知汽車輪胎與地面間的動摩擦因數(shù)μ為,若水平公路轉彎處的半徑為25m,g取10m/s2,求汽車轉彎時為了使車輪不打滑所允許的最大速度為多少?解析:以汽車為研究對象,汽車受重力、支持力和摩擦力的作用,其中摩擦力提供汽車轉彎時所需要的向心力,要使汽車不打滑,汽車所需要的向心力不能大于最大靜摩擦力即滑動摩擦力的大小,否則汽車將做離心運動,發(fā)生危險.作出汽車轉彎時的受力示意圖,如圖所示,由以上分析可知f=μN=μmg①又f≥eq\f(mv2,r)②由①②兩式可解得:v≤eq\r(μgr)=eq\r×10×25)m/s=10m/s.答案:10m/s13.光滑水平面上放著物塊A與質(zhì)量為m的物塊B,A與B均可視為質(zhì)點,A靠在豎直墻壁上,A、B間夾一個被壓縮的輕彈簧(彈簧與A、B均不拴接),用手擋住B不動,此時彈簧壓縮了一定長度,如圖所示.放手后彈簧將物塊B迅速彈出,B向右運動,之后B沖上與水平面相切的豎直半圓光滑軌道,其半徑R=m,B恰能到達最高點C.取g=10m/s2,求物塊B的落點距離C的水平距離.解析:因為物塊B恰能到達半圓軌道的最高點C,所以在最高點時,物塊B只受到重力作用,此時的速度為臨界速度,對物塊B進行受力分析,由牛頓第二定律得mg=meq\f(v2,R),v=eq\r(gR)①物塊B離開最高點C后做平拋運動,豎直方向上有:2R=eq\f(1,2)gt2,t=2eq\r(\f(R,g))②水平方向上有:x=vt③聯(lián)立以上三式,解得x=2R=1m.答案:1m14.如圖所示,跳臺滑雪運動員經(jīng)過一段加速滑行后從O點水平飛出,經(jīng)s落到斜坡上的A點.已知O點是斜坡的起點,斜坡與水平面的夾角θ=37°,運動員的質(zhì)量m=50kg.不計空氣阻力.(取sin37°=,cos37°=;g取10m/s2)求:(1)A點與O點的距離L;(2)運動員離開O點時的速度大??;(3)運動員落到A點時的動能.解析:(1)運動員在豎直方向做自由落體運動,有Lsin37°=eq\f(1,2)gt2A點與O點的距離L=eq\f(gt2,2sin37°)=

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