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      高考物理二轮复习选择题强化训练专题1.9 圆周运动的综合性应用(2份,原卷版+解析版)

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      • 2026-05-16 09:04:56
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      高考物理二轮复习选择题强化训练专题1.9 圆周运动的综合性应用(2份,原卷版+解析版)

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      这是一份高考物理二轮复习选择题强化训练专题1.9 圆周运动的综合性应用(2份,原卷版+解析版),共14页。

      A.2.28m/sB.2.76m/s
      C.3.16m/sD.3.52m/s
      2.石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,它的发现使“太空电梯”的制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯”进入太空。设想在地球赤道平面内有一垂直于地面延伸到太空的轻质电梯,电梯顶端可超过地球的同步卫星A的高度延伸到太空深处,这种所谓的太空电梯可用于降低成本发射绕地人造卫星。如图所示,假设某物体B乘坐太空电梯到达了图示的位置并停在此处,与同高度运行的卫星C相比较( )
      A.B的线速度大于C的线速度
      B.B的线速度等于C的线速度
      C.若B突然脱离电梯,B将做离心运动
      D.若B突然脱离电梯,B将做近心运动
      3.一片树叶落在雨伞上面,通过旋转雨伞可以将树叶甩出去.雨伞平面可以看作圆锥面,树叶可看作质点,与伞柄的距离为R,如图所示.雨伞的角速度逐渐增大,达到时,树叶即将发生滑动.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.已知重力加速度为g,则下列说法中正确的是( )
      A.随着增大,树叶受到的离心力大于向心力,最终脱离伞面
      B.树叶滑动之前,随着增大,树叶受到的支持力不变
      C.树叶滑动之前,随着增大,树叶受到的摩擦力变大
      D.树叶与伞面之间的动摩擦因数
      4.如图所示有竖直平面内的圆轨道,轨道内外两侧均光滑,半径为,质量为的小滑块以、初速度分别在轨道最高点的内侧和外侧运动,以下关于滑块是否脱离轨道的说法正确的是( )
      A.不管在轨道的内侧还是外侧运动,只要最高点不脱离则其它点一定不会脱离轨道
      B.不管在轨道的内侧还是外侧运动,只要最高点的速度大于等于,一定不会脱离轨道
      C.在轨道的内侧最高点的速度、外侧最高点的速度,都不会脱离轨道
      D.在轨道的内侧只要一定脱离轨道,外侧无论多大都会脱离轨道
      5.图甲为小明的磁带录音机的磁带盒,可简化为图乙所示的传动模型,A、B为缠绕磁带的两个轮子,两轮的半径均为r,在放音结束时磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径。小明现在进行倒带,使磁带全部绕到A轮上。倒带时A轮是主动轮,其角速度是恒定的,B轮是从动轮倒带结束后小明再以正常速度放音(当磁带从放音头经过时,磁带上的磁信息被读取),直到磁带全部播放完。已知该磁带的厚度均匀,放音时不会卡带。则下列说法错误的是( )
      A.倒带结束前一瞬间A、B两轮的角速度之比为
      B.倒带过程中A轮的磁带边缘的线速度变小
      C.倒带结束后以正常速度放音时,磁带边缘的线速度大小恒定
      D.倒带结束后小明以正常速度放音时,他发觉磁带A轮的外缘半径由最初的减小到历时20分钟,于是他推断磁带的外缘半径由减小到的时间为12分钟
      6.偏心振动轮广泛应用于生活中的各个领域,如手机振动器、按摩仪、混凝土平板振动机等。如图甲,某工人正操作平板振动机进行水泥路面的压实作业。平板振动机中偏心振动轮的简化图如图乙所示,轮上有一质量较大的偏心块。若偏心轮绕转轴在竖直面内转动则当偏心块的中心运动到图中哪一位置时,振动机对路面压力最大( )
      A.B.C.D.
      7.如图甲所示是古代用牛车灌溉时的场景,其简化图如图乙所示,已知A、B、C三个圆的半径分别为,C每转一圈能将8个相同竹筒中的水(质量均为m)灌溉到农田中,已知牛每分钟牵引中柱转动n圈,则一个小时内该牛车对农田灌溉水的质量为( )
      A.B. C. D.
      8.如图所示,水平放置的圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动,质量分别为、的物块、(均视为质点)放置在圆盘上随圆盘一起做匀速圆周运动的半径分别为、,与圆盘间的动摩擦因数分别为、,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现使转盘转速逐渐缓慢增大,则比先滑动的条件一定是( )
      A.B.C.D.
      9.如图甲、乙所示为自行车气嘴灯,气嘴灯由接触式开关控制,其结构如图丙所示,弹簧一端固定在顶部,另一端与小物块P连接,当车轮转动的角速度达到一定值时,P拉伸弹簧后使触点A、B接触,从而接通电路使气嘴灯发光。触点B与车轮圆心距离为R,车轮静止且气嘴灯在最低点时触点A、B距离为d,已知P与触点A的总质量为m,弹簧劲度系数为k,重力加速度大小为g,不计接触式开关中的一切摩擦,小物块P和触点A、B均视为质点,则( )
      A.要使气嘴灯能发光,车轮匀速转动的最小角速度为
      B.要使气嘴灯能发光,车轮匀速转动的最小角速度为
      C.要使气嘴灯一直发光,车轮匀速转动的最小角速度为
      D.要使气嘴灯一直发光,车轮匀速转动的最小角速度为
      10.如图所示,小球A的右侧通过长度为的轻杆与转轴O相连,小球A的左侧通过足够长的轻绳绕过定滑轮与小球B相连,用手托住小球A使轻杆水平时,AP段的轻绳也水平。已知小球A到定滑轮的距离为,小球A的质量为,小球B的质量为,重力加速度为,不计一切摩擦和定滑轮质量现将小球A由静止释放,下列说法正确的是( )
      A.小球B在竖直方向做简谐运动
      B.轻绳与轻杆夹角为时,A、B组成的系统动能有极大值
      C.轻绳与轻杆夹角为时,小球B的速度大小为
      D.轻绳与轻杆夹角为时,轻杆对小球A的弹力大小为
      11.较差自转是指一个天体在自转时不同部位的角速度互不相同的现象。太阳较差自转就是说在太阳不同的纬度,自转的速率是不一样的,下图示意太阳(视为规则球体)在南北半球不同纬度的自转周期。下列说法正确的是( )
      A.太阳赤道处的角速度最大
      B.太阳自转角速度随纬度升高而增大
      C.太阳在不同纬度的线速度可能相同
      D.若某纬度的角速度为,太阳半径为,则太阳在该纬度最外层的线速度为
      12.在2022年北京冬残奥会高山滑雪女子超级大回转(站姿组)比赛中,张梦秋夺得金牌。如下图甲所示,质量为m(包含雪板)的运动员在安全降速过程中获得的最大速度为v,为了顺利通过水平面上半径为R的旗门弯道,运动员利用身体倾斜将雪板插入雪中。如下图乙所示,雪板A底面与水平面夹角为θ、受支持力大小为F,雪板A侧面不受力,回转半径R远大于运动员B的身高,重力加速度大小为g,不计空气与摩擦阻力影响,下列说法正确的是( )
      A.运动员的向心力为支持力F
      B.
      C.运动员角速度
      D.若运动员获得最大速度减小,为了顺利通过水平面上半径为R的旗门弯道,则雪板A底面与水平面夹角θ应减小
      13.如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为F,小球在最高点的速度大小为v,其图像如图乙所示,则( )
      A.轻质绳长为B.当地的重力加速度为
      C.当时,轻质绳的拉力大小为D.只要,小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为
      14.在如图所示的水平转盘上,沿半径方向放着质量分别为m、2m的两物块A和B(均视为质点),它们用不可伸长的轻质细线相连,与圆心的距离分别为2r、3r,A、B两物块与转盘之间的动摩擦因数分别为、,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。现缓慢加快转盘的转速,当两物块相对转盘将要发生滑动时,保持转盘的转速不变,下列说法正确的是( )
      A.此时转盘的角速度大小为
      B.此时细线中的张力大小为
      C.此时烧断细线后的瞬间,B的加速度大小为
      D.此时烧断细线后的瞬间,A、B两物块的加速度大小相等
      15.如图甲所示,将质量为M的物块A和质量为m的物块B放在水平转盘上,两者用长为L的水平轻绳连接,物块与转盘间的最大静摩擦力均为各自重力的k倍,物块A与转轴的距离等于轻绳长度,整个装置能绕通过转盘中心的竖直轴转动。开始时,轻绳恰好伸直但无弹力,现让该装置从静止开始转动,使角速度缓慢增大,绳中张力与转动角速度的平方的关系如图乙所示,当角速度的平方超过时,物块A、B开始滑动。若图乙中的、及重力加速度均为已知,下列说法正确的是( )
      A.B.C. D.

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