2019届高考物理一轮复习练习:第4章 第3讲 圆周运动及其应用(含解析)
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时间:45分钟 满分:100分
一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分。其中1~6为单选,7~10为多选)
1.如图为某一皮带传动装置。主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2。已知主动轮做顺时针转动,转速为n1,转动过程中皮带不打滑。下列说法正确的是( )
A.从动轮做顺时针转动
B.从动轮做逆时针转动
C.从动轮边缘线速度大小为n1
D.从动轮的转速为n1
答案 B
解析 主动轮沿顺时针方向转动时,传送带沿M→N方向运动,故从动轮沿逆时针方向转动,故A错误,B正确;由ω=2πn、v=ωr可知,2πn1r1=2πn2r2,解得n2=n1,故C、D错误。
2.[2018·山东烟台一模]两粗细相同内壁光滑的半圆形圆管ab和bc连接在一起,且在b处相切,固定于水平面上。一小球从a端以某一初速度进入圆管,并从c端离开圆管。则小球由圆管ab进入圆管bc后( )
A.线速度变小 B.角速度变大
C.向心加速度变小 D.小球对管壁的压力变大
答案 C
解析 由于管道光滑,小球到达b点后,重力做功为零,速度大小保持不变,根据v=ωR可知角速度ω减小,根据a=可知向心加速度减小,根据F=ma可知小球对管道的压力减小,故C正确。
3.质量分别为M和m的两个小球,分别用长2l和l的轻绳拴在同一转轴上,当转轴稳定转动时,拴质量为M和m的小球悬线与竖直方向夹角分别为α和β,如图所示,则( )
A.cosα= B.cosα=2cosβ
C.tanα= D.tanα=tanβ
答案 A
解析 以M为研究对象受力分析,由牛顿第二定律得Mgtanα=Mω·2lsinα,解得ω=。同理:以m为研究对象:ω=。因ω1=ω2,所以2cosα=cosβ,故A正确。
4.水平转台上有质量相等的A、B两小物块,两小物块间用沿半径方向的细线相连,两物块始终相对转台静止,其位置如图所示(俯视图),两小物块与转台间的最大静摩擦力均为f0,则两小物块所受摩擦力FA、FB随转台角速度的平方(ω2)的变化关系正确的是( )
答案 B
解析 设A、B到圆心O的距离分别为r1、r2,若细线不存在,则由f0=mω2r及r1<r2可知A、B两物体相对转台滑动的临界角速度满足ωA>ωB,即物体B所受摩擦力先达到最大值,随后在一段时间内保持不变,C、D错误;当ω>ωB时,细线中出现拉力T,对物体A:T=0时,FA=mω2r1,T>0后,FA-T=mω2r1,而对物体B满足T+f0=mω2r2,联立得FA=mω2(r1+r2)-f0,所以T>0后直线斜率比T=0时大,当转台对A的摩擦力达到最大静摩擦力后,若转台角速度再增大,则A、B相对转台将出现滑动,所以A错误,B正确。
5. [2017·云南省高三一统]用一根细线一端系一可视为质点的小球,另一端固定在一光滑锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为ω。线的张力为FT,则FT随ω2变化的图象是下图中的( )
答案 C
解析 当ω较小时,斜面对小球有支持力,当ω=ω0时,FN=0,当ω<ω0时,受力分析如图甲,
FTsinθ+FNcosθ=mg
FTcosθ-FNsinθ=mω2r
则FT=mgsinθ+mω2rcosθ
FTω2函数为一次函数,斜率为mrcosθ
当ω>ω0时,受力分析如图乙,
FTsinα=mω2Lsinα
FT=mω2L
FTω2的函数为正比例,斜率为mL>mrcosθ,故C正确。
6.如图所示,一质量为M的人站在台秤上,一根长为R的悬线一端系一个质量为m的小球,手拿悬线另一端,小球绕悬线另一端点在竖直平面内做圆周运动,且小球恰好能通过圆轨道最高点,则下列说法正确的是( )
A.小球运动到最高点时,小球的速度为零
B.当小球运动到最高点时,台秤的示数最小,且为Mg
C.小球在a、b、c三个位置时,台秤的示数相同
D.小球从最高点运动到最低点的过程中台秤的示数增大,人处于超重状态
答案 C
解析 小球恰好能通过圆轨道最高点,由mg=m,得v=,A项错误;当小球恰通过圆轨道最高点b时,悬线拉力为0,此时对人受力分析,得出台秤对人的支持力F=Mg,在a、c两处时小球受重力和水平指向圆心的拉力,台秤对人的支持力也为F=Mg,即台秤的示数也为Mg,故C项正确;小球在a、c连线以上(不包括b点)时,人受到悬线斜向上的拉力,人对台秤的压力小于Mg,在a、c连线以下时,人受到悬线斜向下的拉力,人对台秤的压力大于Mg,人处于平衡态,没有超、失重现象,B、D两项错误。
7.如图所示,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.小球的角速度突然增大
B.小球的线速度突然增大
C.小球的向心加速度突然增大
D.小球受悬线的拉力突然增大
答案 ACD
解析 细绳碰到钉子,半径减半,圆周运动的圆心变为P点,由于只是细绳碰钉子,小球并未受到其他外力作用而改变速度大小,即小球的线速度不变,B错误;由ω=可知ω变大,A正确;由a=可知a增大,C正确;在经过最低点时,F-mg=m,得F=mg+m,可以判断F增大,D正确。
8.如图所示,叠放在水平转台上的物体A、B、C能随转台一起以角速度ω匀速转动,A、B、C的质量分别为3m、2m、m,A与B、B和C与转台间的动摩擦因数均为μ,A和B、C离转台中心的距离分别为r、1.5r。最大静摩擦力等于滑动摩擦力。以下说法中正确的是( )
A.B对A的摩擦力一定为3μmg
B.B对A的摩擦力一定为3mω2r
C.转台的角速度一定满足ω≤
D.转台的角速度一定满足ω≤
答案 BC
解析 要使A能够与B一起以角速度ω转动,根据牛顿第二定律可知,B对A的摩擦力一定等于A物体所需向心力,即Ff=3mω2r,A错误,B正确;要使A、B两物体同时随转台一起以角速度ω匀速转动,则对于A有:3μmg≥3mω2r,对A、B有:5μmg≥5mω2r,对于C有:μmg≥mω2r,综合以上可得:ω≤ ,C正确,D错误。
9.如图所示,直径为d的竖直圆筒绕中心轴线以恒定的转速匀速转动。一子弹以水平速度沿圆筒直径方向从左侧射入圆筒,从右侧射穿圆筒后发现两弹孔在同一竖直线上且相距为h,则( )
A.子弹在圆筒中的水平速度为v0=d
B.子弹在圆筒中的水平速度为v0=2d
C.圆筒转动的角速度可能为ω=π
D.圆筒转动的角速度可能为ω=3π
答案 ACD
解析 子弹在圆筒中运动的时间与自由下落h的时间相同,即t=。v0==d,故A正确;在此时间内圆筒只需转半圈的奇数倍ωt=(2n+1)π(n=0,1,2,…),所以ω==(2n+1)π (n=0,1,2,…)。故C、D正确。
10.[2017·杭州模拟]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T,小球在最高点的速度大小为v,其Tv2图象如图乙所示,则( )
A.轻质绳长为
B.当地的重力加速度为
C.当v2=c时,轻质绳的拉力大小为+a
D.只要v2≥b,小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为6a
答案 BD
解析 设绳长为L,最高点由牛顿第二定律得:T+mg=,则T=-mg。对应图象有:mg=a得g=,故B正确。=得:L=,故A错误。当v2=c时,T=·c-mg=·c-a,故C错误。当v2≥b时,小球能通过最高点,恰好通过最高点时速度为v,则=mg。在最低点的速度v′,则mv2+mg·2L=mv′2,F-mg=,可知小球在最低点和最高点时绳的拉力差为6mg即6a,故D正确。
二、非选择题(本题共2小题,共30分)
11.(14分)如图所示,一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心轴OO′转动,筒内壁粗糙,筒口半径和筒高分别为R和H,筒内壁A点的高度为筒高的一半,内壁上有一质量为m的小物块,求:
(1)当筒不转动时,物块静止在筒壁A点受到的摩擦力和支持力的大小;
(2)当物块在A点随筒匀速转动,且其所受到的摩擦力为零时,筒转动的角速度。
答案 (1) (2)
解析 (1)物块静止时,对物块进行受力分析如图甲所示,设筒壁与水平面的夹角为θ
由平衡条件有Ff=mgsinθ,FN=mgcosθ
由图中几何关系有
cosθ=,sinθ=
故有Ff=,FN=。
(2)分析此时物块受力如图乙所示
由牛顿第二定律有
mgtanθ=mrω2
其中tanθ=,r=
可得ω=。
12.(16分)在一水平放置的圆盘上面放有一劲度系数为k的弹簧,如图所示,弹簧的一端固定于轴O上,另一端挂一质量为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R,设最大静摩擦等于滑动摩擦,求:
(1)盘的转速n0多大时,物体A开始滑动?
(2)当转速达到2n0时,弹簧的伸长量Δx是多少?
答案 (1) (2)
解析 (1)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,弹力与摩擦力的合力提供向心力。
圆盘开始转动时,A所受最大静摩擦力提供向心力,则有μmg=m(2πn0)2R
得:n0== 。
(2)当转速达到2n0时,由牛顿第二定律
得:μmg+kΔx=m(2π·2n0)2(R+Δx)
得:Δx=。
