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    小题精练08 圆周运动问题——2024年高考物理题型突破限时精练

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    这是一份小题精练08 圆周运动问题——2024年高考物理题型突破限时精练,文件包含小题精练08圆周运动问题原卷版docx、小题精练08圆周运动问题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共23页, 欢迎下载使用。

    公式、知识点回顾(时间:5分钟)
    一、圆周运动基本量
    圆周运动各物理量间的关系
    二、水平面的圆周运动
    (1)圆锥摆的周期
    如图摆长为L,摆线与竖直方向夹角为θ。
    受力分析,由牛顿第二定律得:mgtanθ=meq \f(4π2, T2)r r=Lsinθ
    解得T=2πeq \r(\f(Lcsθ,g))=2πeq \r(\f(h,g))。
    (2)结论
    ①摆高h=Lcsθ,周期T越小,圆锥摆转得越快,θ越大。
    ②摆线拉力F=eq \f(mg,csθ),圆锥摆转得越快,摆线拉力F越大。
    ③摆球的加速度a=gtanθ。
    (3)圆锥摆的两种变形
    变形1:具有相同锥度角的圆锥摆(摆长不同),如图甲所示。
    由a=gtanθ知A、B的向心加速度大小相等。由a=ω2r知ωA<ωB,由a=eq \f(v2,r)知vA>vB。

    变形2:具有相同摆高、不同摆长和摆角的圆锥摆,如图乙所示。
    由T=2πeq \r(\f(h,g))知摆高h相同,则TA=TB,ωA=ωB,由v=ωr知vA>vB,由a=ω2r知aA>aB。
    三、竖直面的圆周运动
    1.在竖直平面内做圆周运动的物体,按运动到轨道最高点时的受力情况可分为两类:
    一是无支撑(如球与绳连接、沿内轨道运动的物体等),称为“绳(环)约束模型”;
    二是有支撑(如球与杆连接、在弯管内的运动等),称为“杆(管)约束模型”。
    2.绳、杆模型涉及的临界问题
    难度:★★★☆ 建议时间:30分钟 正确率: /15
    (2023•浙江二模)如图所示是从高空拍摄的一张地形照片,河水沿着弯弯曲曲的河床做曲线运动。若在标注位置处的河水速度近似相等,则河床受力最大的是( )
    A.A点B.B点C.C点D.D点
    (2023•盐山县校级模拟)中国空间站的问天实验舱中配置了变重力科学实验柜,它为科学实验提供了0.01G~2G范围内的高精度模拟重力环境。变重力实验柜的主要装置是两套离心机(如图甲所示),离心机示意图如图乙所示,离心机旋转的过程中,实验载荷会对容器壁产生压力,这个压力的大小可以体现“模拟重力”的大小。根据上面资料结合所学知识,判断下列说法正确的是( )
    A.实验样品的质量越大“模拟重力加速度”越大
    B.离心机的转速变为原来的2倍,同一位置的“模拟重力加速度”也变为原来的2倍
    C.实验样品所受“模拟重力”的方向指向离心机转轴中心
    D.为防止两台离心机转速增加时对空间站的影响,两台离心机应按相反方向转动
    (2023•沧州一模)如图甲所示为杂技演员正在表演“巧蹬方桌”。某一小段时间内,表演者让方桌在脚上飞速旋转,同时完成“抛”“接”“腾空”等动作技巧。演员所用方桌(如图乙所示)桌面abcd是边长为1m的正方形,桌子绕垂直于桌面的中心轴线OO'做匀速圆周运动,转速约为2r/s,某时刻演员用力将桌子竖直向上蹬出,桌子边水平旋转边向上运动,上升的最大高度约为0.8m。已知重力加速度g取10m/s2,则桌子离开演员脚的瞬间,桌角a点的速度大小约为( )
    A.4m/sB.4πm/s
    C.16+8π2m/sD.16+16π2m/s
    (2023•阆中市校级模拟)如图为自行车气嘴灯及其结构图,弹簧一端固定在A端,另一端拴接重物,当车轮高速旋转时,重物由于离心运动拉伸弹簧后才使触点M、N接触,从而接通电路,LED灯就会发光。下列说法正确的是( )
    A.气嘴灯做圆周运动时,重物受到重力、弹簧弹力和向心力
    B.气嘴灯运动至最高点时处于超重状态
    C.以相同转速匀速行驶时,重物质量越小,在最低点时LED灯越容易发光
    D.以相同转速匀速行驶时,若LED灯转到最高点时能发光,则在最低点时也一定能发光
    (2023•崇明区二模)如图为车库出入口采用的曲杆道闸,道闸由转动杆OP与横杆PQ链接而成,P、Q为横杆的两个端点。在道闸抬起过程中,杆PQ始终保持水平,则在抬起过程中P和Q两点( )
    A.线速度相同,角速度相同
    B.线速度相同,角速度不同
    C.线速度不同,角速度相同
    D.线速度不同,角速度不同
    (2022•海淀区模拟)雨天在野外骑车时,在自行车的后轮轮胎上常会粘附一些泥巴,行驶时感觉很“沉重”。如果将自行车后轮撑起,使后轮离开地面而悬空,然后用手匀速摇脚踏板,使后轮飞速转动,泥巴就会被甩下来。如图所示,图中a、b、c、d为后轮轮胎边缘上的四个特殊位置,则( )
    A.泥巴在图中a、c位置的向心加速度大于b、d位置的向心加速度
    B.泥巴在图中的b、d位置时最容易被甩下来
    C.泥巴在图中的c位置时最容易被甩下来
    D.泥巴在图中的a位置时最容易被甩下来
    (2024•安徽二模)如图所示,某同学设计了如下实验装置研究向心力,轻质套筒A和质量为1kg的小球B通过长度为L的轻杆及铰链连接,套筒A套在竖直杆OP上与原长为L的轻质弹簧连接,小球B可以沿水平槽滑动,让系统以某一角速度绕OP匀速转动,球B对水平槽恰好无压力,此时轻杆与竖直方向夹角θ=37°。已知弹簧的劲度系数为100N/m,弹簧始终在弹性限度内,不计一切摩擦,sin37°=0.6,则系统转动的角速度ω为( )
    A.2rad/sB.2.5rad/sC.4rad/sD.5rad/s
    (2023•绵阳模拟)如图,带车牌自动识别系统的直杆道闸,离地面高为1m的细直杆可绕O在竖直面内匀速转动。汽车从自动识别线ab处到达直杆处的时间为2.3s,自动识别系统的反应时间为0.3s;汽车可看成高1.6m的长方体,其左侧面底边在aa′直线上,且O到汽车左侧面的距离为0.6m,要使汽车安全通过道闸,直杆转动的角速度至少为( )
    A.π6rad/sB.3π8rad/sC.π8rad/sD.π12rad/s
    (2023•浙江模拟)高速离心机用于快速沉淀或分离物质。如图所示,水平试管固定在高速离心机上,离心机的转速为n,在水平试管中有质量为m的某固体颗粒,某时刻颗粒离转轴的距离为r。已知试管中充满液体,颗粒与试管内壁不接触。下列说法正确的是( )
    A.颗粒运动的角速度为2πn
    B.颗粒此时受到的合外力大小必为4π2mrn2
    C.离转轴越远,分离沉淀效果越好
    D.此款高速离心沉淀机,适用于任何颗粒,颗粒都会到试管底部沉淀
    (2022秋•黄浦区期末)如图变速自行车有3个链轮和6个飞轮,链轮和飞轮的齿数如表所示。假设踏板的转速不变,通过选择不同的链轮和飞轮,该自行车行驶的最大速度与最小速度之比为( )
    A.12:7B.2:1C.24:7D.16:5
    (2023•湖北模拟)明朝的《天工开物》记载了我国古代劳动人民的智慧。如图所示,可转动的把手上a点到转轴的距离为2R,辘轳边缘b点到转轴的距离为R。甲转动把手,把井底的乙加速拉起来,则此过程中( )
    A.绳对乙的拉力大于乙对绳的拉力
    B.绳对乙的拉力做功大于乙克服重力做功
    C.a点的角速度大于b点的角速度
    D.a点的线速度小于b点的线速度
    (2023•铁东区校级二模)如图所示,两根长度不同的细线分别系有1、2两个质量相同的小球,细线的上端都系于O点,细线长L1大于L2现使两个小球在同一水平面上做匀速圆周运动,下列说法中正确的有( )
    A.球2运动的角速度大于球1的角速度
    B.球1运动的线速度比球2大
    C.球2所受的拉力比球1大
    D.球2运动的加速度比球1大
    (2023•青岛二模)如图,高速公路上一辆速度为90km/h的汽车紧贴超车道超车道的路基行驶。驾驶员在A点发现刹车失灵,短暂反应后,控制汽车通过图中两段弧长相等的圆弧从B点紧贴避险车道左侧驶入。已知汽车速率不变,A、B两点沿道路方向距离为105m,超车道和行车道宽度均为3.75m,应急车道宽度为2.5m,路面提供的最大静摩擦力是车重的0.5倍,汽车转弯时恰好不与路面发生相对滑动,重力加速度g=10m/s2,估算驾驶员反应时间为( )
    A.1.6sB.1.4sC.1.2sD.1.0s
    (2023•东城区模拟)如图所示,两根长度相同的细线悬挂两个相同的小球,小球在水平面上做角速度相同的匀速圆周运动,已知两细线与竖直方向的夹角分别为α和β,设上下两根细线的拉力分别为T1、T2,则T1T2为( )
    A.2csβcsαB.2csαcsβC.2sinαsinβD.2sinβsinα
    (2023•锦州模拟)如图所示,物体A、B用细线连接,在同一高度做匀速圆周运动,圆心均为点O。在某时刻,细线同时断裂,两物体做平抛运动,同时落在水平面上的同一点。连接A、B的细线长度分别为10l、5l,A、B圆周运动的半径分别为6l、4l,则O点到水平面的高度为(忽略物体的大小和细线质量)( )
    A.6lB.10lC.12lD.15l
    绳模型
    杆模型
    常见
    类型

    均是没有支撑的小球

    均是有支撑的小球
    受力
    特征
    除重力外,物体受到的弹力向下或等于零
    除重力外,物体受到的弹力向下、等于零或向上
    受力
    示意图


    过最高
    点的临
    界条件
    由mg=meq \f(v2,r)得v临=eq \r(gr)
    由小球恰能做圆周运动得v临=0
    讨论
    分析
    (1)过最高点时,v≥eq \r(gr),FN+mg=meq \f(v2,r),绳、圆轨道对球产生弹力FN
    (2)不能过最高点时,v(1)当v=0时,FN=mg,FN为支持力,沿半径背离圆心
    (2)当0(3)当v=eq \r(gr)时,FN=0
    (4)当v>eq \r(gr)时,FN+mg=meq \f(v2,r),FN指向圆心,并随v的增大而增大
    【例题】(2023春•广安区校级期中)如图甲所示,轻杆的一端固定一小球(视为质点),另一端套在光滑的水平轴O上,O轴的正上方有一速度传感器,可以测量小球通过最高点时的速度大小v;O轴处有力传感器,可以测量小球通过最高点时O轴受到杆的作用力F,若竖直向下为力的正方向,小球在最低点时给不同的初速度,得到F﹣v2图象如图乙所示,取g=10m/s2,则( )
    A.O轴到球心间的距离为0.5m
    B.小球的质量为3kg
    C.小球恰好通过最高点时的速度大小为5m/s
    D.小球在最低点的初速度大小为15m/s时通过最高点时杆不受球的作用力
    名称
    链轮
    飞轮
    齿数
    48
    38
    28
    14
    16
    18
    22
    24
    28
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