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    高中物理高考 2021届小题必练6 圆周运动 教师版

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    高中物理高考 2021届小题必练6 圆周运动 教师版

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    这是一份高中物理高考 2021届小题必练6 圆周运动 教师版,共10页。试卷主要包含了如图,一同学表演荡秋千,如图所示为用绞车拖物块的示意图等内容,欢迎下载使用。


     

     

     

    (1)向心力、向心加速度的理解;(2)竖直平面内圆周运动的问题分析;(3)斜面、悬绳弹力的水平分力提供向心力的实例分析问题;(4)离心现象等

     

     

    1(2020·全国卷I·16)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 N     B. 400 N      C. 600 N     D. 800 N

    【答案】B

    【解析】在最低点由2Tmgm,知T410 N,即每根绳子拉力约为410 N,故选B

    【点睛】本题考查竖直面内圆周运动的轻模型要明确秋千运动到最低点时所受合力不为零,且合力方向竖直向上。

     

     

     

    1如图所示为学员驾驶汽车在水平面上绕O点做匀速圆周运动的俯视示意图。已知质量为60 kg的学员在A点位置,质量为70 kg的教练员在B点位置,A点的转弯半径为5.0 mB点的转弯半径为4.0 m,学员和教练员(均可视为质点)(  )

    A.运动周期之比为54

    B.运动线速度大小之比为11

    C.向心加速度大小之比为45

    D.受到的合力大小之比为1514

    【答案】D

    【解析】AB两点做圆周运动的角速度相等,根据T知,周期相等,故A项错误;根据v知,半径之比为54,则线速度之比为54,故B项错误;根据a2知,半径之比为54,则向心加速度大小之比为54,故C项错误;根据Fma知,向心加速度大小之比为54,质量之比为67,则合力大小之比为1514,故D项正确。

    2.如图所示,运动员以速度v在倾角为θ的倾斜赛道上做匀速圆周运动。已知运动员及自行车的总质量为m,做圆周运动的半径为r,重力加速度为g,将运动员和自行车看作一个整体,则(  )

    A.受重力、支持力、摩擦力、向心力作用

    B.受到的合力大小Fm

    C.若运动员加速,则一定沿倾斜赛道上滑

    D.若运动员减速,则一定沿倾斜赛道下滑

    【答案】B

    【解析】将运动员和自行车看作一个整体,受到重力、支持力、摩擦力作用,向心力是按照力的作用效果命名的力,不是物体受到的力,故A错误;运动员骑自行车在倾斜赛道上做匀速圆周运动,合力指向圆心,提供匀速圆周运动需要的向心力,所以Fm,故B正确;若运动员加速,由向上运动的趋势,但不一定沿斜面上滑,故C错误;若运动员减速,有沿斜面向下运动的趋势,但不一定沿斜面下滑,故D错误。

    3如图所示,长均为L的两根轻绳,一端共同系住质量为m的小球,另一端分别固定在等高的AB两点,AB两点间的距离也为L。重力加速度大小为g。现使小球在竖直平面内以AB为轴做圆周运动,若小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,则小球在最高点速率为2v时,每根绳的拉力大小为(  )

    Amg     Bmg     C3mg     D2mg

    【答案】A

    【解析】设小球在竖直面内做圆周运动的半径为r,小球运动到最高点时轻绳与圆周运动轨道平面的夹角为θ30°,则有rLcos θL。根据题述小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,有mg;小球在最高点速率为2v时,设每根绳的拉力大小为F,则有2Fcos θmg,联立解得FmgA项正确。

    4.如图所示,在粗糙水平面上静止放有一个半圆球,将一个很小的物块放在粗糙程度处处相同的球面上,用始终沿球面的力F拉着小物块从A点沿球面匀速率运动到最高点B,半圆球始终静止。对于该过程下列说法正确的是(  )

    A.小物块所受合力始终为0

    B.半圆球对小物块的支持力一直增大,摩擦力也一直增大

    CF大小一直不变

    D.半圆球对地面的摩擦力始终向右

    【答案】B

    【解析】小物块做匀速圆周运动,所以所受合外力不为0,故A错误;假设小物块与圆心连线与水平方向的夹角为θ,当小物块沿圆弧上滑时,根据牛顿第二定律则有mgsin θFNm,由于fμFN,可知θ增大,支持力增大,则滑动摩擦力也增大,故B正确;根据题意则有Fmgcos θμFNmgcos θμmgsin θμm,对cos θμsin θ分析可知θ0增大到90°F先增大后减小,故C错误;对半圆球进行受力分析可知半圆球所受摩擦力向右,所以半圆球对地面的摩擦力始终向左,故D错误。

    5(多选)如图所示为用绞车拖物块的示意图。拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块。已知轮轴的半径R0.5 m,细线始终保持水平;被拖动物块质量m1 kg,与地面间的动摩擦因数μ0.5;轮轴的角速度随时间变化的关系是ωktk2 rad/s2g10 m/s2,以下判断正确的是(  )

    A.物块做匀速运动

    B.细线对物块的拉力是5 N

    C.细线对物块的拉力是6 N

    D.物块做匀加速直线运动,加速度大小是1 m/s2

    【答案】CD

    【解析】由题意知,物块的速度vωR2t×0.51t,又vat,故可得a1 m/s2,所以物块做匀加速直线运动,加速度大小是1 m/s2。故A错误,D正确;由牛顿第二定律可得物块所受合外力Fma1 NFTf,地面摩擦阻力fμmg0.5×1×10 N5 N,故可得物块受细线拉力TfF5 N1 N6 N,故B错误,C正确。

    6.如图所示,倾角θ30°的斜面体C固定在水平面上,置于斜面上的物块B通过细绳跨过光滑定滑轮(滑轮可视为质点)与小球A相连,连接物块B的细绳与斜面平行,滑轮侧的细绳长度为L,物块B与斜面间的动摩擦因数μ开始时AB均处于静止状态,BC间恰好没有摩擦力现让A在水平面内做匀速圆周运动,物块B始终静止,则A的最大角速度为(  )

    A     B     C     D

    【答案】A

    【解析】开始时AB均处于静止状态,BC间恰好没有摩擦力,则有mAgmBgsin θ,解得mB2mA;当A以最大角速度做圆周运动时,要保证B静止,此时绳子上的拉力TmBgsin θμmBgcos θ2mAg;设A以最大角速度做圆周运动时绳子与竖直方向的夹角为α,则cos α;对A受力分析可知,物体A做圆周运动的半径RLsin αL,向心力为FnTsin αmAg;由向心力公式FnmAω2R,代入数据解得ωA正确。

     

    7(多选)如图所示,一质量为m的小球用两根不可伸长的轻绳ab连接,两轻绳的另一端分别系在竖直杆的AB两点上,当两轻绳伸直时,a绳与杆的夹角为30°b绳水平,已知a绳长为2L,当竖直杆以自己为轴转动,角速度ω从零开始缓慢增大过程中,则下列说法正确的是(  )

    A.从开始至b绳伸直但不提供拉力时,绳a对小球做功为0

    Bb绳伸直但不提供拉力时,小球的向心加速度大小为g

    C.从开始至b绳伸直但不提供拉力时,小球的机械能增加了(2)mgL

    D.当角速度时,b绳未伸直

    【答案】BD

    【解析】b绳刚要伸直时,对小球,由牛顿第二定律和向心力公式得水平方向,,竖直方向有Facos 30°mg,解得,小球的机械能增加量ΔEmg·2L(1cos 30°)mv2(2)mgL,由功能关系可知,从开始至b绳伸直但不提供拉力时,绳a对小球做功为(2)mgL,故AC错误;b绳刚好伸直无拉力时,小球的角速度,当,所以b未伸直,小球的向心加速度aω2Lg,故BD正确。

    8.如图所示,质点ab在同一平面内绕质点c沿逆时针方向做匀速圆周运动,它们的周期之比TaTb1k(k1,为正整数)。从图示位置开始,在b运动一周的过程中(  )

    Aab距离最近的次数为k

    Bab距离最近的次数为k1

    Cabc共线的次数为2k

    Dabc共线的次数为2k2

    【答案】D

    【解析】设每隔时间Tab相距最近,则(ωaωb)T,所以T,故b运动一周的过程中,ab相距最近的次数为:nk1,即ab距离最近的次数为k1次,AB均错误。设每隔时间tabc共线一次,则(ωaωb)tπ,所以t;故b运动一周的过程中,abc共线的次数为:n2k2C错误,D正确。

    9.如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动无滑动.甲圆盘与乙圆盘的半径之比为rr31,两圆盘和小物体m1m2之间的动摩擦因数相同,小物体质量m1m2m1O点为2rm2O点为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时(  )

    A.滑动前m1m2的角速度之比ω1ω231

    B.滑动前m1m2的向心加速度之比a1a213

    C.滑动前m1m2的线速度之比v1v211

    D.随转速慢慢增加,m2先开始滑动

    【答案】D

    【解析】甲、乙两轮子边缘上的各点线速度大小相等,由ω1·3rω2rω1ω213,故A错误;物块相对盘开始滑动前,根据aω2rm1m2的向心加速度之比a1a2ω12·2rω22r29,故B错误;根据公式vωrm1O点为2rm2O点为r,二者的角速度之比ω1ω213,所以它们的线速度之比为23,故C错误;根据μmgmrω2,知临界角速度,可知两物块的临界角速度之比为1,又ω1ω213,可知当转速增加时,m2先达到临界角速度,所以m2先开始滑动,故D正确。

     

    10(多选)如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细绳相连的质量均为m的两个物体AB,它们分居圆心两侧,与圆心距离分别为RArRB2r,与盘间的动摩擦因数μ相同,当圆盘转速加快到两物体刚好要发生滑动时,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是(  )

    A.此时绳子张力为3μmg

    B.此时圆盘的角速度为

    C.此时A所受摩擦力方向沿半径指向圆外

    D.此时烧断绳子,A仍相对盘静止,B将做离心运动

    【答案】ABC

    【解析】两物体刚好要发生滑动时,A受背离圆心的静摩擦力,B受指向圆心的静摩擦力,其大小均为μmg,则有Tμmg2rTμmg2·2r,解得T3μmgωABC项正确;当烧断绳子时,A所需向心力为F2r2μmgfmfmμmg,所以A将发生滑动,D项错误。

    11.汽车试车场中有一个检测汽车在极限状态下的车速的试车道,试车道呈锥面(漏斗状),侧面图如图所示。测试的汽车质量m1 t,车道转弯半径r150 m,路面倾斜角θ45°,路面与车胎的动摩擦因数μ0.25,设路面与车胎的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g10 m/s2求:

    (1)若汽车恰好不受路面摩擦力,则其速度应为多大?

    (2)汽车在该车道上所能允许的最小车速。

    【解析】(1)汽车恰好不受路面摩擦力时,由重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得:

    mgtan θm

    解得:v≈38.7 m/s

    (2)当车道对车的摩擦力沿车道向上且等于最大静摩擦力时,车速最小,受力如图,根据牛顿第二定律得:

    FNsin θFfcos θm

    FNcos θFfsin θmg0

    FfμFN

    解得:vmin30 m/s

    12.如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道AB和圆轨道BCD组成,ABBCD相切于B点,OBOC夹角为37°CD连线是圆轨道竖直方向的直径(CD为圆轨道的最低点和最高点),可视为质点的小滑块从轨道AB上高H处的某点由静止滑下,用力传感器测出滑块经过圆轨道最低点C时对轨道的压力为F,并得到如图乙所示的压力F与高度H的关系图象,该图线截距为2 N,且过(0.5 m4 N)g10 m/s2

    (1)求滑块的质量和圆轨道的半径

    (2)若要求滑块不脱离圆轨道,则静止滑下的高度为多少

    (3)是否存在某个H值,使得滑块经过最高点D飞出后落在圆心等高处的轨道上若存在,请求出H值;若不存在,请说明理由

    【解析】(1)H0时,由图象截距可知:

    Fmg2 Nmg0.2 kg

    当小物块从A点静止下滑,由图象知,h0.5 m,对轨道的压力F14 N

    mghmv12

    F1mgm

    解得:R1 m

    (2)不脱离轨道分两种情况:

    到圆心等高处速度为零

    有能量守恒可知,滑块从静止开始下滑高度h1R1 m

    通过最高点,通过最高点的临界条件vD

    设下落高度为H0,由动能定理得:mg(H02R)mvD2

    解得:H02.5 m

    则应该满足下落高度h2≥2.5 m

    (3)假设滑块经过最高点D后能直接落到直轨道AB上与圆心等高的E点:

    xOEvDt

    Rgt2

    解得:vDm/s

    而滑块过D点的临界速度vDLm/s

    由于vDvDL,所以存在一个H值,使得滑块经过最高点D后能直接落到直轨道AB上与圆心等高的点

    mg(H2R)mvDL2

    解得:Hm

     

     

     

     

     

     

     

     


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