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- 6.3 向心加速度练习题 试卷 0 次下载
- 5.3实验:探究平抛运动的特点练习题 试卷 3 次下载
- 5.4 抛体运动的规律练习题 试卷 0 次下载
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高中物理人教版 (新课标)必修21.曲线运动单元测试同步达标检测题
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这是一份高中物理人教版 (新课标)必修21.曲线运动单元测试同步达标检测题,文件包含第五章曲线运动单元测试解析版docx、第五章曲线运动单元测试原卷版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。
班级 姓名 学号 分数_____
【满分:100分 时间:90分钟】
第Ⅰ卷(选择题,共46分)
一、单选择(每个3分 共3×10=30分)
1.下列关于曲线运动的说法中,正确的是( )
A.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的
B.做曲线运动的物体其速度大小一定是变化的
C.做匀速圆周运动的物体,所受的合力不一定时刻指向圆心
D.骑自行车冲到圆弧形桥顶时,人对自行车座的压力减小,这是失重造成的
【答案】D.
【解析】:曲线运动的加速度不一定变化,如平抛运动,选项A错误.曲线运动的速度大小可以不变,如匀速圆周运动,选项B错误.做匀速圆周运动的物体,所受合力一定指向圆心,选项C错误.自行车行驶至桥顶时,加速度方向向下,处于失重状态,选项D正确.
2.从高处水平抛出的物体在各个时刻的速度、加速度方向如图所示,其中正确的是( )
【答案】 C
【解析】 物体在飞行过程中只受重力,方向竖直向下,所以加速度的方向竖直向下,B、D错误;在曲线运动中,速度的方向为曲线上该点的切线方向,A错误;C中速度和加速度的方向都正确,应选C。
3.如图所示,在一次空地演习中,离地H高处的飞机以水平速度v1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹拦截。设拦截系统与飞机的水平距离为s,不计空气阻力。若拦截成功,则v1,v2的关系应满足( )
A.v1=v2 B.v1=eq \f(H,s)v2
C.v1=eq \r(\f(H,s))v2D.v1=eq \f(s,H)v2
【答案】D
【解析】:设经t时间拦截成功,则平抛的炮弹h=eq \f(1,2)gt2,s=v1t;竖直上抛的炮弹H-h=v2t-eq \f(1,2)gt2,由以上各式得v1=eq \f(s,H)v2。
4.我国高铁技术发展迅猛,目前处于世界领先水平,已知某路段为一半径为5600米的弯道,设计时速为216 km/h(此时车轮轮缘与轨道间无挤压),已知我国的高铁轨距约为1400 mm,且角度较小时可近似认为tanθ=sinθ,重力加速度g等于10 m/s2,则此弯道内、外轨高度差应为( )
A.8 cm B.9 cm C.10 cm D.11 cm
【答案】 B
【解析】 轨道半径R=5600 m,设计时速v=216 km/h=60 m/s,根据牛顿第二定律得:mgtanθ=meq \f(v2,R)(θ为铁轨平面与水平方向的夹角),解得:tanθ=eq \f(9,140),由题意得tanθ=sinθ=eq \f(h,L),而L=1400 mm,联立得:h=90 mm=9 cm,故B正确,A、C、D错误。
5.若河水的流速大小与水到河岸的距离有关,河中心水的流速最大,河岸边缘处水的流速最小.现假设河的宽度为120 m.河中心水的流速大小为4 m/s,船在静水中的速度大小为3 m/s,要使船以最短时间渡河,则( )
A.船渡河的最短时间是24 s B.在行驶过程中,船头始终与河岸垂直
C.船在河水中航行的轨迹是一条直线 D.船在河水中的最大速度为7 m/s
【答案】B.
【解析】:当船头的指向(即船相对于静水的航行方向)始终垂直于河岸时,渡河时间最短,且tmin=eq \f(120,3) s=40 s,选项A错误,选项B正确;因河水的流速随距岸边距离的变化而变化,而小船的实际航速、航向都在变化,航向变化引起船的运动轨迹不在一条直线上,选项C错误;船在静水中的速度一定,则水流速度最大时,船速最大,由运动的合成可知,选项D错误.
6.如图所示,某同学对着墙壁练习打乒乓球,某次球与墙壁上A点碰撞后水平弹离,恰好垂直落在球拍上的B点,已知球拍与水平方向夹角θ=60°,AB两点高度差h=1 m,忽略空气阻力,重力加速度g=10 m/s2,则球刚要落到球拍上时速度大小为( )
A.2eq \r(5) m/sB.2eq \r(15) m/s
C.4eq \r(5) m/sD.eq \f(4,3)eq \r(15) m/s
【答案】C
【解析】:根据h=eq \f(1,2)gt2得t=eq \r(\f(2h,g))=eq \r(\f(2×1,10)) s=eq \r(\f(1,5)) s
竖直分速度: vy=gt=10×eq \r(\f(1,5)) m/s=eq \r(20) m/s
刚要落到球拍上时速度大小v=eq \f(vy,cs60°)=eq \f(\r(20),\f(1,2))=4eq \r(5) m/s,C正确,ABD错误。
7.甲、乙两名溜冰运动员,M甲=80 kg,M乙=40 kg,面对面拉着弹簧秤做圆周运动的溜冰表演,如图所示,两人相距0.9 m,弹簧秤的示数为9.2 N,下列判断中正确的是( )
A.两人的线速度相同,约为40 m/s B.两人的角速度相同,为5 rad/s
C.两人的运动半径相同,都是0.45 m D.两人的运动半径不同,甲为0.3 m,乙为0.6 m
【答案】D
【解析】:甲、乙两人绕共同的圆心做匀速圆周运动,他们间的拉力互为向心力,他们的角速度相同,半径之和为两人的距离。设甲、乙两人所需向心力为F向,角速度为ω,半径分别为r甲、r乙,则
F向=M甲ω2r甲=M乙ω2r乙=9.2 N①
r甲+r乙=0.9 m②
由①②两式解得ω≈0.6rad/s,r甲=0.3 m,r乙=0.6 m,故只有选项D正确。
8.曲柄连杆结构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。如图所示,连杆下端连接活塞Q,上端连接曲轴P,在工作过程中,活塞在汽缸内上下做直线运动,带动曲轴绕圆心O旋转,若P做线速度大小为v0的匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
A.当OP与OQ垂直时,活塞运动的速度等于v0
B.当OP与OQ垂直时,活塞运动的速度大于v0
C.当O、P、Q在同一直线时,活塞运动的速度等于v0
D.当O、P、Q在同一直线时,活塞运动的速度大于v0
【答案】 A
【解析】 当OP与OQ垂直时,设∠PQO=θ,此时活塞的速度为v,将P的速度v0分解为沿杆方向和垂直于杆方向的速度,将活塞的速度v分解为沿杆方向和垂直于杆方向的速度,则此时v0csθ=vcsθ,即v=v0,A正确,B错误;当O、P、Q在同一直线时,P沿杆方向的速度为零,则活塞运动的速度等于0,C、D错误。
9.如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动且无相对滑动。甲圆盘与乙圆盘的半径之比为r甲∶r乙=3∶1,两圆盘和小物体A、B之间的动摩擦因数相同,A、B的质量分别为m1、m2,A距O点为2r,B距O′点为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时( )
A.A与B都没有相对圆盘滑动时,角速度之比ω1∶ω2=3∶1
B.A与B都没有相对圆盘滑动时,向心加速度之比 a1∶a2=1∶3
C.随转速慢慢增加,A先开始滑动
D.随转速慢慢增加,B先开始滑动
【答案】 D
【解析】 甲、乙边缘线速度大小相等,则ω甲r甲=ω乙r乙,A、B都没有相对圆盘滑动时,ω1=ω甲,ω2=ω乙,所以ω1∶ω2=1∶3,A错误;而a=rω2,r1=2r,r2=r,得a1∶a2=2∶9,B错误;随着转速增大,ω增大,物体即将滑动时,最大静摩擦力提供向心力,μmg=ma,得a=μg,ω增大时,由a1∶a2=2∶9知a2先增大到μg,所以随转速增加,B先开始滑动,C错误,D正确。
10.如图甲所示,轻绳一端固定在O点,另一端固定一小球(可看成质点),让小球在竖直平面内做圆周运动。改变小球通过最高点时的速度大小v,测得相应的轻绳弹力大小F,得到Fv2图象如图乙所示,已知图线的延长线与纵轴交点坐标为(0,-b),斜率为k。不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.该小球的质量为bg
B.小球运动的轨道半径为eq \f(b,kg)
C.图线与横轴的交点表示小球通过最高点时所受的合外力为零
D.当v2=a时,小球通过最高点时的向心加速度为g
【答案】 B
【解析】 设小球运动的轨道半径为l,小球在最高点时受到拉力F和重力mg,根据牛顿第二定律可知F+mg=meq \f(v2,l),解得F=meq \f(v2,l)-mg,结合图象可知:mg=b,即m=eq \f(b,g),斜率eq \f(m,l)=k,解得:l=eq \f(m,k)=eq \f(b,kg),A错误,B正确;图线与横轴的交点表示小球通过最高点时所受的拉力为零,所受的合外力等于重力,C错误;当v2=a时,F=b=mg,小球通过最高点时受到的合外力为2mg,向心加速度为2g,D错误。
二、不定项选择题(每个4分 共4×5=20分)
11.质量为2 kg的质点在xOy平面上做曲线运动,它在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示。下列说法正确的是( )
A.质点的初速度为5 m/s B.2 s末质点速度大小为6 m/s
C.质点初速度的方向与合外力方向垂直 D.质点所受的合外力为3 N
【答案】 AD
【解析】 质点在x方向的初速度为vx=3 m/s,y方向的初速度为vy=-4 m/s,故质点的初速度为v0=eq \r(v\\al(2,x)+v\\al(2,y))=5 m/s,A正确;2 s末质点的速度大小为v=eq \r(62+42) m/s=2eq \r(13) m/s,B错误;合外力沿x方向,而初速度方向既不沿x方向,也不沿y方向,故质点初速度的方向与合外力方向不垂直,C错误;质点的加速度a=1.5 m/s2,所受的合力F合=ma=3 N,D正确。
12.在云南省某些地方到现在还要依靠滑铁索过江(如图1),若把这滑铁索过江简化成图2的模型,铁索的两个固定点A、B在同一水平面内,AB间的距离为L=80 m,绳索的最低点离AB间的垂直距离为h=8 m,若把绳索看作是圆弧,已知一质量m=52 kg的人借助滑轮(滑轮质量不计)滑到最低点的速度为10 m/s,(取g=10 m/s2)那么( )
A.人在整个绳索上运动可看成是匀速圆周运动 B.可求得绳索的圆弧半径为104 m
C.人在滑到最低点时对绳索的压力为570 N D.在滑到最低点时人处于失重状态
【答案】BC
【解析】:根据题意,R2=402+(R-8)2
得R=104 m
在最低点F-mg=meq \f(v2,R)
得F=570 N
此时人处于超重状态,B、C选项正确。
13.如图所示,圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时, 物块恰好滑离转台开始做平抛运动。现测得转台半径R=0.6 m,离水平地面的高度H=0.8 m,物块平抛落地时水平位移的大小x=0.8 m,重力加速度g=10 m/s2。设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则:( )
A.物块运动到达地面的时间t=0.4 s B.物块做平抛运动的初速度大小v0=2 m/s
C.物块与转台间的动摩擦因数μ=eq \f(1,3) D.物块落地点与转台圆心在地面的投影点间的距离d=1 m
【答案】ABD
【解析】:由H= eq \f(1,2)gt2得t=0.4 s,故A正确;由x=v0t,得v0=2 m/s,故B正确;根据μmg=meq \f(v\\al(2,0),R),得μ=eq \f(2,3),故C错误;d=eq \r(R2+x2)=1 m,故D正确。
14.在游乐园乘坐如图所示的过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内沿圆周轨道运动,下列说法正确的是( )
A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,若没有保险带,人也不会掉下去
B.人在最高点时对座位仍可能产生压力,但压力一定小于mg
C.人在最高点和最低点时的向心加速度大小相等
D.人在最低点时对座位的压力大于mg
【答案】AD.
【解析】:过山车上人经最高点及最低点,受力如图,
在最高点,由mg+FN=meq \f(veq \\al(2,1),R)可得:FN=m①
在最低点,由FN′-mg=meq \f(veq \\al(2,2),R)可得:FN′=m②
由支持力(等于压力)表达式分析知:当v1较大时,最高点无保险带也不会掉下,且还可能会对轨道有压力,大小因v1而定,所以A、B均错误.上、下两处向心力大小不等,向心加速度大小也不等(变速率),所以C错误.又由②式知最低点FN′>mg,所以D正确.
15有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁高速行驶,做匀速圆周运动.如图所示,图中虚线表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h,下列说法中正确的是( )
A.h越高,摩托车对侧壁的压力将越大 B.h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大
C.h越高,摩托车做圆周运动的周期将越大 D.h越高,摩托车做圆周运动的向心力将越大
【答案】 BC
【解析】 摩托车受力分析如图所示.
由于FN=eq \f(mg,cs θ)
所以摩托车受到侧壁的支持力与高度无关,保持不变,摩托车对侧壁的压力也不变,A错误;由Fn=mgtan θ=meq \f(v2,r)=mω2r知h变化时,向心力Fn不变,但高度升高,r变大,所以线速度变大,角速度变小,周期变大,选项B、C正确,D错误.
第Ⅱ卷(非选择题,共50分)
三、实验题(本大题共2小题,共15分)
16.(6分)某同学用圆锥摆验证向心力公式F=mRω2。先在一张白纸上以O为圆心画一组同心圆,再将白纸铺在水平桌面上,在O点正上方距桌面高为h处的O1处用铁架台(图中未画出)悬挂一质量为m的小球,设法使小球沿着半径为R的圆周运动但恰不与纸面接触。
(1)现用刻度尺测得R、h,用天平测得m,用g表示重力加速度,则小球所受的合力F1=________。
(2)为了测出小球做圆周运动的角速度ω,先用停表测得小球完成n次圆周运动共用的时间t,则由向心力公式F=mRω2求得小球做圆周运动的向心力F2=________,代入数值,验证F1=F2是否成立。
【答案】(1)eq \f(mgR,h) (2)meq \f(4π2n2R,t2)
【解析】(1)设摆线与竖直方向的夹角为α,则有tanα=eq \f(R,h),小球做圆周运动时所受合力的表达式为
F1=mgtanα=eq \f(mgR,h)。
(2)小球做圆周运动的周期为T=eq \f(t,n),角速度为ω=eq \f(2πn,t),则小球做匀速圆周运动的向心力F2=mω2R=meq \f(4π2n2R,t2),所以代入数值,若能大致满足F1=F2,就可达到验证向心力表达式的目的。
17.(9分)某同学在做“研究平抛物体的运动”的实验时,让小球多次从斜槽上滚下,在坐标纸上依次记下小球的位置如图所示(O为小球的抛出点)。
(1)在图中描出小球的运动轨迹。
(2)从图中可看出,某一点的位置有明显的错误,其产生的原因可能是该次实验中,小球从斜槽上滚下时的初始位置比其他几次偏________(选填“高”或“低”)。
(3)某同学从图象中测得的三组数据如表所示,则此小球做平抛运动的初速度v0=________m/s。(g取10 m/s2)
【答案】 (1)见解析图 (2)低 (3)1.0
【解析】 (1)如图所示
(2)从轨迹上可以看出,第四个点偏离到轨迹左侧,与轨迹上同一高度的点比较,水平位移偏小,说明平抛运动的初速度偏小,即小球从斜槽上滚下时的初始位置比其他几次偏低。
(3)根据x=v0t,y=eq \f(1,2)gt2可得v0=xeq \r(\f(g,2y)),代入其中一组数据可得v0=1.0 m/s。
四、计算题(本大题共3小题,共35分,要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的题要注明单位)
18.(8分)如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m的小球A、B以不同速率进入管内,A通过最高点C时,对管壁上部的压力为3mg,B通过最高点C时,对管壁下部的压力为0.75mg。求A、B两球落地点间的距离。
【答案】:3R
【解析】:两个小球在最高点时,受重力和管壁的作用力,这两个力的合力作为向心力,离开轨道后两球均做平
抛运动,A、B两球落地点间的距离等于它们平抛运动的水平位移之差。
对A球:3mg+mg=meq \f(v\\al(2,A),R) vA=eq \r(4gR)
对B球:mg-0.75mg=meq \f(v\\al(2,B),R) vB=eq \r(\f(1,4)gR)
sA=vAt=vAeq \r(\f(4R,g))=4R sB=vBt=vBeq \r(\f(4R,g))=R
∴sA-sB=3R
19.(12分)如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=0.2 m的光滑eq \f(1,4)圆形轨道,BC段为高为h=5 m的竖直轨道,CD段为水平轨道。一质量为0.2 kg的小球从A点由静止开始下滑,到达B点时的速度大小为2 m/s,离开B点做平抛运动(g=10 m/s2),求:
(1)小球离开B点后,在CD轨道上的落地点到C点的水平距离;
(2)小球到达B点时对圆形轨道的压力大小;
(3)如果在BCD轨道上放置一个倾角θ=45°的斜面(如图中虚线所示),那么小球离开B点后能否落到斜面上?如果能,求它第一次落在斜面上的位置距离B点有多远?如果不能,请说明理由。
【答案】 (1)2 m (2)6 N (3)能落到斜面上,第一次落在斜面上的位置距离B点1.13 m
【解析】 (1)设小球离开B点后做平抛运动的时间为t1,落地点到C点距离为x
由h=eq \f(1,2)gteq \\al(2,1)得:t1=eq \r(\f(2h,g))=1 s,x=vBt1=2 m。
(2)小球到达B点时受重力mg和竖直向上的弹力N作用,由牛顿第二定律知
F向=N-mg=meq \f(v\\al(2,B),R),解得N=6 N,
由牛顿第三定律知,小球到达B点时对圆形轨道的压力大小为6 N,方向竖直向下。
(3)如图所示,斜面BEC的倾角θ=45°,CE长为d=h=5 m,因为d>x,所以小球离开B点后能落在斜面上。
假设小球第一次落在斜面上F点,BF长为L,小球从B点到F点的时间为t2,
则Lcsθ=vBt2
Lsinθ=eq \f(1,2)gteq \\al(2,2)
联立解得t2=0.4 s,L≈1.13 m。
20.某电视台正在策划的“快乐向前冲”节目的场地设施如图所示,AB为水平直轨道,上面安装有电动悬挂器,可以载人运动,下方水面上漂浮着一个半径为R铺有海绵垫的转盘,转盘轴心离平台的水平距离为L,平台边缘与转盘平面的高度差为H,A点位于平台边缘的正上方,水平直轨道与平台间的高度差可忽略不计。选手抓住悬挂器后,按动开关,在电动机的带动下从A点沿轨道做初速度为零、加速度为a的匀加速直线运动,起动后2 s悬挂器脱落。设人的质量为m,(人可看成质点),人与转盘间的最大静摩擦力为μmg,重力加速度为g。
(1)假设选手落到转盘上瞬间相对转盘速度立即变为零,为保证他落在任何位置都不会被甩下转盘,转盘的角速度ω应限制在什么范围?
(2)若H=3.2 m,R=0.9 m,取g=10 m/s2,当a=2 m/s2时选手恰好落到转盘的圆心上,求L。
(3)若H=2.45 m,R=0.8 m,L=6 m,取g=10 m/s2,选手要想成功落在转盘上,求加速度a的范围。
【答案】 (1)ω≤ eq \r(\f(μg,R)) (2)7.2 m (3)1.53 m/s2≤a≤2 m/s2
【解析】 (1)设人落在转盘边缘处恰好不被甩下,此时最大静摩擦力提供向心力,则有:μmg=mω2R
解得ω= eq \r(\f(μg,R))
故转盘的角速度ω≤ eq \r(\f(μg,R))。
(2)人处于匀加速过程:
x1=eq \f(1,2)at2=eq \f(1,2)×2×22 m=4 m
vC=at=4 m/s
人处于平抛过程:H=eq \f(1,2)gteq \\al(2,2),得t2=0.8 s
x2=vCt2=4×0.8 m=3.2 m
故L=x1+x2=7.2 m。
(3)分析知a最小时人落在转盘左端,a最大时人落在转盘右端,
由H=eq \f(1,2)gteq \\al(2,3)
得t3=0.7 s
人落在转盘左端时L-R=eq \f(1,2)a1t2+a1tt3
解得a1=eq \f(52,34) m/s2≈1.53 m/s2
人落在转盘右端时L+R=eq \f(1,2)a2t2+a2tt3
解得a2=2 m/s2,
故加速度a的范围是:1.53 m/s2≤a≤2 m/s2。
x/cm
10.00
20.00
30.00
y/cm
5.00
20.00
45.00
班级 姓名 学号 分数_____
【满分:100分 时间:90分钟】
第Ⅰ卷(选择题,共46分)
一、单选择(每个3分 共3×10=30分)
1.下列关于曲线运动的说法中,正确的是( )
A.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的
B.做曲线运动的物体其速度大小一定是变化的
C.做匀速圆周运动的物体,所受的合力不一定时刻指向圆心
D.骑自行车冲到圆弧形桥顶时,人对自行车座的压力减小,这是失重造成的
【答案】D.
【解析】:曲线运动的加速度不一定变化,如平抛运动,选项A错误.曲线运动的速度大小可以不变,如匀速圆周运动,选项B错误.做匀速圆周运动的物体,所受合力一定指向圆心,选项C错误.自行车行驶至桥顶时,加速度方向向下,处于失重状态,选项D正确.
2.从高处水平抛出的物体在各个时刻的速度、加速度方向如图所示,其中正确的是( )
【答案】 C
【解析】 物体在飞行过程中只受重力,方向竖直向下,所以加速度的方向竖直向下,B、D错误;在曲线运动中,速度的方向为曲线上该点的切线方向,A错误;C中速度和加速度的方向都正确,应选C。
3.如图所示,在一次空地演习中,离地H高处的飞机以水平速度v1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹拦截。设拦截系统与飞机的水平距离为s,不计空气阻力。若拦截成功,则v1,v2的关系应满足( )
A.v1=v2 B.v1=eq \f(H,s)v2
C.v1=eq \r(\f(H,s))v2D.v1=eq \f(s,H)v2
【答案】D
【解析】:设经t时间拦截成功,则平抛的炮弹h=eq \f(1,2)gt2,s=v1t;竖直上抛的炮弹H-h=v2t-eq \f(1,2)gt2,由以上各式得v1=eq \f(s,H)v2。
4.我国高铁技术发展迅猛,目前处于世界领先水平,已知某路段为一半径为5600米的弯道,设计时速为216 km/h(此时车轮轮缘与轨道间无挤压),已知我国的高铁轨距约为1400 mm,且角度较小时可近似认为tanθ=sinθ,重力加速度g等于10 m/s2,则此弯道内、外轨高度差应为( )
A.8 cm B.9 cm C.10 cm D.11 cm
【答案】 B
【解析】 轨道半径R=5600 m,设计时速v=216 km/h=60 m/s,根据牛顿第二定律得:mgtanθ=meq \f(v2,R)(θ为铁轨平面与水平方向的夹角),解得:tanθ=eq \f(9,140),由题意得tanθ=sinθ=eq \f(h,L),而L=1400 mm,联立得:h=90 mm=9 cm,故B正确,A、C、D错误。
5.若河水的流速大小与水到河岸的距离有关,河中心水的流速最大,河岸边缘处水的流速最小.现假设河的宽度为120 m.河中心水的流速大小为4 m/s,船在静水中的速度大小为3 m/s,要使船以最短时间渡河,则( )
A.船渡河的最短时间是24 s B.在行驶过程中,船头始终与河岸垂直
C.船在河水中航行的轨迹是一条直线 D.船在河水中的最大速度为7 m/s
【答案】B.
【解析】:当船头的指向(即船相对于静水的航行方向)始终垂直于河岸时,渡河时间最短,且tmin=eq \f(120,3) s=40 s,选项A错误,选项B正确;因河水的流速随距岸边距离的变化而变化,而小船的实际航速、航向都在变化,航向变化引起船的运动轨迹不在一条直线上,选项C错误;船在静水中的速度一定,则水流速度最大时,船速最大,由运动的合成可知,选项D错误.
6.如图所示,某同学对着墙壁练习打乒乓球,某次球与墙壁上A点碰撞后水平弹离,恰好垂直落在球拍上的B点,已知球拍与水平方向夹角θ=60°,AB两点高度差h=1 m,忽略空气阻力,重力加速度g=10 m/s2,则球刚要落到球拍上时速度大小为( )
A.2eq \r(5) m/sB.2eq \r(15) m/s
C.4eq \r(5) m/sD.eq \f(4,3)eq \r(15) m/s
【答案】C
【解析】:根据h=eq \f(1,2)gt2得t=eq \r(\f(2h,g))=eq \r(\f(2×1,10)) s=eq \r(\f(1,5)) s
竖直分速度: vy=gt=10×eq \r(\f(1,5)) m/s=eq \r(20) m/s
刚要落到球拍上时速度大小v=eq \f(vy,cs60°)=eq \f(\r(20),\f(1,2))=4eq \r(5) m/s,C正确,ABD错误。
7.甲、乙两名溜冰运动员,M甲=80 kg,M乙=40 kg,面对面拉着弹簧秤做圆周运动的溜冰表演,如图所示,两人相距0.9 m,弹簧秤的示数为9.2 N,下列判断中正确的是( )
A.两人的线速度相同,约为40 m/s B.两人的角速度相同,为5 rad/s
C.两人的运动半径相同,都是0.45 m D.两人的运动半径不同,甲为0.3 m,乙为0.6 m
【答案】D
【解析】:甲、乙两人绕共同的圆心做匀速圆周运动,他们间的拉力互为向心力,他们的角速度相同,半径之和为两人的距离。设甲、乙两人所需向心力为F向,角速度为ω,半径分别为r甲、r乙,则
F向=M甲ω2r甲=M乙ω2r乙=9.2 N①
r甲+r乙=0.9 m②
由①②两式解得ω≈0.6rad/s,r甲=0.3 m,r乙=0.6 m,故只有选项D正确。
8.曲柄连杆结构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。如图所示,连杆下端连接活塞Q,上端连接曲轴P,在工作过程中,活塞在汽缸内上下做直线运动,带动曲轴绕圆心O旋转,若P做线速度大小为v0的匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
A.当OP与OQ垂直时,活塞运动的速度等于v0
B.当OP与OQ垂直时,活塞运动的速度大于v0
C.当O、P、Q在同一直线时,活塞运动的速度等于v0
D.当O、P、Q在同一直线时,活塞运动的速度大于v0
【答案】 A
【解析】 当OP与OQ垂直时,设∠PQO=θ,此时活塞的速度为v,将P的速度v0分解为沿杆方向和垂直于杆方向的速度,将活塞的速度v分解为沿杆方向和垂直于杆方向的速度,则此时v0csθ=vcsθ,即v=v0,A正确,B错误;当O、P、Q在同一直线时,P沿杆方向的速度为零,则活塞运动的速度等于0,C、D错误。
9.如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动且无相对滑动。甲圆盘与乙圆盘的半径之比为r甲∶r乙=3∶1,两圆盘和小物体A、B之间的动摩擦因数相同,A、B的质量分别为m1、m2,A距O点为2r,B距O′点为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时( )
A.A与B都没有相对圆盘滑动时,角速度之比ω1∶ω2=3∶1
B.A与B都没有相对圆盘滑动时,向心加速度之比 a1∶a2=1∶3
C.随转速慢慢增加,A先开始滑动
D.随转速慢慢增加,B先开始滑动
【答案】 D
【解析】 甲、乙边缘线速度大小相等,则ω甲r甲=ω乙r乙,A、B都没有相对圆盘滑动时,ω1=ω甲,ω2=ω乙,所以ω1∶ω2=1∶3,A错误;而a=rω2,r1=2r,r2=r,得a1∶a2=2∶9,B错误;随着转速增大,ω增大,物体即将滑动时,最大静摩擦力提供向心力,μmg=ma,得a=μg,ω增大时,由a1∶a2=2∶9知a2先增大到μg,所以随转速增加,B先开始滑动,C错误,D正确。
10.如图甲所示,轻绳一端固定在O点,另一端固定一小球(可看成质点),让小球在竖直平面内做圆周运动。改变小球通过最高点时的速度大小v,测得相应的轻绳弹力大小F,得到Fv2图象如图乙所示,已知图线的延长线与纵轴交点坐标为(0,-b),斜率为k。不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.该小球的质量为bg
B.小球运动的轨道半径为eq \f(b,kg)
C.图线与横轴的交点表示小球通过最高点时所受的合外力为零
D.当v2=a时,小球通过最高点时的向心加速度为g
【答案】 B
【解析】 设小球运动的轨道半径为l,小球在最高点时受到拉力F和重力mg,根据牛顿第二定律可知F+mg=meq \f(v2,l),解得F=meq \f(v2,l)-mg,结合图象可知:mg=b,即m=eq \f(b,g),斜率eq \f(m,l)=k,解得:l=eq \f(m,k)=eq \f(b,kg),A错误,B正确;图线与横轴的交点表示小球通过最高点时所受的拉力为零,所受的合外力等于重力,C错误;当v2=a时,F=b=mg,小球通过最高点时受到的合外力为2mg,向心加速度为2g,D错误。
二、不定项选择题(每个4分 共4×5=20分)
11.质量为2 kg的质点在xOy平面上做曲线运动,它在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示。下列说法正确的是( )
A.质点的初速度为5 m/s B.2 s末质点速度大小为6 m/s
C.质点初速度的方向与合外力方向垂直 D.质点所受的合外力为3 N
【答案】 AD
【解析】 质点在x方向的初速度为vx=3 m/s,y方向的初速度为vy=-4 m/s,故质点的初速度为v0=eq \r(v\\al(2,x)+v\\al(2,y))=5 m/s,A正确;2 s末质点的速度大小为v=eq \r(62+42) m/s=2eq \r(13) m/s,B错误;合外力沿x方向,而初速度方向既不沿x方向,也不沿y方向,故质点初速度的方向与合外力方向不垂直,C错误;质点的加速度a=1.5 m/s2,所受的合力F合=ma=3 N,D正确。
12.在云南省某些地方到现在还要依靠滑铁索过江(如图1),若把这滑铁索过江简化成图2的模型,铁索的两个固定点A、B在同一水平面内,AB间的距离为L=80 m,绳索的最低点离AB间的垂直距离为h=8 m,若把绳索看作是圆弧,已知一质量m=52 kg的人借助滑轮(滑轮质量不计)滑到最低点的速度为10 m/s,(取g=10 m/s2)那么( )
A.人在整个绳索上运动可看成是匀速圆周运动 B.可求得绳索的圆弧半径为104 m
C.人在滑到最低点时对绳索的压力为570 N D.在滑到最低点时人处于失重状态
【答案】BC
【解析】:根据题意,R2=402+(R-8)2
得R=104 m
在最低点F-mg=meq \f(v2,R)
得F=570 N
此时人处于超重状态,B、C选项正确。
13.如图所示,圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时, 物块恰好滑离转台开始做平抛运动。现测得转台半径R=0.6 m,离水平地面的高度H=0.8 m,物块平抛落地时水平位移的大小x=0.8 m,重力加速度g=10 m/s2。设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则:( )
A.物块运动到达地面的时间t=0.4 s B.物块做平抛运动的初速度大小v0=2 m/s
C.物块与转台间的动摩擦因数μ=eq \f(1,3) D.物块落地点与转台圆心在地面的投影点间的距离d=1 m
【答案】ABD
【解析】:由H= eq \f(1,2)gt2得t=0.4 s,故A正确;由x=v0t,得v0=2 m/s,故B正确;根据μmg=meq \f(v\\al(2,0),R),得μ=eq \f(2,3),故C错误;d=eq \r(R2+x2)=1 m,故D正确。
14.在游乐园乘坐如图所示的过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内沿圆周轨道运动,下列说法正确的是( )
A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,若没有保险带,人也不会掉下去
B.人在最高点时对座位仍可能产生压力,但压力一定小于mg
C.人在最高点和最低点时的向心加速度大小相等
D.人在最低点时对座位的压力大于mg
【答案】AD.
【解析】:过山车上人经最高点及最低点,受力如图,
在最高点,由mg+FN=meq \f(veq \\al(2,1),R)可得:FN=m①
在最低点,由FN′-mg=meq \f(veq \\al(2,2),R)可得:FN′=m②
由支持力(等于压力)表达式分析知:当v1较大时,最高点无保险带也不会掉下,且还可能会对轨道有压力,大小因v1而定,所以A、B均错误.上、下两处向心力大小不等,向心加速度大小也不等(变速率),所以C错误.又由②式知最低点FN′>mg,所以D正确.
15有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁高速行驶,做匀速圆周运动.如图所示,图中虚线表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h,下列说法中正确的是( )
A.h越高,摩托车对侧壁的压力将越大 B.h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大
C.h越高,摩托车做圆周运动的周期将越大 D.h越高,摩托车做圆周运动的向心力将越大
【答案】 BC
【解析】 摩托车受力分析如图所示.
由于FN=eq \f(mg,cs θ)
所以摩托车受到侧壁的支持力与高度无关,保持不变,摩托车对侧壁的压力也不变,A错误;由Fn=mgtan θ=meq \f(v2,r)=mω2r知h变化时,向心力Fn不变,但高度升高,r变大,所以线速度变大,角速度变小,周期变大,选项B、C正确,D错误.
第Ⅱ卷(非选择题,共50分)
三、实验题(本大题共2小题,共15分)
16.(6分)某同学用圆锥摆验证向心力公式F=mRω2。先在一张白纸上以O为圆心画一组同心圆,再将白纸铺在水平桌面上,在O点正上方距桌面高为h处的O1处用铁架台(图中未画出)悬挂一质量为m的小球,设法使小球沿着半径为R的圆周运动但恰不与纸面接触。
(1)现用刻度尺测得R、h,用天平测得m,用g表示重力加速度,则小球所受的合力F1=________。
(2)为了测出小球做圆周运动的角速度ω,先用停表测得小球完成n次圆周运动共用的时间t,则由向心力公式F=mRω2求得小球做圆周运动的向心力F2=________,代入数值,验证F1=F2是否成立。
【答案】(1)eq \f(mgR,h) (2)meq \f(4π2n2R,t2)
【解析】(1)设摆线与竖直方向的夹角为α,则有tanα=eq \f(R,h),小球做圆周运动时所受合力的表达式为
F1=mgtanα=eq \f(mgR,h)。
(2)小球做圆周运动的周期为T=eq \f(t,n),角速度为ω=eq \f(2πn,t),则小球做匀速圆周运动的向心力F2=mω2R=meq \f(4π2n2R,t2),所以代入数值,若能大致满足F1=F2,就可达到验证向心力表达式的目的。
17.(9分)某同学在做“研究平抛物体的运动”的实验时,让小球多次从斜槽上滚下,在坐标纸上依次记下小球的位置如图所示(O为小球的抛出点)。
(1)在图中描出小球的运动轨迹。
(2)从图中可看出,某一点的位置有明显的错误,其产生的原因可能是该次实验中,小球从斜槽上滚下时的初始位置比其他几次偏________(选填“高”或“低”)。
(3)某同学从图象中测得的三组数据如表所示,则此小球做平抛运动的初速度v0=________m/s。(g取10 m/s2)
【答案】 (1)见解析图 (2)低 (3)1.0
【解析】 (1)如图所示
(2)从轨迹上可以看出,第四个点偏离到轨迹左侧,与轨迹上同一高度的点比较,水平位移偏小,说明平抛运动的初速度偏小,即小球从斜槽上滚下时的初始位置比其他几次偏低。
(3)根据x=v0t,y=eq \f(1,2)gt2可得v0=xeq \r(\f(g,2y)),代入其中一组数据可得v0=1.0 m/s。
四、计算题(本大题共3小题,共35分,要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的题要注明单位)
18.(8分)如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m的小球A、B以不同速率进入管内,A通过最高点C时,对管壁上部的压力为3mg,B通过最高点C时,对管壁下部的压力为0.75mg。求A、B两球落地点间的距离。
【答案】:3R
【解析】:两个小球在最高点时,受重力和管壁的作用力,这两个力的合力作为向心力,离开轨道后两球均做平
抛运动,A、B两球落地点间的距离等于它们平抛运动的水平位移之差。
对A球:3mg+mg=meq \f(v\\al(2,A),R) vA=eq \r(4gR)
对B球:mg-0.75mg=meq \f(v\\al(2,B),R) vB=eq \r(\f(1,4)gR)
sA=vAt=vAeq \r(\f(4R,g))=4R sB=vBt=vBeq \r(\f(4R,g))=R
∴sA-sB=3R
19.(12分)如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=0.2 m的光滑eq \f(1,4)圆形轨道,BC段为高为h=5 m的竖直轨道,CD段为水平轨道。一质量为0.2 kg的小球从A点由静止开始下滑,到达B点时的速度大小为2 m/s,离开B点做平抛运动(g=10 m/s2),求:
(1)小球离开B点后,在CD轨道上的落地点到C点的水平距离;
(2)小球到达B点时对圆形轨道的压力大小;
(3)如果在BCD轨道上放置一个倾角θ=45°的斜面(如图中虚线所示),那么小球离开B点后能否落到斜面上?如果能,求它第一次落在斜面上的位置距离B点有多远?如果不能,请说明理由。
【答案】 (1)2 m (2)6 N (3)能落到斜面上,第一次落在斜面上的位置距离B点1.13 m
【解析】 (1)设小球离开B点后做平抛运动的时间为t1,落地点到C点距离为x
由h=eq \f(1,2)gteq \\al(2,1)得:t1=eq \r(\f(2h,g))=1 s,x=vBt1=2 m。
(2)小球到达B点时受重力mg和竖直向上的弹力N作用,由牛顿第二定律知
F向=N-mg=meq \f(v\\al(2,B),R),解得N=6 N,
由牛顿第三定律知,小球到达B点时对圆形轨道的压力大小为6 N,方向竖直向下。
(3)如图所示,斜面BEC的倾角θ=45°,CE长为d=h=5 m,因为d>x,所以小球离开B点后能落在斜面上。
假设小球第一次落在斜面上F点,BF长为L,小球从B点到F点的时间为t2,
则Lcsθ=vBt2
Lsinθ=eq \f(1,2)gteq \\al(2,2)
联立解得t2=0.4 s,L≈1.13 m。
20.某电视台正在策划的“快乐向前冲”节目的场地设施如图所示,AB为水平直轨道,上面安装有电动悬挂器,可以载人运动,下方水面上漂浮着一个半径为R铺有海绵垫的转盘,转盘轴心离平台的水平距离为L,平台边缘与转盘平面的高度差为H,A点位于平台边缘的正上方,水平直轨道与平台间的高度差可忽略不计。选手抓住悬挂器后,按动开关,在电动机的带动下从A点沿轨道做初速度为零、加速度为a的匀加速直线运动,起动后2 s悬挂器脱落。设人的质量为m,(人可看成质点),人与转盘间的最大静摩擦力为μmg,重力加速度为g。
(1)假设选手落到转盘上瞬间相对转盘速度立即变为零,为保证他落在任何位置都不会被甩下转盘,转盘的角速度ω应限制在什么范围?
(2)若H=3.2 m,R=0.9 m,取g=10 m/s2,当a=2 m/s2时选手恰好落到转盘的圆心上,求L。
(3)若H=2.45 m,R=0.8 m,L=6 m,取g=10 m/s2,选手要想成功落在转盘上,求加速度a的范围。
【答案】 (1)ω≤ eq \r(\f(μg,R)) (2)7.2 m (3)1.53 m/s2≤a≤2 m/s2
【解析】 (1)设人落在转盘边缘处恰好不被甩下,此时最大静摩擦力提供向心力,则有:μmg=mω2R
解得ω= eq \r(\f(μg,R))
故转盘的角速度ω≤ eq \r(\f(μg,R))。
(2)人处于匀加速过程:
x1=eq \f(1,2)at2=eq \f(1,2)×2×22 m=4 m
vC=at=4 m/s
人处于平抛过程:H=eq \f(1,2)gteq \\al(2,2),得t2=0.8 s
x2=vCt2=4×0.8 m=3.2 m
故L=x1+x2=7.2 m。
(3)分析知a最小时人落在转盘左端,a最大时人落在转盘右端,
由H=eq \f(1,2)gteq \\al(2,3)
得t3=0.7 s
人落在转盘左端时L-R=eq \f(1,2)a1t2+a1tt3
解得a1=eq \f(52,34) m/s2≈1.53 m/s2
人落在转盘右端时L+R=eq \f(1,2)a2t2+a2tt3
解得a2=2 m/s2,
故加速度a的范围是:1.53 m/s2≤a≤2 m/s2。
x/cm
10.00
20.00
30.00
y/cm
5.00
20.00
45.00
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