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    第4章 抛体运动与圆周运动 第4讲 专题提升 圆周运动中的临界、极值问题-【人教版】2025新教材高考物理一轮基础练习

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    第4章 抛体运动与圆周运动 第4讲 专题提升 圆周运动中的临界、极值问题-【人教版】2025新教材高考物理一轮基础练习

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    这是一份第4章 抛体运动与圆周运动 第4讲 专题提升 圆周运动中的临界、极值问题-【人教版】2025新教材高考物理一轮基础练习,共9页。试卷主要包含了5 N等内容,欢迎下载使用。



    基础对点练
    题组一 水平面内圆周运动的临界问题
    1.如图所示,质量分别为m1、m2的小球a和b被两根长度不同的细线系着,在同一水平面内分别以角速度ω1、ω2做匀速圆周运动,则下列一定成立的是( )

    A.m1=m2
    B.m1C.ω1>ω2
    D.ω1=ω2
    2.(2023广东惠州一模)图甲为流水线上的水平皮带转弯机,其俯视图如图乙所示,虚线ABC是皮带的中线,中线上各处的速度大小均为v=1.0 m/s,AB段为直线,长度L=4 m,BC段为圆弧,半径R=2.0 m。现将一质量m=1.0 kg的小物件轻放于起点A处后,小物件沿皮带中线运动到C处,已知小物件与皮带间的动摩擦因数为μ=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10 m/s2,下列说法正确的是( )
    A.小物件自A点一直做匀加速直线运动到达B点
    B.小物件运动到圆弧皮带上时滑动摩擦力提供向心力
    C.小物件运动到圆弧皮带上时所受的摩擦力大小为0.5 N
    D.若将中线上速度增大至3 m/s,则小物件运动到圆弧皮带上时会滑离虚线
    3.水平面上放置质量为m0的物块,通过光滑的定滑轮用一根细绳与质量为m的小球连接,滑轮到小球的距离为L,现使小球在水平面内做匀速圆周运动。要使物块保持静止,细绳与竖直方向的最大夹角为θ0,已知物块与水平面间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等,物块和水平面间的动摩擦因数μ<1。重力加速度为g,不计定滑轮和小球的大小,物块始终保持静止,则( )
    A.小球运动的最大周期为2πLcs θ0g
    B.小球运动的最大线速度大小为gLtan θ0sin θ0
    C.细绳的最大拉力为mgsin θ0
    D.物块的质量可能小于小球的质量
    题组二 竖直面内圆周运动的“轻绳”和“轻杆”模型
    4.(2024浙江温州模拟)如图所示,轻杆的一端固定在O点,另一端固定一个小球,小球随轻杆在竖直平面内绕O点做匀速圆周运动。则( )
    A.小球在运动过程中机械能守恒
    B.小球在运动过程中加速度大小不变
    C.小球运动到A点时,杆对小球作用力方向指向圆心
    D.小球运动到C点时,杆对小球的作用力不可能为0
    5.如图甲所示,用一轻质绳系着一质量为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F-v2图像如图乙所示,则( )
    A.轻质绳长为ba
    B.当地的重力加速度为ma
    C.当v2=c时,轻质绳的拉力大小为acb+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
    综合提升练
    6.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,则( )
    A.弹簧对小物块P的拉力就是物块做圆周运动需要的向心力
    B.自行车逐渐加速过程中,气嘴灯在最高点一定比在最低点先点亮
    C.要使气嘴灯在更高的车速下才能发光,可将弹簧剪短一截后放回装置
    D.要使气嘴灯在更低的车速下也能发光,可换用质量更小的物块P
    7.(多选)(2024湖北武汉模拟)有一种被称为“魔力陀螺”的玩具如图甲所示,陀螺可在圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔法一样,它可等效为一质点在圆轨道外侧运动模型,如图乙所示。在竖直平面内固定的强磁性圆轨道半径为R,A、B两点分别为轨道的最高点与最低点。质点沿轨道外侧做完整的圆周运动,受圆轨道的强磁性引力始终指向圆心O且大小恒为F,当质点以速率v=gR通过A点时,对轨道的压力为其重力的7倍,不计摩擦和空气阻力,质点质量为m,重力加速度为g,则( )
    A.强磁性引力的大小F=7mg
    B.质点在A点对轨道的压力小于在B点对轨道的压力
    C.只要质点能做完整的圆周运动,则质点对A、B两点的压力差恒为6mg
    D.为确保质点做完整的圆周运动,质点通过B点的最大速率为6gR
    8.有一娱乐项目,人坐在半径为R的倾斜圆盘边缘随着圆盘绕圆心O处的转轴匀速转动,转轴垂直于盘面,圆盘的倾角为α,如图所示,图中人用方块代替。当人与圆盘间的动摩擦因数μ=2.5tan α时,人恰好不从圆盘滑出去。人的质量为m,A为圆盘的最低点,B为圆盘的最高点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下正确的是( )
    A.人在B位置处受到的摩擦力方向沿斜面向上
    B.A点与B点人所受到的摩擦力大小之差为3mgsin α
    C.人在转动时的速度大小为5gRsinα2
    D.人从A到B摩擦力做功为2mgRsin α
    9.一粗糙的圆锥体可绕其轴线做圆周运动,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为θ=53°,现于锥面上放一个石块,石块与锥面间的动摩擦因数μ=0.8,石块与圆锥体顶点O的距离L=3 m,石块的质量为m=20 kg,石块可看作质点,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。重力加速度g取10 m/s2,sin 53°=0.8,cs 53°=0.6。
    (1)若圆锥体与石块均静止,求石块受到锥面的摩擦力大小。
    (2)若石块随圆锥体一起以角速度ω=0.2 rad/s绕轴线做匀速圆周运动,求石块受到的摩擦力的大小。
    10.(2023四川内江三模)如图所示,在竖直平面内,光滑圆弧轨道ABC和水平轨道PA在A点相切,BC为圆弧轨道的直径,O为圆心,半径OA和OB之间的夹角为α=30°,一质量为m的小球沿水平轨道从P点向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,最后落至水平轨道PA上。现要使小球在C点所受合力的方向指向圆心O,且此时小球对轨道的压力恰好为零,就必须在C点对小球施加一个外力,重力加速度大小为g。求:
    (1)这个外力的最小值及方向;
    (2)小球在A点时对轨道的压力。
    参考答案
    第4讲 专题提升:圆周运动中的临界、极值问题
    1.D 解析 设细线与竖直方向的夹角为θ,悬点到圆心的距离为h,绳长为l,对其中一个小球受力分析,则有mgtan θ=mω2·lsin θ,解得ω=glcsθ=gℎ,对两个小球,g和h相等,则ω1=ω2,由上可知,质量关系无法求出,故选D。
    2.C 解析 设小物件自A点开始做匀加速直线运动的位移为x,则x=v22μg=12×0.5×10 m=0.1 m3.B 解析 对小球进行受力分析,小球受细绳的拉力F和重力mg,二者的合力提供小球圆周运动的向心力,设细绳和竖直方向的夹角为θ,根据mgtan θ=m2πT2Lsin θ,解得T=2πLcsθg,故θ越大周期越小,小球运动的最小周期为T min=2πLcs θ0g,选项A错误;根据mgtan θ=mv2Lsinθ,得v=gLtanθsinθ,故θ越大,线速度越大,小球运动的最大线速度大小为v=gLtan θ0sin θ0,选项B正确;细绳的最大拉力Fm=mgcs θ0,根据题意Fm=μm0g,故一定有m0>m,选项C、D错误。
    4.B 解析 小球随轻杆在竖直平面内绕O点做匀速圆周运动,动能不变,重力势能变化,机械能不守恒,故A错误;设小球质量为m,杆长为L,速度为v,由ma=mv2L,解得a=v2L,可知小球在运动过程中加速度大小不变,故B正确;小球运动到A点时,受重力和杆的作用力,合力指向圆心,杆对小球作用力方向不可能指向圆心,故C错误;当小球的速度满足mg=mv2L,即v=gL时,小球运动到C点,杆对小球的作用力为0,故D错误。
    5.D 解析 小球运动到最高点时,对小球受力分析,由牛顿第二定律有F+mg=mv2l,可得F=mv2l-mg,可知图线斜率为k=ml=ab,可得轻质绳长为l=bam,故A错误;由图像可知纵轴上截距的绝对值为a=mg,则有g=am,故B错误;由图像可知F=abv2-a,所以当v2=c时,有F=acb-a,故C错误;从最高点到最低点,由机械能守恒有2mgl=12mv'2-12mv2,在最低点对小球受力分析,由牛顿第二定律有F'-mg=mv'2l,联立可得小球在最低点和最高点时绳的拉力差为F'-F=6mg=6a,故D正确。
    6.C 解析 弹簧对小物块P的拉力和小物块P的重力的合力是物块做圆周运动需要的向心力,故A错误;在最高点气嘴灯恰好点亮时有mg+F=mω12r,在最低点气嘴灯恰好点亮时有F-mg=mω22r,可知ω1>ω2,所以自行车逐渐加速过程中,气嘴灯在最低点比在最高点先点亮,故B错误;由B项分析知气嘴灯在最低点更容易点亮,由F-mg=mω22r,可得ω2=Fmr-gr,要使气嘴灯在更高的车速下才能发光,可将弹簧剪短一截后放回装置,使得接通触点A、B时弹簧可以提供更大的力,故C正确;要使气嘴灯在更低的车速下也能发光,由ω2=Fmr-gr可知,可以增加质量m,即换用质量更大的物块P,故D错误。
    7.ACD 解析 在A点,对质点由牛顿第二定律有F+mg-FA=mv2R,根据牛顿第三定律有FA=FA'=7mg,解得F=7mg,故A正确;质点能完成圆周运动,在A点根据牛顿第二定律有F+mg-FNA=mvA2R,根据牛顿第三定律有FNA=FNA',在B点,根据牛顿第二定律有F-mg-FNB=mvB2R,根据牛顿第三定律有FNB=FNB',从A点到B点过程,根据动能定理有mg×2R=12mvB2−12mvA2,解得FNA'-FNB'=6mg,为确保质点做完整的圆周运动,当FNB=0时,质点速度最大,F-mg=mvBm2R,解得vBm=6gR,选项B错误,C、D正确。
    8.D 解析 人做匀速圆周运动,恰好不从圆盘滑出去,由受力可知,在A位置的摩擦力沿斜面向上,有FfA-mgsin α=mRω2,则FfA=mgsin α+mRω2,假设B位置摩擦力方向沿斜面向下,有mgsin α+FfB=mRω2,则FfB=mRω2-mgsin α,由以上分析可知FfA>FfB,故FfA=μmgcs α=2.5mgsin α,mRω2=FfA-mgsin α=1.5mgsin α,可知FfB=mRω2-mgsin α=0.5mgsin α,所以人在B位置处受到的摩擦力方向沿斜面向下,A错误;A点与B点人所受到的摩擦力大小之差为FfA-FfB=2mgsin α,B错误;由μmgcs α-mgsin α=mv2R可得人在转动时的速度大小为v=3gRsinα2,C错误;因为人做匀速圆周运动,所以有Wf-mg·2Rsin α=0,Wf=mg·2Rsin α,D正确。
    9.答案 (1)120 N (2)121.536 N
    解析 (1)若圆锥体与石块均静止,石块的受力如图所示
    因μmgsin θ>mgcs θ
    故石块受到锥面的摩擦力大小
    Ff=mgcs θ=120 N。
    (2)当圆锥体与石块一起以角速度ω=0.2 rad/s绕轴线做匀速圆周运动时,石块的受力如图所示
    竖直方向有
    Ff'cs θ+FN'sin θ-mg=0
    水平方向有
    Ff'sin θ-FN'cs θ=mω2Lsin θ
    解得Ff'=121.536 N。
    10.答案 (1)12mg,方向与CB垂直斜向上 (2)3(2+3)2mg,方向竖直向下
    解析 (1)根据平行四边形定则,当这个外力F与合力方向垂直时,外力最小。根据作图可知,外力的方向与CB垂直斜向上,如图所示
    根据几何关系可得
    Fmin=mgsin 30°=12mg。
    (2)在C点,由牛顿第二定律得F合=mvC2R
    合力的大小为F合=mgcs α
    解得vC=gRcsα
    从A点到C点,由机械能守恒得12mvA2=12mvC2+mgR(1+cs α)
    解得vA=(2+3csα)gR
    在A点,由牛顿第二定律得FN-mg=mvA2R
    解得轨道对小球的支持力为FN=3(2+3)2mg
    根据牛顿第三定律,小球对轨道的压力大小为3(2+3)2mg,方向竖直向下。

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