圆周运动
一、单选题
1.如图所示,水平转台上放着、、三个物体,质量分别为、、,离转轴的距离分别为、、,与转台间的动摩擦因数相同.已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当转台旋转时,下列说法中正确的是( )
A.若三个物体均未滑动,则物体的向心加速度最大
B.若三个物体均未滑动,则物体受的摩擦力最大
C.若转速增加,则物体最先滑动
D.若转速增加,则物体比物体先滑动
2.转篮球是现在中学生很喜欢的一项运动娱乐项目,其中包含了许多物理知识。如图所示,假设某转球高手能让篮球在他的手指上(手指刚好在篮球的正下方)匀速转动,下列有关描述正确的是( )
A.篮球上各点做圆周运动的圆心均在球心处
B.篮球上离轴距离相同的各点速度相同
C.篮球上各点做圆周运动的角速度相等
D.篮球上各点离转轴越近,做圆周运动的向心加速度越大
3.如图所示,拖拉机后轮的半径大于前轮半径,A和B是前轮和后轮边缘上的点,若车行进时车轮没有打滑,则A、B两点( )
A.周期相等 B.角速度相同
C.线速度大小相等 D.向心加速度大小相等
4.中学生常用的修正带结构如图所示,其中修正带盘固定在大齿轮上,大、小齿轮相互啮合。图中a、b点分别为大、小齿轮的边缘,c点位于大齿轮的半径中点,大、小齿轮的半径之比为2:1。当修正带匀速走动时,下列说法正确的是( )
A.大、小齿轮的转动方向相同
B.b、c点的向心加速度大小之比为4:1
C.a、b点的线速度大小之比为2:1
D.a、c点的角速度大小之比为3:1
5.如图所示,一辆电动车在水平地面上以恒定速率v行驶,依次通过a,b,c三点,比较三个点向心力大小( )
A.Fa>Fb>Fc B.Fa<Fb<Fc
C.Fc<Fa<Fb D.Fa>Fc>Fb
6.如图所示,BC为半径等于m竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末端C连接倾斜角为45°、动摩擦因数μ=0.6的足够长粗糙斜面,一质量为m=0.5kg的小球从O点正上方某处A点以v0水平抛出,恰好能垂直OB从B点进入细圆管,小球从进入圆管开始受到始终竖直向上的力F=5N的作用,当小球运动到圆管的末端C时作用力F立即消失,小球能平滑地冲上粗糙斜面(g=10m/s2)。则球在圆管中运动时对圆管的压力是( )
A.5N B.6N C.N D.N
7.如图甲,滚筒洗衣机脱水时,衣物紧贴着滚筒壁在竖直平面内做顺时针的匀速圆周运动。如图乙一件小衣物随着滚筒经过、、、四个位置,小衣物中的水滴最容易被甩出的位置是( )
A.位置 B.位置 C.位置 D.位置
8.荡秋千是人们平时喜爱的一项休闲娱乐活动,如图所示,某同学正在荡秋千,A和B分别为运动过程中的最低点和最高点,若忽略空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.在B位置时,该同学速度为零,处于平衡状态
B.在A位置时,该秋千踏板对同学的支持力大于该同学对秋千踏板的压力
C.由B到A过程中,该同学向心加速度逐渐减小
D.由B到A过程中,该同学向心加速度逐渐增大
9.如图所示,质量为m的小明坐在秋千上摆动到最高点时悬线与竖直方向夹角为30°,下列说法正确的是( )
A.小明在最高点的速度为零,合力为零
B.小明在最低点的加速度为零,速度最大
C.最高点秋千对小明的作用力为
D.最低点秋千对小明的作用力为mg
10.如图所示,一轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,在竖直平面内做半径为R的圆周运动。小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为FN,小球在最高点的速度大小为v,FN-v2图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.当地的重力加速度大小为
B.小球的质量为
C.v2=c时,杆对小球弹力方向向上
D.若v2=2b,则杆对小球弹力大小为2a
11.向心力演示器是用来探究小球做圆周运动所需向心力F的大小与质量m、角速度和半径r之间的关系实验装置,如图所示。两个变速轮塔通过皮带连接,匀速转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔1和变速轮塔2匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的黑白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的大小关系。如图是探究过程中某次实验时装置的状态,两个钢球质量和运动半径相等,图中标尺上黑白相间的等分格显示出钢球A和钢球C所受向心力的比值为1:4,则与皮带连接的变速轮塔1和变速轮塔2的半径之比为( )
A.1:2 B.1:4 C.4:1 D.2:1
12.滚筒洗衣机静止于水平地面上,衣物随着滚筒一起在竖直平面内做高速匀速圆周运动,以达到脱水的效果。滚筒截面如图所示,下列说法正确的是( )
A.衣物运动的过程中洗衣机对地面的压力不变
B.衣物运动到最低点B点时处于失重状态
C.衣物运动的过程中洗衣机对地而的摩擦力始终为0
D.衣物运动到最低点B点时受到滚筒的作用力最大,脱水效果更好
二、填空题
13.实验原理
如图所示,在绳子的一端拴一个小沙袋(或其他小物体),另一端握在手中。将手举过头顶,使沙袋在水平面内做匀速圆周运动,此时沙袋所受的向心力近似等于______。
14.一汽车通过拱形桥顶点时速度为10 m/s,车对桥顶的压力为车重的,如果要使汽车在桥顶对桥面没有压力,车速至少为________m/s。
15.向心加速度描述______的快慢,物体做匀速圆周运动的条件是______。
16.实验结论:在半径和角速度一定的情况下,向心力大小与质量成______。
在质量和角速度一定的情况下,向心力大小与半径成______。
在质量和半径一定的情况下,向心力大小与______成正比。
三、实验题
17.如图所示为改装的探究圆周运动的向心加速度的实验装置.有机玻璃支架上固定一个直流电动机,电动机转轴上固定一个半径为r的塑料圆盘,圆盘中心正下方用细线连接一个重锤,圆盘边缘连接细绳,细绳另一端连接一个小球。实验操作如下:
①利用天平测量小球的质量m;
②闭合电源开关,让小球做如图所示的匀速圆周运动,调节激光笔2的高度和激光笔1的位置,让激光恰好照射到小球的中心,用刻度尺测量小球做圆周运动的半径R和球心到塑料圆盘的高度h;
③当小球第一次到达A点时开始计时,并记录为1次,记录小球n次到达A点的时间t;
④切断电源,整理器材。
请回答下列问题:
(1)下列说法正确的是________。
A.小球运动的周期为
B.小球运动的线速度大小为
C.小球运动的向心力大小为
D.若电动机的转速增加,激光笔1、2应分别左移、升高
(2)若已测出R=40.00cm、r=4.00cm,h=90.00cm,t=100.00s,n=51,π取3.14,则小球做圆周运动的周期T=________s,记录的当地重力加速度大小应为g=________m/s2。(计算结果均保留3位有效数字)
18.宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。假设某同学在这种环境中设计了如图所示的装置(图中O为光滑的小孔)来间接测量物体的质量:给待测量物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动。设航天器中备有必要的基本测量工具。
(1)物体做匀速圆周运动的向心力数值上等于_________(选填“A.弹簧秤的拉力”或“B.物体的重力”,选填字母“A”或“B”)
(2)实验时需要测量的物理量是:圆周运动的周期T、弹簧秤示数F、_________;(写出被测物理量的名称和字母)
(3)待测质量的表达式为m=_________。
四、解答题
19.如图所示,质量为m=1.2kg的小球P(可以看成质点),用两根轻绳OP和O′P在P点拴结后再分别系于竖直轴上相距0.3m的O、O′两点上,绳OP长0.5m,绳O′P长0.4m。
(1)今在小球上施加一方向与水平方向成θ=37°角的拉力F,将小球缓慢拉起.当绳O′P刚伸直时,拉力F的大小是多少?(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(2)如果撤去拉力F,使轴加速转动,求两绳绷紧时的最小角速度;
(3)如果撤去拉力F,使轴匀速转动,设绳O′P对球的作用力为F′,系统与轴一起转动的角速度为ω,请写出F′与角速度ω的关系式并且作F′-ω2的图象。
20.如图一物体A在竖直面内绕点O做逆时针匀速圆周运动,已知半径R=20米,角速度为10弧度每秒。某时刻在O点正上方P点处有物体B开始做自由落体运动,当B落到O点时A、B两物体速度相等(注AB空中不曾相碰,g=10m/s2)。则此刻
(1)物体B的瞬时速度大小多少?
(2)物体A此刻到P点的竖直距离多少米?
(3)物体B继续下落60米的时间内物体A能转多少圈?(按3π=10估算)
试卷第1页,共3页
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参考答案:
1.C
2.C
3.C
4.B
5.B
6.D
7.C
8.D
9.C
10.B
11.D
12.D
13.绳对沙袋的拉力
14.20 m/s
15. 线速度方向变化 物体有一定的初速度,且受到一个大小不变方向始终跟速度垂直的力的作用
16. 正比 正比 角速度的平方
17. BD 2.00 9.86
18. A 圆周运动的半径R
19.(1)10N;(2)rad/s;(3)F′=0.48ω2-16,
20.(1)200m/s;(2) 2000m;(3)0.45
答案第1页,共2页
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