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2019_2020学年新教材高中物理第6章圆周运动章末检测试卷二含解析新人教版必修第二册..docx

1、章末检测试卷(二)(时间:90分钟满分:100分)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.18为单项选择题,912为多项选择题)1.如图1所示为某中国运动员在短道速滑比赛中勇夺金牌的精彩瞬间.假定此时她正沿圆弧形弯道匀速率滑行,则她()图1A.所受的合力为零,做匀速运动B.所受的合力恒定,做匀加速运动C.所受的合力恒定,做变加速运动D.所受的合力变化,做变加速运动答案D解析运动员做匀速圆周运动,由于合力时刻指向圆心,其方向变化,所以做变加速运动,D正确.2.(2018邢台市高一下期中)如图2所示,某篮球运动员以胳膊肘O点为转轴投篮,篮球距O点距离为r,篮球出手瞬间手臂转动的角速度为.

2、篮球出手后做斜上抛运动,则以下说法正确的是()图2A.篮球出手的瞬间,线速度大小为B.篮球出手的瞬间,加速度大小为C.篮球在空中运动到最高点时速度为零D.若篮球未到达篮球筐(篮球运动的距离较小),则在不改变其他条件再次投篮时应适当增大角速度答案D解析根据线速度与角速度关系可知,线速度大小为vr,故选项A错误;根据向心加速度公式可知,向心加速度大小为an2r,故选项B错误;由题意可知,篮球出手后做斜上抛运动,根据运动的分解可知,篮球在空中运动到最高点时水平方向速度不为零,竖直方向的速度为零,故选项C错误;若篮球未到达篮筐(篮球运动的距离较小),则在不改变其他条件再次投篮时需增大篮球出手瞬间的线速

3、度大小,即在不改变其他条件再次投篮时应适当增大角速度,故选项D正确.3.(2018绵阳市高一检测)质量为m的小球在竖直平面内的圆管轨道内运动,小球的直径略小于圆管的直径,如图3所示.已知小球以速度v通过最高点时对圆管的外壁的压力恰好为mg,则小球以速度通过圆管的最高点时()图3A.小球对圆管的内、外壁均无压力B.小球对圆管的外壁的压力等于C.小球对圆管的内壁压力等于D.小球对圆管的内壁压力等于mg答案C解析依题意知,小球以速度v通过最高点时,由牛顿第二定律得2mgm若小球以速度通过圆管的最高点时小球受向下的压力FN,则有mgFNm由式解得FN,上式表明,小球受到向上的支持力,由牛顿第三定律知小

4、球对圆管内壁有向下的压力,大小为,故C正确.4.一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内转动,圆盘半径为R,甲、乙物体质量分别为M和m(Mm),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的倍,两物体用一根长为L(LR)的水平轻绳连在一起.如图4所示,若将甲物体放在转轴的位置上,甲、乙之间连线刚好沿半径方向被拉直,要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则圆盘旋转的角速度最大不得超过(两物体均看做质点,重力加速度为g)()图4A.B.C.D.答案D解析以最大角速度转动时,设轻绳的拉力大小为FT,以甲为研究对象,FTMg,以乙为研究对象FTmgmL2,可得,选项D正确.5.如图5所示,两个相同材料制成的靠摩擦传动的轮A

5、和轮B水平放置(两轮不打滑),两轮半径rA2rB,当主动轮A匀速转动时,在A轮边缘上放置的小木块恰能相对静止,若将小木块放在B轮上,欲使木块相对B轮静止,则木块距B轮转轴的最大距离为()图5A.B.C.D.rB答案C解析当主动轮A匀速转动时,A、B两轮边缘上的线速度大小相等,由得.因A、B材料相同,故木块与A、B间的动摩擦因数相同,由于小木块恰能在A轮边缘上相对静止,则由静摩擦力提供的向心力达到最大值Ffm,得FfmmA2rA,设木块放在B轮上恰能相对静止时距B轮转轴的最大距离为r,则向心力由最大静摩擦力提供,故FfmmB2r,联立解得r()2rA()2rA,C正确.6.用如图6甲所示的装置研

6、究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置由静止释放,在圆弧形轨道最低点水平部分装有压力传感器,由其测出小球对轨道压力的大小F.已知斜面与水平地面之间的夹角45,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如图乙所示的Fx图像,g取10m/s2,则由图可求得圆弧形轨道的半径R为()图6A.0.125mB.0.25mC.0.50mD.1.0m答案B解析设小球水平抛出时的速度为v0,轨道对小球的支持力大小为FN,由牛顿第二定律得FNmgm,由牛顿第三定律得:FNF由平抛运动规律有,小球的水平射程xv0t,小球的竖直位移ygt2,由几何关系有yxtan ,联立可得F

7、mgx,代入图像中数据可得R0.25 m,B正确,A、C、D错误.7.质量分别为M和m的两个小球,分别用长2l和l的轻绳拴在同一转轴上,当转轴稳定转动时,拴质量为M和m的小球的悬线与竖直方向夹角分别为和,如图7所示,则()图7A.cosB.cos2cosC.tanD.tantan答案A解析两球绕同一转轴做圆周运动,故它们的角速度相同.对于球M,受重力和绳子拉力作用,这两个力的合力提供向心力,如图所示.设它们转动的角速度是,由MgtanM2lsin2,可得:cos ;同理可得cos ,则cos ,所以选项A正确,B、C、D错误.8.(2018玉溪市高一月考)如图8所示,轻质细绳长为L,挂一个质量

8、为m的小球,球离地的高度h2L,当绳受到大小为2mg的拉力时就会断裂,绳的上端系一质量不计的环,环套在光滑水平杆上,现让环与球一起以速度v向右匀速运动,在A处环被挡住而立即停止,A离墙的水平距离也为L,球在以后的运动过程中,球第一次与墙的碰撞点离墙角B点的距离H是(不计空气阻力)()图8A.B.C.D.答案D解析环被挡住的瞬间,小球做圆周运动,根据牛顿第二定律得Fmgm,又v,解得F2mg,故绳断裂,之后小球做平抛运动.假设小球直接落地,则有hgt2,球的水平位移xvt2LL,所以小球先与墙壁发生碰撞;设球做平抛运动到墙的时间为t,则t,小球下落的高度hgt2,则球第一次与墙的碰撞点离墙角B点

9、的距离Hhh2LL.故选D.9.(2019杭州二中期中)如图9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图.已知质量为60kg的学员在A点位置,质量为70kg的教练员在B点位置,A点的转弯半径为5.0m,B点的转弯半径为4.0m,则学员和教练员(均可视为质点)()图9A.运动周期之比为54B.运动线速度大小之比为54C.向心加速度大小之比为45D.受到的合力大小之比为1514答案BD解析A、B两点做圆周运动的角速度相等,根据T知,周期相等,故A错误;根据vr,半径之比为54,知线速度大小之比为54,故B正确;根据anr2知,向心加速度大小之比为54,故C错误;根据F合man,向心加

10、速度大小之比为54,质量之比为67,知合力大小之比为1514,故D正确.10.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10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()图10A.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Fnmgtanmm2rmr知h变化时,向心力

11、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.11.如图11甲所示,一长为R的轻绳,一端系在过O点的水平转轴上,另一端固定一质量未知的小球,整个装置绕O点在竖直面内转动,小球通过最高点时,绳对小球的拉力F与其速度平方v2的关系图像如图乙所示,图线与纵轴的交点坐标为a,下列判断正确的是()图11A.利用该装置可以得出重力加速度,且gB.绳长不变,用质量较大的球做实验,得到的图线斜率更大C.绳长不变,用质量较小的球做实验,得到的图线斜率更大D.绳长不变,用质量较小的球做实验,图线与纵轴的交点坐标不变答案CD解析小球在最高点,根据牛顿第二定律得mgFm,

12、解得v2gR;由题图乙知,纵轴截距agR,解得重力加速度g,故A错误;由v2gR知,图线的斜率k,绳长不变,用质量较大的球做实验,得到的图线的斜率更小,故B错误;用质量较小的球做实验,得到的图线斜率更大,故C正确;由v2gR知,纵轴截距为gR,绳长不变,则图线与纵轴交点坐标不变,故D正确.12.(2018达州市高一检测)如图12所示,放于竖直面内的光滑金属细圆环半径为R,质量为m的带孔小球穿在环上,同时有一长为R的细绳一端系于球上,另一端系于圆环最低点,绳上的最大拉力为2mg,当圆环以角速度绕竖直直径转动,且细绳伸直时,则可能为()图12A.B.C.D.答案BC解析当圆环旋转且细绳伸直时,因为

13、圆环光滑,所以小球受重力、环对球的支持力,还可能受绳子的拉力,根据几何关系可知,此时细绳与竖直方向的夹角为60,小球绕竖直轴做圆周运动,向心力由水平方向的合力提供,其大小为:Fm2r,其中rRsin 60一定,所以当角速度越大时,所需要的向心力越大,绳子拉力越大,所以对应的第一个临界条件是小球在此位置刚好不受拉力,此时角速度最小,需要的向心力最小,对小球进行受力分析得:Fminmgtan 60,即mgtan 60mmin2Rsin 60,解得:min.当绳子拉力达到2mg时,此时角速度最大,对小球进行受力分析得,竖直方向:FNsin 30(2mg)sin 30mg0,水平方向:FNcos 30

14、(2mg)cos 30mmax2(Rsin 60),解得:max,故A、D错误,B、C正确.二、实验题(本题共2小题,共12分)13.(6分)如图13甲所示是某同学探究做圆周运动的物体的质量、向心力、轨道半径及线速度关系的实验装置,圆柱体放置在水平光滑圆盘上做匀速圆周运动.力传感器测量向心力F,速度传感器测量圆柱体的线速度大小v,该同学通过保持圆柱体质量和运动半径不变,来探究向心力F与线速度大小v的关系.图13(1)该同学采用的实验方法为_.A.等效替代法B.控制变量法C.理想化模型法(2)改变线速度大小v,多次测量,该同学测出了五组F、v数据,如下表所示:v/(ms1)1.01.52.02.

15、53.0F/N0.882.003.505.507.90该同学对数据分析后,在图乙坐标纸上描出了五个点.作出Fv2图线;若圆柱体运动半径r0.2m,由作出的Fv2的图线可得圆柱体的质量m_kg.(结果保留两位有效数字)答案(1)B(2分)(2)如图所示(2分)0.18(2分)14.(6分)(2018厦门外国语学校高一下学期期中)在“用圆锥摆验证向心力的表达式”实验中,如图14甲所示,细绳的悬点刚好与一个竖直的刻度尺的零刻度线平齐.将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使钢球静止时刚好位于圆心.用手带动钢球在水平面上做圆锥摆运动,设法使它刚好对纸面无压力,且沿纸上某个半径为r的圆周运动,钢球的质量

16、为m,重力加速度为g.图14(1)用停表记录运动n圈的总时间为t,那么小球做圆周运动时需要的向心力表达式为Fn_.(2)通过刻度尺测量小球运动的轨道平面距悬点的高度为h,那么小球做圆周运动时合外力提供的向心力表达式为F_.(3)改变小球做圆周运动的半径,多次实验,得到如图乙所示的关系图像,可以达到粗略验证向心力表达式的目的,该图线的斜率表达式为_.答案(1)mr(2分)(2)mg(2分)(3)k(2分)解析(1)根据向心力公式:Fnm而v,得:Fnmr(2)如图所示,由几何关系可得:Fmgtan mg(3)由上面分析得:FFn即mgmr整理得:h;故斜率表达式为:k.三、计算题(本题共4小题,

17、共40分)15.(8分)(2018郑州一中高一下期中)如图15是马戏团上演的飞车节目,圆轨道半径为R.表演者骑着车在圆轨道内做圆周运动.已知人和车的总质量均为m,当乙车以v1的速度过轨道最高点B时,甲车以v2v1的速度经过最低点A.忽略其他因素影响,求:图15(1)乙在最高点B时受轨道的弹力大小;(2)甲在最低点A时受轨道的弹力大小.答案(1)mg(2)7mg解析(1)乙在最高点的速度v1,故受轨道弹力方向向下(2分)由牛顿第二定律得:FBmgm(2分)解得:FBmg(1分)(2)甲在最低点A时,由牛顿第二定律得:FAmgm(2分)解得:FA7mg.(1分)16.(10分)如图16所示,置于圆

18、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R0.5m,离水平地面的高度H0.8m,物块平抛落地过程水平位移的大小s0.4m.设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2.求:图16(1)物块做平抛运动的初速度大小v0;(2)物块与转台间的动摩擦因数.答案(1)1m/s(2)0.2解析(1)物块做平抛运动竖直方向有Hgt2(2分)水平方向有sv0t(2分)联立两式得v0s1 m/s.(1分)(2)物块恰好离开转台时,最大静摩擦力提供向心力,有mgm(3分)联立得0.2.(2分)17.(10分)如图17所示,在光

19、滑水平面上竖直固定一半径为R的光滑半圆槽轨道,其底端恰与水平面相切.质量为m的小球以大小为v0的初速度经半圆槽轨道最低点B滚上半圆槽,小球恰好能通过最高点C后落回到水平面上的A点.不计空气阻力,重力加速度为g,求:图17(1)小球通过B点时对半圆槽的压力大小;(2)A、B两点间的距离;(3)小球落到A点时速度方向与水平面夹角的正切值.答案(1)mgm(2)2R(3)2解析(1)在B点,由牛顿第二定律FNmgm(1分)得FNmmg,(1分)由牛顿第三定律得,小球通过B点时对半圆槽的压力大小为mgm.(1分)(2)小球恰好能通过最高点C,故重力提供其做圆周运动的向心力,则mgm(1分)通过C点后小

20、球做平抛运动:xABvCt,hgt2,h2R(2分)联立以上各式可得xAB2R(1分)(3)设小球落到A点时,速度方向与水平面的夹角设为,则tan ,vgt,2Rgt2(2分)解得tan 2(1分)18.(12分)(2019新乡市高一下学期期末)如图18,长L1.5m的细线一端系一小球,另一端悬挂在竖直转轴P上,缓慢增加转轴P的转动速度使小球在水平面内做圆周运动.已知小球的质量m1.2kg,细线能承受的最大拉力Fm20N,P点到水平地面的距离h1.7m,重力加速度g取10m/s2,求:图18(1)小球能在水平面内做圆周运动的最大角速度m;(2)细线被拉断后,小球的落地点到P点在水平地面上的竖直投影点O的距离d.答案(1)rad/s(2)2m解析(1)设小球转动角速度最大时细线与转轴的夹角为,对小球受力分析可知Fmcosmg(1分)mgtanmm2Lsin(2分)解得:mrad/s(1分)(2)细线拉断时,小球的速度vmLsin(1分)解得:v4m/s(1分)细线拉断后小球做平抛运动hLcosgt2(2分)xvt(1分)小球的落地点到P在水平地面上的投影点O的距离d(2分)解得:d2m.(1分)13

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