高中物理【圆周运动章末综合测评
选择题(本题共10小题在每小题给出的四个选项中第1~7题只有一项符合题目要求第8~10题有多项符合题目要求)
1.如图所示事例利用了离心现象的是(  )
解析:自行车赛道倾斜应用了地面对自行车的力与自行车和人的重力的合力提供向心力防止产生离心运动故A错误;因为Fnm所以速度越快所需的向心力就越大汽车转弯时要限制速度来减小汽车所需的向心力防止产生(发生)离心运动故B错误;汽车上坡前加速与离心运动无关故C错误;拖把利用旋转脱水利用了离心运动故D正确
答案:D
2.2022年2月5日短道速滑混合接力队夺得中国在本次冬奥会的首枚金牌如图所示若将某运动员在弯道转弯的过程看成在水平冰面上的一段匀速圆周运动(不考虑冰刀嵌入冰内部分)已知该运动员质量为m转弯时冰刀平面与冰面间夹角为θ冰刀与冰面间的动摩擦因数为μ弯道半径为R重力加速度为g最大静摩擦力等于滑动摩擦力则该运动员在弯道转弯时不发生侧滑的最大速度为(  )
A.         B.
C.    D.
解析:最大静摩擦力等于滑动摩擦力运动员在弯道转弯时不发生侧滑的最大速度满足μmgmv故D正确
答案:D
3.如图所示竖直薄壁圆筒内壁光滑半径为R上部侧面A处开有小口在小口A的正下方h处亦开有与A大小相同的小口B小球从小口A普桑改装沿切线方向水平射入筒内使小球紧贴筒内壁运动要使小球从B口处飞出小球进入A口的最小速率v0为(  )
AπR       B.πR
CπR       D.πR
解析:小球在竖直方向做自由落体运动所以小球在筒内的运动时间为t在水平方向以圆周运动的规律来研究得到tn(n=1,2,3,),所以v0nπR (n=1,2,3,),n=1时v0取最小值所以最小速率v0为πR 故选B
答案:B
4.如图所示光滑杆OA与竖直方向夹角为θ其上套有质量为m的小环现让杆绕过O点的竖直轴以角速度ω匀速转动小环相对杆静止O端的距离为L现在增大角速度上海大众召回车辆查询ω保持杆OA与竖直方向夹角θ不变此后关于小环运动下列说法正确的是(  )
A小环在原位置继续做圆周运动
B小环在更低的位置继续做圆周运动
C小环在更高的位置继续做圆周运动
D小环不可能继续做圆周运动
解析:如图所示小环在水平面内做匀速圆周运动由重力和杆的支持力的合力充当向心力若使杆转动的角速度增大小环所需要的向心力增大而外界提供的合外力不变所以小环做离心运动小环向上运动半径r增大ω增大Fn2r可知需要的向心力更大继续做离心运动因此A、B、C错误,D正确
答案:D
5.如图所示天车下吊着两个质量都是m的工件A和B整体一起向左匀速运动系A的吊绳较短系B的吊绳较长若天车运动到P处突然停止重力加速度大小为g则两吊绳所受
拉力FA法拉利跑车的图片FB的大小关系是(  )
AFAFBmg      BFAFBmg
CFAFBmg      D.FAFBmg
解析:当天车突然停止时A、B工件均绕悬点做圆周运动Fmgm得拉力Fmgm因为m相等A的绳长小于B的绳长rA<rB则A的拉力大于B的拉力FA>FB>mg故选项A正确
答案:A
6.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(  )
A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
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
①②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球对圆管内壁有向下的压力大小为故C正确
答案:C
7.质量分别为Mm的两个小球分别用长2ll的轻绳拴在同一转轴上当转轴稳定转动时拴质量为Mm的小球的悬线与竖直方向夹角分别为αβ如图所示则(  )
Acos α      B.cos α=2cos β
Ctan α      D.tan α=tan β
解析:两球绕同一转轴做圆周运动故它们的角速度相同对质量为M的球受力分析其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ωMg华翔富奇tan αM·2lsin α·ω2可得cos α同理可得cos β则cos α所以选项A正确B、C、D错误
答案:A
8如图所示摩擦轮A和B通过中介轮C进行传动双燃料车,A为主动轮A的半径为20 cmB的半
径为10 cm则A、B两轮边缘上的点(  )
A角速度之比为12
B向心加速度之比为21
C线速度之比为12
D线速度之比为11
解析:摩擦轮A和B通过中介轮C进行传动三个轮子边缘上的点线速度大小相等又A、B两轮边缘上的点半径之比为21,根据vωr得角速度之比为12,根据a得向心加速度之比为12,故A、D正确B、C错误
答案:AD
9.如图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ω绕竖直直径转动且细绳伸直时ω可能为(  )
A.     B.
C.     D.
解析:当圆环旋转且细绳伸直时因为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F2r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°mgtan 60°=min2Rsin 60°解得ωmin当绳子拉力达到2mg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 30°-mg=0水平方向:FNcos 30°+(2mg)cos 30°=max2(Rsin 60°)解得ωmax故A、D错误B、C正确
答案:BC
10.如图所示质量均为m的木块A、B叠放在一起B通过轻绳与质量为2m的木块C相连
三木块放置在可绕固定转轴OO转动的水平转台上木块A、B与转轴OO的距离为2L木块C与转轴OO的距离为LA与B间的动摩擦因数为5μB、C与转台间的动摩擦因数为μ取最大静摩擦力等于滑动摩擦力若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动直到有木块即将发生相对滑动为止ω表示圆盘转动的角速度下列说法正确的是(  )
Aω轻绳的拉力为零
BB木块与转台间摩擦力一直增大
CωC木块与转台间摩擦力为零
Dω的最大值为
解析:A开始滑动的角速度为5μmgA2·2L解得ωA
假设没有绳B开始滑动时的角速度为μmABgmABωAB2·2L解得ωAB
假设没有绳C开始滑动时的角速度为μmCgmCωC2L解得ωC所以当ωAB绳开始有拉力ω轻绳已有拉力A错误;当ωAB再增大转速绳开始有拉力至C滑动前B的摩擦力不变B错误;当C木块与转台间摩擦力为零时FT=22LFTμ·2mg=22·2L解得ω所以ω时C木块与转台间摩擦力为零C正确;当角速度最大时FTμ·2mg=2max2LFTμ·2mg=2max2·2优派论坛L解得ωmax所以ω的最大值为 D正确