備戰(zhàn)2020年高考物理 3年高考2年模擬1年原創(chuàng) 專題4.9 豎直面內(nèi)的圓周運動(含解析)
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1、專題4.9 豎直面內(nèi)的圓周運動 【考綱解讀與考頻分析】 豎直面內(nèi)的圓周運動主要有兩種模型:繩模型和桿模型,高考對這兩種模型都有考查。 【高頻考點定位】: 繩模型 桿模型 考點一:繩模型 【3年真題鏈接】 1.(2017·江蘇卷·5)如圖所示,一小物塊被夾子夾緊,夾子通過輕繩懸掛在小環(huán)上,小環(huán)套在水平光滑細(xì)桿上,物塊質(zhì)量為M,到小環(huán)的距離為L,其兩側(cè)面與夾子間的最大靜摩擦力均為F.小環(huán)和物塊以速度v向右勻速運動,小環(huán)碰到桿上的釘子P后立刻停止,物塊向上擺動.整個過程中,物塊在夾子中沒有滑動.小環(huán)和夾子的質(zhì)量均不計,重力加速度為g.下列說法正確的是( )
2、 (A)物塊向右勻速運動時,繩中的張力等于2F (B)小環(huán)碰到釘子P時,繩中的張力大于2F (C)物塊上升的最大高度為 (D)速度v不能超過 【參考答案】D 【名師解析】:物塊向右勻速運動時,則夾子與物體M,處于平衡狀態(tài),那么繩中的張力等于Mg,與2F大小關(guān)系不確定,選項A錯誤;小環(huán)碰到釘子P時,物體M做圓周運動,依據(jù)最低點由拉力與重力的合力提供向心力,因此繩中的張力大于Mg,而與2F大小關(guān)系不確定,選項B錯誤;依據(jù)機械能守恒定律,減小的動能轉(zhuǎn)化為重力勢能,則有:mv2=mgh,那么物塊上升的最大高度為h=,選項C錯誤;因夾子對物體M
3、的最大靜摩擦力為2F,依據(jù)牛頓第二定律,結(jié)合向心力表達式,對物體M,則有:2F-Mg=M,解得:v=,選項D正確。 【名師點睛】在分析問題時,要細(xì)心。題中給的力F是夾子與重物間的最大靜摩擦力,而在物體運動的過程中,沒有信息表明夾子與物體間靜摩擦力達到最大。另小環(huán)碰到釘子后,重物繞釘子做圓周運動,夾子與重物間的靜摩擦力會突然增大。 2.(2017全國II卷·17)如圖,半圓形光滑軌道固定在水平地面上,半圓的直徑與地面垂直,一小物塊以速度從軌道下端滑入軌道,并從軌道上端水平飛出,小物塊落地點到軌道下端的距離與軌道半徑有關(guān),此距離最大時,對應(yīng)的軌道半徑為(重力加速度為g)( )
4、 A. B. C. D. 【參考答案】B 【名師解析】設(shè)小物塊運動到最高點的速度為,半圓形光滑軌道半徑為R,小物塊由最低點運動到最高點,由機械能守恒定律,;小物塊從最高點飛出做平拋運動,x=vtt,2R=gt2,聯(lián)立解得,x=2=4.當(dāng)R=時,x最大,選項B正確。 【2年模擬再現(xiàn)】 1.(4分)(2019山東濟南期末)如圖所示,固定在水平地面上的圓弧形容器,容器兩端A、C在同一高度上,B為容器的最低點,圓弧上E、F兩點也處在同一高度,容器的AB段粗糙,BC段光滑。一個可以看成質(zhì)點的小球,從容器內(nèi)的A點由
5、靜止釋放后沿容器內(nèi)壁運動到F以上、C點以下的H點(圖中未畫出)的過程中,則( ?。? A.小球運動到H點時加速度為零 B.小球運動到E點時的向心加速度和F點時大小相等 C.小球運動到E點時的切向加速度和F點時的大小相等 D.小球運動到E點時的切向加速度比F點時的小 【思路分析】根據(jù)受力分析和功能關(guān)系分析速度和加速度。 【名師解析】H為光滑圓弧上的最高點,速度為零,加速度不為零,故A錯誤; 小球在AB粗糙,運動過程機械能減小,BC光滑,運動的過程機械能守恒,所以同一高點速度大小不同,所以向心加速度不同,故B錯誤; 根據(jù)受力分析知在AB弧受摩擦力,BC弧不受摩擦力,切線方向
6、BC上的合力較大,根據(jù)牛頓第二定律知切線方向加速度E點加速度較小,故C錯誤,D正確; 【參考答案】:D。 【名師點評】本題需要注意的是E、F的速度問題,注意AB段粗糙,BC段光滑所引起的速度不同。 2. .(2019高考仿真模擬4)太極球是廣大市民中較流行的一種健身器材.將太極球(拍和球)簡化成如圖所示的平板和小球,熟練的健身者讓球在豎直面內(nèi)始終不脫離板而做半徑為R的勻速圓周運動,且在運動到圖中的A、B、C、D位置時球與板間無相對運動趨勢.A為圓周的最高點,C為最低點,B、D與圓心O等高.球的質(zhì)量為m,重力加速度為g,則( ) A.在C處板對球施加的力比在A處大6mg B.球在
7、運動過程中機械能不守恒 C.球在最低點C的速度最小值為 D.板在B處與水平方向的傾角θ隨速度的增大而增大 【參考答案】BD 【名師解析】設(shè)球運動的線速率為v,半徑為R,則在A處時: ① 在C處時:② 由①②式得: ,即在C處板對球所需施加的力比A處大,故A錯誤; 球在運動過程中,動能不變,勢能時刻變化,故機械能不守恒,故B正確; 球在任意時刻的速度大小相等,即球在最低點C的速度最小值為等于在最高點最小速度,根據(jù),得,故C錯誤; 根據(jù)重力沿水平方向的分力提供向心力,即,故,故板在B處與水平方向傾斜角隨速度的增大而增大,故D正確。 【名師點睛】本題考查了向心力公式的應(yīng)用,重
8、點要對物體的受力做出正確的分析,列式即可解決此類問題。 3.(2019·杭州模擬)如圖甲所示,用一輕質(zhì)繩拴著一質(zhì)量為m的小球,在豎直平面內(nèi)做圓周運動(不計一切阻力),小球運動到最高點時繩對小球的拉力為T,小球在最高點的速度大小為v,其T-v2圖象如圖乙所示,則( ) A.輕質(zhì)繩長為 B.當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹? C.當(dāng)v2=c時,輕質(zhì)繩的拉力大小為+a D.只要v2≥b,小球在最低點和最高點時繩的拉力差均為6a 【參考答案】 BD 【名師解析】 設(shè)繩長為L,最高點由牛頓第二定律得:T+mg=,則T=-mg。對應(yīng)圖象有:mg=a得g=,故B正確。=得:L=,故A錯誤。當(dāng)v2=c時,
9、T=·c-mg=·c-a,故C錯誤。當(dāng)v2≥b時,小球能通過最高點,恰好通過最高點時速度為v,則=mg。在最低點的速度v′,則mv2+mg·2L=mv′2,F(xiàn)-mg=,可知小球在最低點和最高點時繩的拉力差為6mg即6a,故D正確。 4.(2019·海南聯(lián)考)如圖,光滑圓軌道固定在豎直面內(nèi),一質(zhì)量為m的小球沿軌道做完整的圓周運動。已知小球在最低點時對軌道的壓力大小為N1,在最高點時對軌道的壓力大小為N2。重力加速度大小為g,則N1-N2的值為( ) A.3mg B.4mg C.5mg D.6mg 【參考答案】D 【名師解析】 設(shè)小球在最低點速度為v1,在最高點速度為v2
10、,根據(jù)牛頓第二定律,在最低點:N1-mg=m,在最高點:N2+mg=m,同時從最高點到最低點,根據(jù)機械能守恒定律得 mg·2R=mv-mv 聯(lián)立以上三式可得N1-N2=6mg,故選項D正確。 5.(2018洛陽名校聯(lián)考)如圖所示,內(nèi)壁光滑半徑大小為R的圓軌道豎直固定在桌面上,一個質(zhì)量為m的小球靜止在軌道底部A點.現(xiàn)用小錘沿水平方向快速擊打小球,擊打后迅速移開,使小球沿軌道在豎直面內(nèi)運動.當(dāng)小球回到A點時,再次用小錘沿運動方向擊打小球,通過兩次擊打,小球才能運動到圓軌道的最高點.已知小球在運動過程中始終未脫離軌道,在第一次擊打過程中小錘對小球做功W1,第二次擊打過程中小錘對小球做功W2.設(shè)
11、先后兩次擊打過程中小錘對小球做功全部用來增加小球的動能,則W1/W2的值可能是( ) A.1/2 B.2/3 C.3/4 D.1 【參考答案】.AB 【名師解析】:由于通過兩次擊打,小球才能運動到圓軌道的最高點,且小球始終未脫離軌道,所以第一次擊打小球后,小球運動的高度不能超過R,則有W1≤mgR,由于第二次擊打后小球能運動到最高點,則有W1+W2=mg2R+mv2,mg=m,可得≤,故選項A、B項正確. 6.(2019洛陽聯(lián)考)如圖所示,輕繩的一端固定在O點,另一端系一質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點).當(dāng)小球在豎
12、直平面內(nèi)沿逆時針方向做圓周運動時,通過傳感器測得輕繩拉力F、輕繩與豎直線OP的夾角θ滿足關(guān)系式F=a+bcos θ,式中a、b為常數(shù).若不計空氣阻力,則當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹? ) A. B. C. D. 【參考答案】.D解析:在最高點時:設(shè)此時物體的速度為v1,由題意可知:θ=180°,繩的拉力F1=a-b;根據(jù)向心力公式有:mg+a-b=;在最低點時:設(shè)此時物體的速度為v2,由題意可知:θ=0°,繩的拉力T1=a+b;根據(jù)向心力公式有:a+b-mg=;只有重力做功,由機械能守恒定律:mv=mv+mg(2r),解得:g=,選項
13、D正確. 考點二:桿模型 【3年真題鏈接】 1.(2019高考江蘇卷物理6)如圖所示,摩天輪懸掛的座艙在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動.座艙的質(zhì)量為m,運動半徑為R,角速度大小為ω,重力加速度為g,則座艙( ?。? (A)運動周期為 (B)線速度的大小為ωR (C)受摩天輪作用力的大小始終為mg (D)所受合力的大小始終為mω2R 【參考答案】BD 【名師解析】由于座艙做勻速圓周運動,由公式,解得:,故A錯誤;由圓周運動的線速度與角速度的關(guān)系可知,,故B正確;由于座艙做勻速圓周運動,所以座艙受到摩天輪的作用力是變
14、力,不可能始終為,故C錯誤;由勻速圓周運動的合力提供向心力可得:,故D正確。 【2年模擬再現(xiàn)】 1.(2019四川瀘州一診)在考駕駛證的科目二階段,有一項測試叫半坡起步,這是一條類似于凸型橋面設(shè)計的坡道。要求學(xué)員在半坡定點位置a啟動汽車,一段時間后勻速率通過最高點b以及剩下路段,如圖所示。下列說法正確的是( ?。? A.若汽車以額定功率從a點加速到b點,牽引力一直增大 B.在最高點b汽車處于平衡狀態(tài) C.在最高點b汽車對路面的壓力小于汽車的重力 D.汽車從a到b運動過程中,合外力做功為0 【參考答案】.C 【名師解析】由P=Fv可知,若汽車以額定功率從a點加速到b點,
15、牽引力一直減小,選項A錯誤;勻速率通過最高點b以及剩下路段,在最高點b汽車處于勻速圓周運動,加速度向下,不是平衡狀態(tài),是失重狀態(tài),.在最高點b汽車對路面的壓力小于汽車的重力,選項B錯誤C正確;汽車從a到b運動過程中,動能增大,由動能定理可知,合外力做正功,選項D錯誤。 【名師點評】 駕考,是每個人司機都經(jīng)歷的。駕考很多情景都可以作為高考命題素材,可以考查勻變速直線運動規(guī)律、圓周運動、牛頓運動定律、功和功率等知識點,以駕考為情景命題可能是高考命題的新熱點。 2.(2018·安徽第三次聯(lián)考)如圖所示,光滑軌道由AB、BCDE兩段細(xì)圓管平滑連接組成,其中AB段水平,BCDE段為半徑為R的四分之三
16、圓弧,圓心O及D點與AB等高,整個軌道固定在豎直平面內(nèi),現(xiàn)有一質(zhì)量為m,初速度v0=的光滑小球水平進入圓管AB,設(shè)小球經(jīng)過軌道交接處無能量損失,圓管孔徑遠(yuǎn)小于R,則(小球直徑略小于圓管內(nèi)徑)( ) A.小球到達C點時的速度大小vC= B.小球能通過E點且拋出后恰好落至B點 C.無論小球的初速度v0為多少,小球到達E點時的速度都不能為零 D.若將DE軌道拆除,則小球能上升的最大高度與D點相距2R 【參考答案】B 【名師解析】 對小球從A點至C點過程,由機械能守恒有mv02+mgR=mvC2,解得vC=,選項A錯誤;對小球從A點至E點的過程,由機械能守恒有mv02=mvE2+mg
17、R,解得vE=,小球從E點拋出后,由平拋運動規(guī)律有x=vEt,R=gt2,解得x=R,則小球恰好落至B點,選項B正確;因為圓管內(nèi)壁可提供支持力,所以小球到達E點時的速度可以為零,選項C錯誤;若將DE軌道拆除,設(shè)小球能上升的最大高度為h,則有mvD2=mgh,又由機械能守恒可知vD=v0,解得h=R,選項D錯誤。 預(yù)測考點一:繩模型 【2年模擬再現(xiàn)】 1.(2019福建聯(lián)考)如圖,長均為L的兩根輕繩,一端共同系住質(zhì)量為m的小球,另一端分別固定在等高的A、B兩點,A、B兩點間的距離也為L。重力加速度大小為g。今使小球在豎直平面內(nèi)以AB為軸做圓周運動,若小球在最高點速率為v時,兩根繩的
18、拉力恰好均為零,則小球在最高點速率為2v時,每根繩的拉力大小為( ?。? A.mg B.mg C.3mg D.2mg 【參考答案】A 【名師解析】設(shè)小球在豎直面內(nèi)做圓周運動的半徑為r,小球運動到最高點時輕繩與圓周運動軌道平面的夾角為θ=30°,則有r=Lcosθ= L。根據(jù)題述小球在最高點速率為v時,兩根繩的拉力恰好均為零,有mg=m ;小球在最高點速率為2v時,設(shè)每根繩的拉力大小為F,則有2Fcosθ+mg=m,聯(lián)立解得:F=mg,選項A正確。 2.(2019沈陽三模)如圖所示,水平地面上有一光滑
19、弧形軌道與半徑為r的光滑圓軌道相連,且固定在同一個豎直面內(nèi)。將一只質(zhì)量為m的小球由圓弧軌道上某一高度處無初速釋放。為使小球在沿圓軌道運動時始終不脫離軌道,這個高度h的取值可為( ) A.2.2r B.1.2r C.1.6r D.0.8r 【參考答案】. D 【命題意圖】本題考查機械能守恒定律、牛頓運動定律及其相關(guān)知識點。 【解題思路】為使小球在沿圓軌道運動時始終不脫離軌道,一種是小球沿圓軌道運動到不超過與圓心等高的位置;一種是能夠通過光滑圓軌道的最高點。若小球沿圓軌道運動到不超過與圓心等高的位置,設(shè)其無初速釋放小球的最大高度
20、為h1,由機械能守恒定律,mgh1=mgr,解得h1=r,即高度h的取值不大于r。若小球能夠通過光滑圓軌道的最高點,設(shè)恰能通過光滑圓軌道的最高點時的速度為v,在最高點,由牛頓第二定律,mg=m,設(shè)小球能夠通過光滑圓軌道的最高點,無初速釋放小球的最小高度為h2,由機械能守恒定律,mgh2=2mgr+mv2,解得h2=2.5r,即高度h的取值必須不小于2.5r。綜合上述分析可知選項D正確。 3.(2019合肥三模) 如圖所示,一對雜技演員蕩秋千(均視為質(zhì)點),女演員由與懸點O1等高的A位置靜止擺下,男演員從平臺上D點靜止擺下,某時刻女演員擺到最低點B時離開秋千,到達C點(男演員下擺的最低點)剛好
21、被男演員接住,最后二者恰好擺回到平臺D點。已知男、女演員均在同一豎直平面內(nèi)運動,其質(zhì)量分別為2m和m,其余質(zhì)量忽略不計,秋千的繩長分別為l和2l,O1與O2等高,空氣阻力不計,重力加速度為g。求: (l)女演員擺到最低點B的速度; (2)秋千繩O2D與豎直方向的夾角; (3)若男演員接住女演員用時t,此過程女演員對男演員的平均作用力。 【命題意圖】本題考查機械能守恒定律、動量守恒定律、動量定理及其相關(guān)知識點。 【解題思路】 (1)對于女演員,從A運動到B,設(shè)其速度大小為v,由機械能守恒定律得: mgl= 代入數(shù)據(jù)得:v= (2)設(shè)秋千繩O2D和豎直方向的夾角為θ,男演員從
22、平臺上D點靜止擺下至C點時,速度大小為vc, 由機械能守恒定律有:2mg×2l×(1-cosθ)=(2m)。 ?當(dāng)女演員到達C點時剛好被男演員接住,最后二者恰好擺回到平臺D點, 可見男女演員的共同速度大小也應(yīng)該為vc。 男演員接住女演員的過程水平方向動量守恒,以水平向右為正方向,有: mv+2mvc=3mvc 代入數(shù)據(jù)得:cosθ=,θ=60° 若男演員接住女演員時兩者速度方向相反,有:mv-2mvc=3mvc 代入數(shù)值得:cosθ=(不符合實際,舍去) (3)女演員從從B點離開秋千做平拋運動,到達C點的豎直速度大小為vy vy2=2g(2l-l)=2gl 設(shè)男演員對女演
23、員的平均作用力大小為F,取豎直向上方向為正方向,對女演員,由動量定理: 解得:F=mg+ 根據(jù)牛頓第三定律,女演員對男演員的平均作用力大小為mg+,方向豎直向下。 答:(l)女演員擺到最低點B的速度為; (2)秋千繩O2D與豎直方向的夾角為60°; (3)若男演員接住女演員用時t,此過程女演員對男演員的平均作用力為mg+。 4.(12分)(2018北京西城期末) 游樂場的過山車可以底朝上在圓軌道上運行,游客卻不會掉下來,如圖甲所示。我們把這種情形抽象為如圖乙所示的模型:弧形軌道的下端N與豎直圓軌道平滑相接,P為圓軌道的最高點。使小球(可視為質(zhì)點)從弧形軌道上端滾下,小球進入圓軌道
24、下端后沿圓軌道運動。不考慮小球運動所受的摩擦等阻力。 (1)小球沿弧形軌道運動的過程中,經(jīng)過某一位置A時動能為Ek1,重力勢能為EP1,經(jīng)過另一位置B時動能為Ek2,重力勢能為EP2。請根據(jù)動能定理和重力做功的特點,證明:小球由A運動到B的過程中,總的機械能保持不變,即Ek1+EP1=Ek2+EP2; (2)已知圓形軌道的半徑為R,將一質(zhì)量為m1的小球,從弧形軌道距地面高h(yuǎn)=2.5R處由靜止釋放。 a.請通過分析、計算,說明小球能否通過圓軌道的最高點P; b.如果在弧形軌道的下端N處靜置另一個質(zhì)量為m2的小球。仍將質(zhì)量為m1的小球,從弧形軌道距地面高
25、h = 2.5R處由靜止釋放,兩小球?qū)l(fā)生彈性正撞。若要使被碰小球碰后能通過圓軌道的最高點P,那么被碰小球的質(zhì)量m2需要滿足什么條件?請通過分析、計算,說明你的理由。 【名師解析】.(12分) 解:(1)根據(jù)動能定理 W總= WG = Ek2 – Ek1 (1分) 根據(jù)重力做功的特點可知 WG = Ep1– Ep2 (1分) 聯(lián)立以上兩式 Ek2 – Ek1 = Ep1– Ep2 整理得到 Ek2 + Ep2 = Ep1 + Ek1 (1分) (2)a. 假設(shè)小球剛好能過最高點,在最高點時小
26、球只受重力作用 此時重力提供向心力 (1分) 解得小球能過最高點的最小速度為 (1分) 小球從M到P,設(shè)小球運動到最高點P時的速度為 vP 根據(jù)機械能守恒定律 (1分) 解得,即小球剛好能過最高點。 (1分) b. 以小球m1為研究對象,設(shè)小球運動到N點時的速度為v1 從M到N,根據(jù)機械能守恒定律 (1分) 以兩個小球為研究對象,碰后兩小球的速度分別為v1′、v2′ 根據(jù)動量守恒定律 m1v1= m1v1′+ m2v2′ (1分) 根據(jù)能量守恒定律 (1分) 聯(lián)立解得小球m2碰后的速度 (1分)
27、 因為小球m1從h =2.5R處滾下時恰好能過最高點,所以只要m2在N點被碰后的速度,它就能過最高點。從上式中分析可以得到,當(dāng)m2≤m1時,可得。所以當(dāng)滿足m2≤m1時,小球m2被碰后能通過圓軌道的最高點P。 (1分) 5. (2019山東濰坊教科院模擬)如圖是過山車的部分模型圖.模型圖中光滑圓形軌道的半徑R=8.1m,該光滑圓形軌道固定在傾角為α=37°斜軌道面上的Q點,圓形軌道的最高點A與P點平齊,圓形軌道與斜軌道之間圓滑連接.現(xiàn)使小車(視作質(zhì)點)從P點以一定的初速度沿斜面向下運動,已知斜軌道面與小車間的動摩擦因數(shù)為μ=10/81,不計空氣阻力,過山車質(zhì)量為20kg,取g=10m
28、/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.若小車恰好能通過圓形軌道的最高點A處,求: (1)小車在A點的速度為多大; (2)小車在圓形軌道的最低點B時對軌道的壓力為重力的多少倍; (3)小車在P點的動能. 【名師解析】(1)設(shè)小車經(jīng)過A點時的臨界速度為vA, 由,mg=m 解得.vA=9m/s。 (2)從B到A,根據(jù)動能定理有: -mg2R=mvA2-mvB2 在B點,F(xiàn)N-mg=m, 解得FN=6mg, 由牛頓第三定律可知,小車對軌道的壓力等于6mg. (3)對P到A,根據(jù)動能定理得, -μmgcosα`xPQ=mvA2-Ekp 其中xPQsinα=
29、R+Rcosα, 解得小車在P點的動能Ekp=1290J. 答:(1)小車在A點的速度為9m/s; (2)小車在圓形軌道的最低點B時對軌道的壓力為重力的6倍; (3)小車在P點的動能為1290J 【1年仿真原創(chuàng)】 1.如圖所示,輕繩的一端固定在O點,另一端系一質(zhì)量為m的小球,在最低點給小球一個初速度,小球恰好能夠在豎直平面內(nèi)完成圓周運動,選項中給出了輕繩對小球拉力F跟小球轉(zhuǎn)過的角度θ(0°≤θ≤180°)的余弦cos θ關(guān)系的四幅圖象,其中A是一段直線,B是一段余弦函數(shù)線,C、D是一段拋物線,這四幅F-cos θ圖象正確的是( ) 【參考答案】.A 【名師解析】
30、從最低點到與豎直方向夾角θ位置,根據(jù)機械能守恒得,mv=mgL(1-cos θ)+mv2,當(dāng)小球恰好通過最高點時,有mv=mg·2L+mv,mg=,解得,v0=,又F-mgcos θ=,聯(lián)立可得,F(xiàn)=3mg+3mgcos θ,可見F與cos θ是一次函數(shù)關(guān)系,因此F-cos θ圖象是一條直線,故A正確。 2.“水流星”是一種常見的雜技項目,該運動可以簡化為輕繩一端系著小球在豎直平面內(nèi)的圓周運動模型,如圖所示,已知繩長為L,重力加速度為g,忽略空氣阻力,則( ) A.小球運動到最低點Q時,處于超重狀態(tài) B.小球初速度v0越大,則在P、Q兩點繩對小球的拉力差越大 C.若v0>,則小球
31、一定能通過最高點P D.若v0<,則細(xì)繩始終處于繃緊狀態(tài) 【參考答案】.ACD 【名師解析】小球在最低點時,有豎直向上的加速度,小球處于超重狀態(tài),A正確;設(shè)小球在最高點的速度為v,由動能定理得,-mg·2l=mv2-mv, 對小球在P點、Q點受力分析,有mg+F1=m,F(xiàn)2-mg=m, 聯(lián)立解得,F(xiàn)2-F1=6mg,與小球的速度無關(guān),B錯誤;小球剛好通過最高點P時只受重力,重力提供向心力,mg=m,v=,聯(lián)立可得,v0=,當(dāng)v0>時,小球一定能夠通過最高點P,C正確;若v0<,設(shè)小球能夠上升的最大高度h,由機械能守恒得,mgh=mv=mgL,所以h=,小球上升的最高點尚不到與O水平
32、的高度,所以細(xì)繩始終處于繃緊狀態(tài),故D正確。 3. 如圖所示,一質(zhì)量為M的人站在臺秤上,一根長為R的懸線一端系一個質(zhì)量為m的小球,手拿懸線另一端,小球繞懸線另一端點在豎直平面內(nèi)做圓周運動,且小球恰好能通過圓軌道最高點,則下列說法正確的是( ) A.小球運動到最高點時,小球的速度為零 B.當(dāng)小球運動到最高點時,臺秤的示數(shù)最小,且為Mg C.小球在a、b、c三個位置時,臺秤的示數(shù)相同 D.小球從最高點運動到最低點的過程中臺秤的示數(shù)增大,人處于超重狀態(tài) 【參考答案】 C 【名師解析】 小球恰好能通過圓軌道最高點,由mg=m,得v=,A項錯誤;當(dāng)小球恰通過圓軌道最高點b時,懸線拉力
33、為0,此時對人受力分析,得出臺秤對人的支持力F=Mg,在a、c兩處時小球受重力和水平指向圓心的拉力,臺秤對人的支持力也為F=Mg,即臺秤的示數(shù)也為Mg,故C項正確;小球在a、c連線以上(不包括b點)時,人受到懸線斜向上的拉力,人對臺秤的壓力小于Mg,在a、c連線以下時,人受到懸線斜向下的拉力,人對臺秤的壓力大于Mg,人處于平衡態(tài),沒有超、失重現(xiàn)象,B、D兩項錯誤。 預(yù)測考點二: 桿模型 【2年模擬再現(xiàn)】 1.(2018北京密云質(zhì)檢)如圖所示甲、乙、丙、丁是游樂場中比較常見的過山車,甲、乙兩圖的軌道車在軌道的外側(cè)做圓周運動,丙、丁兩圖的軌道車在軌道的內(nèi)側(cè)做圓周運動,兩種過山車都有安全鎖
34、(由上、下、側(cè)三個輪子組成)把軌道車套在了軌道上,四個圖中軌道的半徑都為R,下列說法正確的是( ) A.甲圖中,當(dāng)軌道車以一定的速度通過軌道最高點時,座椅一定給人向上的力 B.乙圖中,當(dāng)軌道車以一定的速度通過軌道最低點時,安全帶一定給人向上的力 C.丙圖中,當(dāng)軌道車以一定的速度通過軌道最低點時,座椅一定給人向上的力 D.丁圖中,軌道車過最高點的最小速度為 【參考答案】.BC 【名師解析】甲圖中,由mg=m可知,當(dāng)軌道車以一定的速度v=通過軌道最高點時,座椅給人向上的力為零,選項A錯誤;乙圖中,由F-mg=m可知,當(dāng)軌道車以一定的速度通過軌道最低點時,安全帶一定給人向上的力F=
35、 mg+m,選項B正確;丙圖中,由F-mg=m可知,當(dāng)軌道車以一定的速度通過軌道最低點時,座椅一定給人向上的力F= mg+m,選項C正確;由于過山車都有安全鎖(由上、下、側(cè)三個輪子組成)把軌道車套在了軌道上,丁圖中,軌道車過最高點的最小速度可以為零,選項D錯誤。 2. (2019安徽蚌埠二中最后一卷)如圖所示,長為l的輕桿兩端各固定一個質(zhì)量均為m的小球a、b,系統(tǒng)置于傾角為θ的光滑斜面上,且杄可繞位于中點的轉(zhuǎn)軸平行于斜面轉(zhuǎn)動,當(dāng)小球a位于最低點時給系統(tǒng)一初始角速度ω0,不計一切阻力,則( ?。? A.在輕桿轉(zhuǎn)過的過程中,角速度逐漸減小 B. 只有大于某臨界值,系統(tǒng)才能做完整的圓周運動
36、 C. 輕桿受到轉(zhuǎn)軸的力的大小始終為 D. 輕桿受到轉(zhuǎn)軸的力的方向始終在變化 【參考答案】C 【名師解析】 質(zhì)量均為m的小球a、b,系統(tǒng)置于傾角為θ的光滑斜面上,且杄可繞位于中點的轉(zhuǎn)軸平行于斜面轉(zhuǎn)動,當(dāng)系統(tǒng)一初始角速度,在轉(zhuǎn)動過程中,系統(tǒng)的重力勢能不變,那么系統(tǒng)的動能也不變,因此系統(tǒng)始終勻速轉(zhuǎn)動,故AB錯誤; 選兩球,及桿,作為系統(tǒng),根據(jù)牛頓第二定律,則有:F-2mgsinθ=man+m(-an),解得:F=2mgsinθ,而輕桿受到轉(zhuǎn)軸的力的方向始終沿著斜面向上,故C正確,D錯誤。 【關(guān)鍵點撥】根據(jù)質(zhì)量相等,判定各自重力勢能變化,從而確定小球轉(zhuǎn)動速度; 對整體分析,結(jié)合牛頓第二
37、定律,及向心力表達式,即可求解。 考查重力勢能與動能的轉(zhuǎn)化,注意質(zhì)量相等,且轉(zhuǎn)軸在桿的中點是解題的關(guān)鍵,同時掌握牛頓第二定律的應(yīng)用。 3(2018合肥八中質(zhì)檢)如圖所示,A和B兩個小球固定在一根輕桿的兩端,A球的質(zhì)量為m,B球的質(zhì)量為2m,此桿可繞穿過O點的水平軸無摩擦地轉(zhuǎn)動?,F(xiàn)使輕桿從水平位置由靜止釋放,則在桿從釋放到轉(zhuǎn)過90°的過程中,下列說法正確的是( ) A.A球的機械能增加 B.桿對A球始終不做功 C.B球重力勢能的減少量等于B球動能的增加量 D.A球和B球組成系統(tǒng)的總機械能守恒 【參考答案】 AD 【
38、名師解析】 桿從釋放到轉(zhuǎn)過90°的過程中,A球“拖累”B球的運動,桿對A球做正功,A球的機械能增加,選項A正確,B錯誤;桿對B球做負(fù)功,B球的機械能減少,總的機械能守恒,選項D正確,C錯誤。 4. (2018河南名校聯(lián)考)太陽神車由四腳的支架吊著一個巨大的擺錘擺動,游客被固定在擺下方的大圓盤A上,如圖所示.?dāng)[錘的擺動幅度每邊可達120°。6臺大功率的異步驅(qū)動電機同時啟動,為游客創(chuàng)造4.3 g的加速度,最高可飛躍至15層樓高的高空。如果不考慮圓盤A的自轉(zhuǎn),根據(jù)以上信息,以下說法中正確的是( ) A.當(dāng)擺錘擺至最高點的瞬間,游客受力平衡 B.當(dāng)擺錘擺至最高點時,游客可體驗最大的加
39、速度 C.當(dāng)擺錘在下擺的過程中,擺錘的機械能一定不守恒 D.當(dāng)擺錘上下擺動擺至最低點的過程中,游客一定處于超重體驗中 【參考答案】.D 【名師解析】當(dāng)擺錘擺至最高點的瞬間,游客有斜向下的加速度,加速度不是最大,受力不平衡,選項A錯誤;當(dāng)擺錘在下擺的過程中,若驅(qū)動電機做功正好等于克服摩擦力做功,則擺錘的機械能守恒,選項C錯誤;當(dāng)擺錘上下擺動擺至最低點的過程中,旅客的加速度方向一定向上,游客一定處于超重體驗中,選項D正確。 【1年仿真原創(chuàng)】 1.如圖所示,內(nèi)壁光滑的大圓管,用一細(xì)輕桿固定在豎直平面內(nèi);在管內(nèi)有一小球(可視為質(zhì)點)做圓周運動。下列說法正確的是( ) A.小球通
40、過最低點時,小球?qū)A管的壓力向下 B.小球通過最高點時,小球?qū)A管可能無壓力 C.細(xì)桿對圓管的作用力一定大于圓管的重力大小 D.細(xì)桿對圓管的作用力可能會大于圓管和小球的總重力大小 【參考答案】ABD 【名師解析】 小球通過最低點時,小球受到重力、圓管向上的支持力,合力指向圓心,根據(jù)牛頓第三定律,小球?qū)A管的壓力向下,選項A正確;當(dāng)小球通過最高點時,若速度為,圓管對小球的彈力為零,小球?qū)A管無壓力,選項B正確; 對圓管和球組成的整體為研究對象,當(dāng)小球的向心加速度向上(或分量向上)時,細(xì)桿對圓管的作用力會大于圓管和小球的總重力大??;當(dāng)小球的向心加速度向下(或分量向下)時,細(xì)桿對圓管的作
41、用力小于圓管和小球的總重力大小,選項C錯誤,D正確。 2.如圖所示,在粗糙水平板上放一個物體,使水平板和物體一起在豎直平面內(nèi)沿逆時針方向做勻速圓周運動,ab為水平直徑,cd為豎直直徑,在運動過程中木板始終保持水平,物塊相對木板始終靜止,則 ( ) A. 物塊始終受到三個力作用 B. 只有在a、b、c、d四點,物塊受到合外力才指向圓心 C. 從a到b,物體所受的摩擦力先增大后減小 D. 從b到a,物塊處于超重狀態(tài) 【參考答案】. D 【名師解析】 在c、d兩點處,物塊只受重力和支持力,在其他位置處物體受到重力、支持力、靜摩擦力作用,故A項錯誤;物塊做勻速圓周運動,合外力提供向心力,合外力始終指向圓心,故B項錯誤;從a運動到b,向心力的水平分量先減小后增大,所以摩擦力就是先減小后增大,故C項錯誤;從b運動到a,向心加速度有向上的分量,所以物體處于超重狀態(tài),故D項正確. 19
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