2017_2018学年高中物理第二章匀速圆周运动习题课二圆周运动规律的应用课时训练教科版必修

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1、1习题课二习题课二 圆周运动规律的应用圆周运动规律的应用A 组 1. 如图所示,质量相等的汽车甲和汽车乙,以相等的速率沿同一水平弯道做匀速圆周运动, 汽车甲在汽车乙的外侧.两车沿半径方向受到的摩擦力分别为 f甲和 f乙.以下说法正确的是( A )A.f甲小于 f乙 B.f甲等于 f乙 C.f甲大于 f乙 D.f甲和 f乙的大小均与汽车速率无关解析:汽车在水平面内做匀速圆周运动,摩擦力提供做匀速圆周运动的向心力,即 f=F=m,由于 r甲r乙,则 f甲 时,球将离开锥面,此时,小球的受力情况如图 2 所示,沿半径方向有T2sin =mr又 T2cos =mg,r=lsin 解得 T2=36 N.

2、 答案:(1)19.24 N (2)36 N B 组 8. 铁路在弯道处的内外轨道高度是不同的,已知内外轨道平面与水平面的夹角为 ,如图 所示,弯道处的圆弧半径为 R,若质量为 m 的火车转弯时速度等于,则( C )A.内轨对内侧车轮轮缘有挤压 B.外轨对外侧车轮轮缘有挤压C.这时铁轨对火车的支持力等于D.这时铁轨对火车的支持力大于解析:由牛顿第二定律 F合=m,解得 F合=mgtan ,此时火车受重力和铁路轨道的支持力作用,如图所示,Ncos =mg,则 N=,内、外轨道对火车均无侧压力,故 C 正确,A,B,D 错误.9. (多选)如图所示,小物体位于半径为 R 的半球顶端,若给小物体以水

3、平初速度 v0时,小物 体对球顶恰无压力,则( ABC )A.物体立即离开球面做平抛运动 B.物体落地时水平位移为R C.物体的初速度 v0= D.物体着地时速度方向与地面成 45角5解析:小物体在最高点时对半球刚好无压力,表明从最高点开始小物体即离开球面做平抛运动,A 对;由 mg=m知,小物体在最高点的速度大小 v0=,又由于 R= gt2,vy=gt,x=v0t,故 x=R,B,C 对;tan =,45,D 错.10. (多选)质量为 m 的小球由轻绳 a 和 b 分别系于一轻质木架上的 A 点和 C 点.如图所示, 当轻杆绕轴 BC 以角速度 匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,

4、绳 a 在竖直方向, 绳 b 在水平方向.当小球运动到图示位置时,绳 b 被烧断的同时木架停止转动,则( BC )A.绳 a 对小球拉力不变 B.绳 a 对小球拉力增大 C.小球可能前后摆动 D.小球不可能在竖直平面内做圆周运动 解析:绳 b 烧断前,小球竖直方向的合力为零,即 Fa=mg,烧断 b 后,小球在竖直面内做圆周运动,且 Fa-mg=m,所以 FaFa,选项 A 错误,B 正确;当 足够小时,小球不能摆过 AB 所在高度,可能前后摆动,选项 C 正确;当 足够大时,小球在竖直面内能通过 AB 上方的最高 点而做圆周运动,选项 D 错误. 11. 如图所示,两段长均为 L 的轻质线共

5、同系住一个质量为 m 的小球,另一端分别固定在等 高的 A,B 两点,A,B 两点间距离也为 L,今使小球在竖直平面内做圆周运动,当小球到达最高 点时速度为 v,两段线中张力恰好均为零,若小球到达最高点时速度为 2v,则此时每段线中张力大小为( A )A.mg B.2mg C.3mg D.4mg解析:当小球到达最高点时速度为 v,有 mg=m,当小球到达最高点速度为 2v 时,应有F+mg=m=4mg,所以 F=3mg,此时最高点各力如图所示,所以 T=mg.612. (多选)如图所示,在水平转台上放一个质量 M=2 kg 的木块,它与转台间最大静摩擦力 fmax=6.0 N,绳的一端系在木块

6、上,穿过转台的中心孔 O(孔光滑,忽略小滑轮的影响),另一端 悬挂一个质量 m=1.0 kg 的物体,当转台以角速度 =5 rad/s 匀速转动时,木块相对转台静 止,则木块到 O 点的距离可能是(g 取 10 m/s2,M,m 均视为质点)( BCD )A.0.04 m B.0.08 m C.0.16 m D.0.32 m 解析:当 M 有远离轴心运动的趋势时, 有 mg+fmax=M2rmax 当 M 有靠近轴心运动的趋势时,有mg-fmax=M2rmin 解得:rmax=0.32 m,rmin=0.08 m 即 0.08 mr0.32 m. 13.质量为 0.2 kg 的小球固定在长为

7、0.9 m 的轻杆一端,杆可绕过另一端 O 点的水平轴在竖 直平面内转动.(g=10 m/s2)求: (1)当小球在最高点的速度为多大时,球对杆的作用力为零? (2)当小球在最高点的速度分别为 6 m/s 和 1.5 m/s 时,球对杆的作 用力.解析:(1)当小球在最高点对杆的作用力为零时,重力提供向心力,则 mg=m,解得 v0=3 m/s.(2)v1v0,由牛顿第二定律得 mg+F1=m,由牛顿第三定律得 F1=F1,解得 F1=6 N,方向竖直向上.v2x,所以小球离开 B 点后能落在斜面上. 假设小球第一次落在斜面上 M 点,BM 长为 L,小球从 B 点到 M 点的时 间为 t2Lcos =vBt2Lsin = g 联立两式得 t2=0.4 sL1.13 m. 答案:(1)2 m (2)6 N (3)能落到斜面上,第一次落在斜面上的位置距离 B 点 1.13 m

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