1、章末检测试卷章末检测试卷( (二二) ) (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 1 A.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
2、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 .篮球出手后做斜上抛运动,则以下说法正 确的是( ) 图 2 A.篮球出手的瞬间,线速度大小为 r B.篮球出手的瞬间,加速度大小为 2 r 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
3、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v 2通过圆管的最高点时( ) 图 3 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mg 2 C.小球对圆管的内壁压力等于mg 2 D.小球对圆
4、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 2mgmv 2 R 若小球以速度v 2通过圆管的最高点时小球受向下的压力 FN,则有 mgFNm v 2 2 R 由式解得 FNmg 2 , 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mg 2 ,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、
5、 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 4 A. Mmg mL B. g L C. Mmg ML D. Mmg mL 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 Mmg mL ,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 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
6、,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 5 A.rB 4 B. rB 3 C. rB 2 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 v R得 A B v rA v rB rB rA 1 2.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(A B) 2r A(1
7、 2) 2r Ar A 4 rB 2,C 正确. 6.用如图 6 甲所示的装置研究平抛运动,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 10 m/s2,则由图可求得圆弧形轨道 的半径 R 为( ) 图 6 A.0.125 m B.0.25 m C.0.50 m D.1.0 m 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,
8、由牛顿第二定律得 FNmgmv 2 0 R , 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 y1 2gt 2, 由几何关系有 yxtan , 联立可得 Fmg mg 2Rtan x, 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 7 A.cos cos 2 B.cos 2cos C.tan tan 2 D.tan tan 答案 A 解析
9、 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 Mgtan M 2lsin 2, 可得:cos g 2l2;同理可得 cos g l2,则cos cos 2 ,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 gL向右匀速运动, 在 A 处环被挡住而立即停止, A 离墙
10、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 8 A.L 2 B. 5L 3 C.2L 3 D.3L 2 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 Fmgmv 2 L,又 v gL, 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 h1 2gt 2,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 L v L g, 小球下落的高度h 1 2gt 2L 2, 则球第一次与墙的碰撞点离墙角 B点的距离 H hh2LL 2 3 2L.
11、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 60 kg 的学员在 A 点位置,质量为 70 kg 的教练员在 B 点位置,A 点的转弯半 径为 5.0 m,B 点的转弯半径为 4.0 m,则学员和教练员(均可视为质点)( ) 图 9 A.运动周期之比为 54 B.运动线速度大小之比为 54 C.向心加速度大小之比为 45 D.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 T2 知,周期相等,故 A 错误;根据 v r,半径之比为 54,知线速度大小之比为 54,故
12、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 10 A.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
13、分析如图所示. 由于 FN mg cos 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 Fnmgtan mv 2 r m2rm4 2 T2 r 知 h 变化时,向心力 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
14、11 A.利用该装置可以得出重力加速度,且 gR a B.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 mgFmv 2 R,解得 v 2FR m gR;由题图乙知, 纵轴截距 agR,解得重力加速度 ga R,故 A 错误;由 v 2FR m gR 知,图线的斜率 kR m, 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 v2FR m g
15、R 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 12 A.1 3 g R B. 2g R C. 6g R D. 7g R 答案 BC 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
16、,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 60 mmin2Rsin 60 , 解得: min 2g R .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 30 mg0,水 平方向: FNcos 30 (2mg)cos 30 mmax2(Rsin 60 ),
17、 解得: max 6g R , 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:
18、v/(m s 1) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 F/N 0.88 2.00 3.50 5.50 7.90 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 r0.2 m, 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
19、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)mr4 2n2 t2 (2 分) (2)mgr h(2 分) (3)k 42 g (
20、2 分) 解析 (1)根据向心力公式:Fnmv 2 r 而 v2r T 2rn t , 得:Fnm4 2n2 t2 r (2)如图所示,由几何关系可得: Fmgtan mgr h (3)由上面分析得:FFn 即 mgr hm 42n2 t2 r 整理得:t 2 n2 42 g h; 故斜率表达式为:k4 2 g . 三、计算题(本题共 4 小题,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 2gR的速度过 轨道最高点 B 时,甲车以 v2 3
21、v1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 gR,故受轨道弹力方向向下(2 分) 由牛顿第二定律得:FBmgmv 2 1 R (2 分) 解得:FBmg(1 分) (2)甲在最低点 A 时,由牛顿第二定律得: FAmgmv 2 2 R (2 分) 解得:FA7mg.(1 分) 16.(10 分)如图 16 所示,置于圆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
22、 R0.5 m,离水平地面的高度 H 0.8 m, 物块平抛落地过程水平位移的大小 s0.4 m.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 10 m/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)1 m/s (2)0.2 解析 (1)物块做平抛运动 竖直方向有 H1 2gt 2(2 分) 水平方向有 sv0t(2 分) 联立两式得 v0s g 2H1 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 mgmv 2 0 R (3 分) 联立得 v 2 0 gR0.2.(2 分) 17.
23、(10 分)如图 17 所示,在光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)mgmv 2 0 R (2)2R (3)2 解析 (1)在 B 点,由牛顿第二定律 FNmgmv 2 0 R (1 分) 得 FNmv 2 0 R mg,(1 分) 由
24、牛顿第三定律得,小球通过 B 点时对半圆槽的压力大小为 mgmv 2 0 R .(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 mgmv 2 C R (1 分) 通过 C 点后小球做平抛运动:xABvCt,h1 2gt 2,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 v vC,vgt,2R 1 2gt 2(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 L1.5 m 的细线一端系一小球,另一端 悬挂在竖直转轴 P 上,
25、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 m1.2 kg,细线能承受的最大拉力 Fm20 N,P 点到水平地面的距离 h1.7 m,重力 加速度 g 取 10 m/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)10 3 rad/s (2)2 m 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 Fmcos mg(1 分) mgtan mm2Lsin (2 分) 解得:m10 3 rad/s(1 分) (2)细线拉断时,小球的速度 vm Lsin (1 分) 解得:v4 m/s(1 分) 细线拉断后小球做平抛运动 hLcos 1 2gt 2(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 Lsin 2x2(2 分) 解得:d2 m.(1 分)