课后限时集训(十)(时间:40分钟)1.环球飞车是一场将毫无改装的摩托车文化进行演绎的特技表演。
如图所示,在舞台中固定一个直径为6.5 m的球形铁笼,其中有一辆摩托车在与球心共面的水平圆面上做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )A.摩托车受摩擦力、重力、弹力和向心力的作用B.摩托车做圆周运动的向心力由弹力来提供C.在此圆周运动中摩托车受到的弹力不变D.摩托车受到水平圆面内与运动方向相同的摩擦力B[摩托车受重力、摩擦力、弹力的作用,向心力是效果力,故A错误;竖直方向上,摩托力所受重力和摩擦力平衡,所以摩擦力方向竖直向上。
弹力提供向心力,所以弹力方向改变,故B正确,C、D错误。
]2.(2020·全国卷Ⅰ)如图所示,一同学表演荡秋千,已知秋千的两根绳长均为10 m,该同学和秋千踏板的总质量约为50 kg。
绳的质量忽略不计。
当该同学荡到秋千支架的正下方时,速度大小为8 m/s,此时每根绳子平均承受的拉力约为( )A.200 N B.400 NC.600 N D.800 NB [该同学身高相对于秋千的绳长可忽略不计,可以把该同学看成质点。
当该同学荡到秋千支架的正下方时,由牛顿第二定律有2F -mg =mv 2L ,代入数据解得F =410 N ,选项B正确。
]3.(多选)(2019·江苏高考)如图所示,摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动。
座舱的质量为m ,运动半径为R ,角速度大小为ω,重力加速度为g ,则座舱( )A .运动周期为2πR ωB .线速度的大小为ωRC .受摩天轮作用力的大小始终为mgD .所受合力的大小始终为m ω2RBD [由T =2πω,v =ωR 可知A 错误,B 正确;由座舱做匀速圆周运动,可知座舱所受的合力提供向心力,F =m ω2R ,方向始终指向摩天轮中心,则座舱在最低点时,其所受摩天轮的作用力为mg +m ω2R ,故C 错误,D 正确。
]4.游乐园里有一种叫“飞椅”的游乐项目,简化后如图所示。
已知飞椅用钢绳系着,钢绳上端的悬点固定在顶部水平转盘的圆周上。
转盘绕穿过其中心的竖直轴匀速转动。
稳定后,每根钢绳(含游客)与转轴在同一竖直平面内。
图中P 、Q 两位游客悬于同一个圆周上,P 所在钢绳的长度大于Q 所在钢绳的长度,钢绳与竖直方向的夹角分别为θ1、θ2。
不计钢绳和飞椅的重力。
下列判断正确的是( )A .P 、Q 两位游客的线速度大小相同B .无论两位游客的质量分别有多大,θ1一定大于θ2C .如果两位游客的质量相同,则有θ1等于θ2D .如果两位游客的质量相同,则Q 的向心力一定小于P 的向心力BD [重力与拉力的合力为mg tan θ,由mg tan θ=m ω2h tan θ解得:h P =h Q 。
(h 为钢绳延长线与转轴交点,与游客水平面的高度)由h =rtan θ+L cos θ(其中r 为圆盘半径)得,L 越小则θ越小,则θ1>θ2,与质量无关,则B 正确,C 错误。
由R =r +L sin θ可得,R P >R Q ,角速度相同,则由v =r ω可知半径不同线速度不同,则v P >v Q ;由向心力公式可知Q 的向心力一定小于P 的向心力,则A 错误,D 正确。
]5.我国高铁技术发展迅猛,目前处于世界领先水平。
已知某路段为一半径为5 600米的弯道,设计时速为216 km/h(此时车轮轮缘与轨道间无挤压),已知我国的高铁轨距约为1 400 mm ,且角度较小时可近似认为tan θ=sin θ,重力加速度g 取10 m/s 2,则此弯道内、外轨高度差应为( )A .8 cmB .9 cmC .10 cmD .11 cmB [由题可知半径R =5 600 m ,时速为v =216 km/h =60 m/s ;根据牛顿第二定律得mg tan θ=m v 2R ,解得tan θ=9140,由几何关系得tan θ=sin θ=h L,而L =1 400 mm ,联立得h =90 mm =9 cm ,故B 正确,A 、C 、D 错误。
]6.(多选)如图甲所示是中学物理实验室常用的感应起电机,它是由两个大小相等直径约为30 cm 的感应玻璃盘起电的,其中一个玻璃盘通过从动轮与手摇主动轮连接如图乙所示,现玻璃盘以100 r/min 的转速旋转,已知主动轮的半径约为8 cm ,从动轮的半径约为2 cm ,P 和Q 是玻璃盘边缘上的两点。
若转动时皮带不打滑,下列说法正确的是()甲 乙A .P 、Q 的线速度相同B .玻璃盘的转动方向与摇把转动方向相反C .P 点的线速度大小约为1.6 m/sD .摇把的转速约为400 r/minBC [由于线速度的方向沿曲线的切线方向,由图可知,P 、Q 两点的线速度的方向一定不同,故A 错误;若主动轮做顺时针转动,通过皮带的摩擦力带动从动轮转动,所以从动轮逆时针转动,所以玻璃盘的转动方向与摇把转动方向相反,故B 正确;玻璃盘的直径是30 cm ,转速是100 r/min ,所以P 点的线速度v =ωr =2n πr =2×10060×π×0.32m/s =0.5π m/s ≈1.6 m/s ,故C 正确;从动轮边缘的线速度v c =ω·r c =2×10060×π×0.02 m/s =115π m/s ,由于主动轮的边缘各点的线速度与从动轮边缘各点的线速度的大小相等,即v z =v c ,所以主动轮的转速n z =ωz 2π=v zr z 2π=115π2π×0.08r/s =25 r/min ,故D 错误。
] 7.如图所示,叠放在一起的两物块A 、B 质量相等,随水平圆盘一起做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )A .B 做圆周运动所需向心力是A 做圆周运动所需向心力的2倍B .盘对B 的摩擦力是B 对A 的摩擦力的2倍C .A 有沿半径向外滑动的趋势,B 有沿半径向内滑动的趋势D .若B 先滑动,则A 、B 之间的动摩擦因数μA 小于B 与盘之间的动摩擦因数μBB [A 、B 两物块随水平圆盘一起做匀速圆周运动,向心力F =m ω2r ,因为两物块的角速度大小相等,转动半径相等,质量相等,则向心力相等,故A 错误;将A 、B 作为整体分析,f AB =2m ω2r ,对A 分析,有f A =m ω2r ,可知盘对B 的摩擦力是B 对A 的摩擦力的2倍,故B 正确;A 所受的静摩擦力方向指向圆心,可知A 有沿半径向外滑动的趋势,B 受到盘的静摩擦力方向指向圆心,有沿半径向外滑动的趋势,故C 错误;若B 先滑动,表明盘对B 的摩擦力先达到二者之间的最大静摩擦力,当B 恰要滑动时,有μB ×2mg -f A =m ω2maxr ,又m ω2max r <μA mg ,f A =m ω2max r ,解得μA >μB ,故D 错误。
]8.小球P 和Q 用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P 球的质量大于Q 球的质量,悬挂P 球的绳比悬挂Q 球的绳短。
将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示。
将两球由静止释放,在各自运动轨迹的最低点时,有( )A .P 球的速度一定大于Q 球的速度B .P 球的动能一定小于Q 球的动能C .P 球所受绳的拉力一定大于Q 球所受绳的拉力D .P 球的向心加速度一定小于Q 球的向心加速度C [小球从静止释放运动到最低点的过程中,由机械能守恒得mgR =12mv 2,解得v =2gR ,式中R 为绳长,则小球在最低点的速度只与绳长有关,可知v P <v Q ,动能与质量和绳长有关,由于P 球的质量大于Q 球的质量,悬挂P 球的绳比悬挂Q 球的绳短,所以不能比较两球动能的大小,故A 、B 错误;小球在最低点时,拉力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得F -mg =m v 2R ,解得F =mg +m v 2R =3mg ,a 向=F -mg m=2g ,两者向心加速度相等,所以P 球所受绳的拉力一定大于Q 球所受绳的拉力,故C 正确,D 错误。
]9.(多选)如图所示,两根材质相同的轻绳一端分别系在竖直杆上的A点与B点,另一端系在质量为m的小球C上。
当小球随竖直杆一起以某一角速度ω匀速转动时,两根绳子都伸直,AC绳与竖直方向的夹角为θ,BC绳水平,重力加速度为g,下列说法正确的是( )A.小球的向心加速度可能等于g tan θB.AC绳的拉力一定等于mgcos θC.ω如果缓慢减小,则θ也一定同步减小D.ω如果缓慢增大,BC绳一定先断ABD[当两绳子都伸直时,小球受重力、AC绳的拉力,BC绳的拉力可能为零,也可能不为零。
因为BC绳水平,故AC绳的拉力沿竖直方向的分力与重力二力平衡。
两根绳子都伸直时,AC绳一定有拉力,且T AC cos θ=mg,则T AC=mgcos θ,选项B正确;对小球有mg tanθ+T BC=ma=mω2r,BC绳拉力可以为零,也可以不为零,所以小球的向心加速度一定大于或等于g tan θ,选项A正确;ω如果略微减小,T BC减小,θ可能不变,选项C错误;ω如果增大,mg tan θ不再变化,T BC增加,BC绳一定先断,故选项D正确。
]10.(多选)(2020·四川凉山州模拟)如图所示,两段长均为L的轻绳共同系住一质量为m的小球,另一端固定在等高的两点O1、O2,两点的距离也为L,在最低点给小球一个水平向里的初速度v0,小球恰能在竖直面内做圆周运动,重力加速度为g,则( )A.小球运动到最高点的速度v=3 2 gLB.小球运动到最高点的速度v=gLC .小球在最低点时每段绳子的拉力F =mg +m 23v 203LD .小球在最低点时每段绳子的拉力F =33mg +m 2v 203LAD [小球恰能在竖直面内做圆周运动的条件是在最高点重力恰好提供向心力,则mg =m v 2r ,r =L sin 60°,解得v =32gL ,A 正确,B 错误;小球在最低点,由向心力公式得F T -mg =m v 20r ,每段绳子的拉力F =F T 2sin 60°,解得F =33mg +m 2v 203L,C 错误,D 正确。
] 11.长L =0.5 m 、质量可忽略的细杆,其一端可绕O 点在竖直平面内自由转动,另一端固定着一个小球A 。
A 的质量为m =2 kg ,g 取10 m/s 2,如图所示,求在下列两种情况下,当A 通过最高点时,杆对小球的作用力:(1)A 在最低点的速率为21 m/s ;(2)A 在最低点的速率为6 m/s 。
[解析] 对小球A 由最低点到最高点过程,由动能定理得-mg ·2L =12mv 2-12mv 20 ①在最高点,假设细杆对A 的弹力F 向下,则A 的受力图如图所示,以A 为研究对象,由牛顿第二定律得mg +F =m v 2L所以F =m ⎝ ⎛⎭⎪⎫v 2L -g 。