下载此文档

高考物理一轮复习第4章抛体运动与圆周运动微专题21圆周运动.doc


文档分类:中学教育 | 页数:约8页 举报非法文档有奖
1/8
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/8 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【高考物理一轮复习第4章抛体运动与圆周运动微专题21圆周运动 】是由【春天春雨】上传分享,文档一共【8】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【高考物理一轮复习第4章抛体运动与圆周运动微专题21圆周运动 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。所谓的光芒光阴,其实不是此后,闪烁的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执圆周运动[方法点拨](1)圆周运动的动力学识题其实是牛顿第二定律的应用,且已知合外力方向(匀速圆周运动指向圆心),做好受力分析,由牛顿第二定律列方程.(2)理解做圆周运动、离心运动、近心运动的条件.(3).(圆周的运动学识题)正在以速度v匀速行驶的汽车,车轮的直径为d,则车轮的转动周期为().(圆周的动力学识题)(多项选择)如图1所示,两根细线分别系有两个圆满相同的小球,°,L2跟竖直方向的夹角为30°,以下说法正确的选项是()∶∶∶∶1mm3.(圆周的动力学识题)如图2所示为空间站中模拟地球上重力的装置,环形实验装置的外侧壁相当于“地板”,让环形实验装置绕O点旋转,能使“地板”上可视为质点的物体与地球表面处有相同的“重力”,则旋转角速度应为(地球表面重力加快度为g,装置的外半径为R)().(竖直面内的圆周运动)(多项选择)如图3所示,圆滑管形圆轨道半径为(管径远小于),小球、大小相同,质量均为,其直径略小于管径,,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,则以下说法正确的选项是(),,<v<5gR时,小球在最高点会对内侧轨道有压力作用同是寒窗苦读,怎愿顶礼膜拜!1所谓的光芒光阴,其实不是此后,闪烁的日子,而是无人问津时,≥5gR,小球a对轨道最低点的压力比小球b对轨道最高点的压力大6mg5.(圆周运动的周期性问题)(多项选择)如图4所示,在半径为R的水平圆盘中心轴正上方水平抛出一小球,圆盘以角速度ω做匀速转动,当圆盘半径Ob恰巧转到与小球初速度方向相同且平行的地点时,将小球抛出,要使小球与圆盘只碰一次,且落点为b,重力加快度为g,小球抛点a距圆盘的高度h和小球的初速度v0可能应知足( )图4gπ2Rω8π2g==ω2,v==ω2,=ω2,v0==ω2,v0=8π6.(圆周运动的临界问题)(多项选择)如图5所示,半径分别为、2的两个水RR平圆盘,,,当小圆盘以角速度ω转动时,( ),,,在室内自行车竞赛中,,做圆周运动的半径为,重力加快度为g,则下mR列说法正确的选项是( ),整体受重力、支持力、,,,在质量为M的物体内有圆滑的圆形轨道,有一质量为m同是寒窗苦读,怎愿顶礼膜拜!2所谓的光芒光阴,其实不是此后,闪烁的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执的小球在竖直平面内沿圆轨道做圆周运动,A与C两点分别是轨道的最高点和最低点,B、,物体M静止于地面,则对于物体M对地面的压力N和地面对物体M的摩擦力方向,以下说法正确的选项是(),FN>Mg,,F=Mg,,FN<(M+m)g,,F=(M+m)g,摩擦力方向向右9.(多项选择)如图8所示,两个可视为质点的、相同的木块A和B放在转盘上,二者用长为L的细绳连结,木块与转盘的最大静摩擦力均为各自重力的K倍,A放在距离转轴L处,整个装置能绕经过转盘中心的转轴O1O2转动,开始时,绳恰巧挺直但无弹力,现让该装置从静止开始转动,使角速度迟缓增大,以下说法正确的选项是( )>2Kg3时,A、>Kg2L时,<ω<3L范围内增大时,<<2KgA所受摩擦力向来变大ωω范围内增大时,3L10.(多项选择)如图9所示,一个内壁圆滑的3圆管轨道ABC竖直搁置,、A、D位于同一水平线上,A、(球的直径略小于圆管直径),从管口A正上方由静止开释,要使小球能经过C点落到AD区,则球经过C点时( )≤vC≤≤vC≤≤FC≤≤FC≤,半径为R的圆滑细圆环轨道被固定在竖直平面上,轨道正上方和正下方分别有质量为2m和m的静止小球A、B,它们由长为同是寒窗苦读,怎愿顶礼膜拜!3所谓的光芒光阴,其实不是此后,闪烁的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执2R的轻杆固定连结,圆环轨道内壁开有环形小槽,可使细杆无摩擦、、两球开始运动后,以下说法不正确的选项是( ),,在倾角为θ的圆滑斜面上,有一长为l的细线,细线的一端固定在点,O另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰巧能在斜面上做圆满的圆周运动,已知O点在斜面底边的距离sOC=L,求:图11小球经过最高点A时的速度vA;在最高点A和最低点B时细线上拉力之差;(3)小球运动到A点或B点时细线断裂,小球滑落到斜面底边时到C点的距离若相等,则l和L应知足什么关系?同是寒窗苦读,怎愿顶礼膜拜!4所谓的光芒光阴,其实不是此后,闪烁的日子,而是无人问津时,[汽车行驶的速度与汽车车轮边沿的线速度大小相等,由线速度与周期关系可知,=T2πRπdv=v,C项正确,A、B、D项错.][由mg=Fcos60°可得F=2mg;由mg=Fcos30°可得F=3mg;细线L和T1T1T2T2231细线2所受的拉力大小之比为3∶1,=2tanθ,可得小球Lmgmωhm1和m2的角速度大小之比为1∶1,°∶mgtan30°=3∶1,=htanθ,可得小球m1和m2的线速度大小之比为tan60°∶tan30°=3∶1,选项D错误.][物体伴同环形装置做圆周运动,“重力”供给向心力,可得:mg=mω2R,解得:ωg=R,A正确,选项B、C、D错误.][小球运动到最高点对轨道无压力时,其重力供给向心力,则=v1v1=,,解得mgmRgR依据机械能守恒定律,12125gR,依据向心力公式,可知A正确;2mv=2mv+2mgR,解得v=1两球在管内做圆满的圆周运动的临界条件是小球到最高点时速度恰巧为0,此状态下,依据12机械能守恒定律,2mv=2mgR,解得v=2gR,因此B错误;当2gR<v<5gR,小球能运动到最高点,在最高点时会和内侧轨道有弹力作用,C正确;小球b在轨道最高点的速度为11v2v2v,当v≥2215gR时,2mv=2mv+2mgR,在最低点F-mg=mR,在最高点F+mg=mR,解得11121-2=6,D正确.][由平抛运动规律,012b,需要R=vt,h=2gt,要使小球与圆盘只碰一次,且落点为22π2ωRgn知足n·2π=ωt(n=1,2,3,),联立解得:h=ω2,v0=2nπ(n=1,2,3,).当n2gπ2ωR8gπ2ωR=1时,h=ω2,v0=2π,选项A错误;当n=2时,h=ω2,v0=4π,选项B正确;当n=3时,=18gπ2ωRn32gπ2ωR2,0=,选项C错误,当=4时,=2,0=,选项D正确.][两圆盘转动时,两圆盘边沿的线速度大小相等,设大圆盘转动的角速度为ω′,则ω′×2R=ωR,解得ω′=1ω,此时小物块甲的线速度为1ωR,小物块乙的线速度为ωR,22选项B错误;对于小物块甲,其做匀速圆周运动的向心力是由大圆盘对其的静摩擦力来供给同是寒窗苦读,怎愿顶礼膜拜!5所谓的光芒光阴,其实不是此后,闪烁的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执的,故由牛顿第二定律可得f甲=mω′2=12,选项A正确;在角速度ω增大过程中,FR4mωR小物块甲遇到的摩擦力F12≤,小物块乙遇到的摩擦力F=22≤2,即=f甲f乙小物块乙先滑动,选项C错误;在角速度ω减小过程中,两物块的动能在减小,依据动能定理,其遇到的合外力即摩擦力做负功,选项D正确.][向心力是由整体所受力的协力供给的,选项A错误;做匀速圆周运动的物体,协力提v供向心力,选项B正确;运动员做圆周运动的角速度为ω=R,选项C错误;只有运动员加速到所受协力不足以供给做圆周运动的向心力时,运动员才做离心运动,选项D错误.][小球在A点时,系统在水平方向不受力的作用,因此没有摩擦力的作用,A项错误;小球在B点时,需要的向心力向右,因此M对小球有向右的支持力的作用,对M受力分析可知,地面要对物体有向右的摩擦力的作用,在竖直方向上,因为没有加快度,物体受力均衡,因此物体对地面的压力N=,B项正确;小球在C点时,小球的向心力向上,因此物体MFMg对小球的支持力要大于小球的重力,故遇到的小球的压力大于,那么对地面的压力MMmgM就要大于(+),系统在水平方向上不受力,则地面对没有摩擦,C项错误;小球在D点MmgM和B点的受力的近似,M对小球的弹力向左,则小球对M的弹力向右,则M遇到地面的摩擦力方向向左,在竖直方向上,依据均衡条件知,FN=Mg,D项错误.][当A、B所受静摩擦力均达到最大值时,A、B相对转盘将会滑动,Kmg+Kmg=mω2L+mω2=2KgB所受静摩擦力达到最大值后,绳索开始有·2,解得:ω,A项正确;当L3L弹力,即:=2·2,解得:=KgKg<2Kgω,B项正确;当2L<时,随角KmgmωL2Lω3L速度的增大,绳索拉力不停增大,B所受静摩擦力向来保持最大静摩擦力不变,C项错;0<ω≤Kg2Kg2L时,A所受摩擦力供给向心力,即Ff=mωL,静摩擦力随角速度增大而增大,当2L<ω<2KgfA223L时,以A、B整体为研究对象,F+Kmg=mωL+mω·2L,可知A受静摩擦力随角速度的增大而增大,D项正确.][小球走开C点做平抛运动,落到A点时水平位移为,竖直着落高度为,依据运RR12gR动学公式可得:竖直方向有R=2gt,水平方向有R=vC1t,解得vC1=2;小球落到D点时水平位移为2R,则有C2C22gR,故速度大小知足gRC2R=vt,解得v=2≤v≤2gR,A项正确,B项错误;因为球的直径略小于圆管直径,因此过C点时,管壁对小球的作使劲可同是寒窗苦读,怎愿顶礼膜拜!6所谓的光芒光阴,其实不是此后,闪烁的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执C1gR12mgmvC1能向下,也可能向上,当v=2,向心力F=R=2<mg,因此管壁对小球的作使劲向212上,依据牛顿第二定律得-N=mvC1N=;当C2=2,向心力2=mvC2mg,解得=2mgFRF2mgvgRFR2mvC2>mg,因此管壁对小球的作使劲向下,依据牛顿第二定律得mg+FN′=R,解得FN′=mg;2mv假定在C点管壁对小球的作使劲为0时的速度大小为v,则由向心力公式可得C3mg=R,解C3gR得vC3=gR,vC3在2≤vC≤2gR范围内,≤FC≤mg,C项错误,D项正确.][两球做圆周运动,在随意地点角速度相等,则线速度和向心加快度大小相等,选项A正确,B错误;、B两球构成的系统机械能守恒,当系统重力势能最小(即A在最低点)时,A124gR线速度最大,则mg·2R=2×3mv,最大速度v=3,选项C正确;A在最低点时,分v2v213mg别对A、B受力分析,F-2mg=2mR,F+mg=mR,则F-F=3,选项D正确.]NANBNANB12.(1)glsinθ(2)6sinθ(3)L=3mg2l2vA分析(1)小球恰幸亏斜面上做圆满的圆周运动,有:mgsinθ=ml,vA=glsinθ2vA(2)在A点:FTA+mgsinθ=ml2vB在B点:FTB-mgsinθ=ml由机械能守恒12122mvB=2mvA+mg·2l·-FTA=6mgsinθ(3)由(2)可求v=5glsinθB12A点断裂:L+l=2at,s=vtAAAA12B点断裂:L-l=2at,s=vtBBBB由sA=sB联立可求得L=,怎愿顶礼膜拜!7

高考物理一轮复习第4章抛体运动与圆周运动微专题21圆周运动 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数8
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人春天春雨
  • 文件大小676 KB
  • 时间2024-04-17
最近更新