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課時(shí)檢測(cè)(二十三)圓周運(yùn)動(dòng)的描述(雙基落實(shí)課)1.未來(lái)的星際航行中,宇航員長(zhǎng)期處于零重力狀態(tài),為緩解這種狀態(tài)帶來(lái)的不適,有人設(shè)想在未來(lái)的航天器上加裝一段圓柱形“旋轉(zhuǎn)艙”,如圖所示。當(dāng)旋轉(zhuǎn)艙繞其軸線(xiàn)勻速旋轉(zhuǎn)時(shí),宇航員站在旋轉(zhuǎn)艙內(nèi)圓柱形側(cè)壁上,可以受到與他站在地球表面時(shí)相同大小的支持力。為達(dá)到上述目的,下列說(shuō)法正確的是()A.旋轉(zhuǎn)艙的半徑越大,轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度就應(yīng)越大B.旋轉(zhuǎn)艙的半徑越大,轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度就應(yīng)越小C.宇航員質(zhì)量越大,旋轉(zhuǎn)艙的角速度就應(yīng)越大D.宇航員質(zhì)量越大,旋轉(zhuǎn)艙的角速度就應(yīng)越小解析:選B旋轉(zhuǎn)艙對(duì)宇航員的支持力提供宇航員做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力,即mg=mω2r,解得ω=eq\r(\f(g,r)),即旋轉(zhuǎn)艙的半徑越大,角速度越小,而且與宇航員的質(zhì)量無(wú)關(guān),選項(xiàng)B正確。2.某同學(xué)為感受向心力的大小與哪些因素有關(guān),做了一個(gè)小實(shí)驗(yàn):繩的一端拴一小球,手牽著繩的另一端在空中甩動(dòng),使小球在水平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)(如圖所示)。則下列說(shuō)法正確的是()A.保持繩長(zhǎng)不變,增大角速度,繩對(duì)手的拉力將不變B.保持繩長(zhǎng)不變,增大角速度,繩對(duì)手的拉力將增大C.保持角速度不變,增大繩長(zhǎng),繩對(duì)手的拉力將不變D.保持角速度不變,增大繩長(zhǎng),繩對(duì)手的拉力將減小解析:選B由向心力的公式Fn=mω2r可知,保持繩長(zhǎng)不變,增大角速度,向心力增大,繩對(duì)手的拉力將增大,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B正確;保持角速度不變,增大繩長(zhǎng),向心力增大,繩對(duì)手的拉力將增大,選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤。3.(2019·鐵嶺聯(lián)考)飛機(jī)由俯沖到拉起時(shí),飛行員處于超重狀態(tài),此時(shí)座椅對(duì)飛行員的支持力大于飛行員所受的重力,這種現(xiàn)象叫過(guò)荷。過(guò)荷過(guò)重會(huì)造成飛行員四肢沉重,大腦缺血,暫時(shí)失明,甚至昏厥。受過(guò)專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練的空軍飛行員最多可承受9倍重力的影響。g取10m/s2,則當(dāng)飛機(jī)在豎直平面上沿圓弧軌道俯沖、拉起的速度為100m/s時(shí),圓弧軌道的最小半徑為()A.100m B.111mC.125m D.250m解析:選C在飛機(jī)經(jīng)過(guò)最低點(diǎn)時(shí),對(duì)飛行員受力分析,受重力mg和支持力FN,兩者的合力提供向心力,由題意知,當(dāng)FN=9mg時(shí),圓弧軌道半徑最小為Rmin,由牛頓第二定律得FN-mg=meq\f(v2,Rmin),解得Rmin=125m,故選項(xiàng)C正確。4.如圖所示,質(zhì)量為m的物體隨水平傳送帶一起順時(shí)針勻速運(yùn)動(dòng),A為傳送帶的終端皮帶輪。皮帶輪半徑為r,要使物體通過(guò)右端時(shí)能水平拋出,皮帶輪的轉(zhuǎn)速至少為()A.eq\f(1,2π)eq\r(\f(g,r)) B.eq\r(\f(g,r))C.eq\r(gr) D.eq\f(\r(gr),2π)解析:選A要使物體通過(guò)右端時(shí)能水平拋出,則有mg=eq\f(mv2,r),物體飛出時(shí)速度至少為eq\r(gr),由v=ωr=2πnr可得皮帶輪的轉(zhuǎn)速至少為n=eq\f(1,2π)eq\r(\f(g,r)),選項(xiàng)A正確。5.如圖所示,三段細(xì)線(xiàn)長(zhǎng)OA=AB=BC,A、B、C三球質(zhì)量相等,當(dāng)它們繞O點(diǎn)在光滑的水平桌面上以相同的角速度做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),則三段細(xì)線(xiàn)的拉力FOA∶FAB∶FBC為()A.1∶2∶3 B.6∶5∶3C.3∶2∶1 D.9∶3∶1解析:選B根據(jù)牛頓第二定律對(duì)C球有:FBC=mrOCω2,對(duì)B球有:FAB-FBC=mrOBω2,對(duì)A球有:FOA-FAB=mrOAω2,因?yàn)镺A=AB=BC,則rOA∶rOB∶rOC=1∶2∶3,聯(lián)立解得:FOA∶FAB∶FBC=6∶5∶3。故B正確,A、C、D錯(cuò)誤。6.(多選)(2019·濰坊模擬)如圖所示,水平桿兩端有擋板,質(zhì)量為m的小木塊A穿在水平桿上,輕質(zhì)彈簧一端與水平桿左側(cè)擋板連接,另一端與A連接。初始時(shí)彈簧處于伸長(zhǎng)狀態(tài),彈力恰好等于A與桿間的最大靜摩擦力,A與桿間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,A到豎直軸OO′的距離為L(zhǎng)?,F(xiàn)使桿繞豎直軸OO′由靜止緩慢加速轉(zhuǎn)動(dòng),角速度為ω。若A不與擋板接觸,則下列說(shuō)法正確的是()A.彈簧伸長(zhǎng)量先保持不變后逐漸增大B.彈簧伸長(zhǎng)量保持不變C.當(dāng)ω=eq\r(\f(μg,L))時(shí),摩擦力為零D.當(dāng)ω=eq\r(\f(μg,L))時(shí),彈簧彈力為零解析:選AC初始時(shí),彈簧彈力大小為μmg。ω較小時(shí),摩擦力f背離豎直軸OO′,μmg-f=mLω2,ω越大,f越?。划?dāng)ω=eq\r(\f(μg,L))時(shí),f為零;ω較大時(shí),摩擦力f指向豎直軸OO′,μmg+f=mLω2,當(dāng)ω>eq\r(\f(2μg,L))時(shí),A將沿遠(yuǎn)離OO′方向移動(dòng),彈簧彈力增大,伸長(zhǎng)量增大。綜上分析,B、D錯(cuò)誤,A、C正確。7.(多選)如圖所示,一位同學(xué)玩飛鏢游戲。圓盤(pán)最上端有一P點(diǎn),飛鏢拋出時(shí)與P點(diǎn)等高,且距離P點(diǎn)為L(zhǎng)。當(dāng)飛鏢以初速度v0垂直盤(pán)面瞄準(zhǔn)P點(diǎn)拋出的同時(shí),圓盤(pán)繞經(jīng)過(guò)盤(pán)心O點(diǎn)的水平軸在豎直平面內(nèi)勻速轉(zhuǎn)動(dòng)。忽略空氣阻力,重力加速度為g,若飛鏢恰好擊中P點(diǎn),則()A.飛鏢擊中P點(diǎn)所需的時(shí)間為eq\f(L,v0)B.圓盤(pán)的半徑可能為eq\f(gL2,2v02)C.圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)角速度的最小值為eq\f(2πv0,L)D.P點(diǎn)隨圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的線(xiàn)速度可能為eq\f(5πg(shù)L,4v0)解析:選AD飛鏢水平拋出做平拋運(yùn)動(dòng),在水平方向做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),因此t=eq\f(L,v0),故A正確;飛鏢擊中P點(diǎn)時(shí),P點(diǎn)恰好在圓盤(pán)最下方,則2r=eq\f(1,2)gt2,解得圓盤(pán)的半徑r=eq\f(gL2,4v02),故B錯(cuò)誤;飛鏢擊中P點(diǎn),則P點(diǎn)轉(zhuǎn)過(guò)的角度滿(mǎn)足θ=ωt=π+2kπ(k=0,1,2,…),故ω=eq\f(θ,t)=eq\f(2k+1πv0,L),則圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)角速度的最小值為eq\f(πv0,L),故C錯(cuò)誤;P點(diǎn)隨圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的線(xiàn)速度為v=ωr=eq\f(2k+1πv0,L)·eq\f(gL2,4v02)=eq\f(2k+1πg(shù)L,4v0),當(dāng)k=2時(shí),v=eq\f(5πg(shù)L,4v0),故D正確。8.(多選)(2019·杭州五校聯(lián)考)質(zhì)量為m的物體沿著半徑為r的半球形金屬球殼滑到最低點(diǎn)時(shí)的速度大小為v,如圖所示。若物體與球殼之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,則物體在最低點(diǎn)時(shí)的()A.向心加速度為eq\f(v2,r)B.向心力為meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(g+\f(v2,r)))C.對(duì)球殼的壓力為eq\f(mv2,r)D.受到的摩擦力為μmeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(g+\f(v2,r)))解析:選AD物體滑到球殼最低點(diǎn)時(shí),速度大小為v,圓周運(yùn)動(dòng)半徑為r,向心加速度為an=eq\f(v2,r),故A正確;根據(jù)牛頓第二定律可知,物體在最低點(diǎn)時(shí)的向心力Fn=meq\f(v2,r),故B錯(cuò)誤;根據(jù)牛頓第二定律得N-mg=meq\f(v2,r),得球殼對(duì)物體的支持力N=meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(g+
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