4.3 匀速圆周运动及其应用 1.关于做匀速圆周运动物体的线速度、角速度、周期之间的关系,下列说法正确的是 (  ). A.线速度大的角速度一定大 B.线速度大的周期一定小 C.角速度大的半径一定小 D.角速度大的周期一定小 解析  选项 个性分析  A错误 由v=ωR得ω=,故只有当半径R一定时,角速度ω才与线速度v成正比  B错误 由v=得T=,故只有当半径R一定时,周期T才与线速度v成反比  C错误 由ω=知,只有当线速度v一定时,角速度ω才与半径R成反比  D正确 由ω=得T=,故周期T与角速度ω成反比,即角速度大的,周期一定小  答案 D 2.一个环绕中心线AB以一定的角速度转动,P、Q为环上两点,位置如图4-3-1所示,下列说法正确的是 (  ). A.P、Q两点的角速度相等 B.P、Q两点的线速度相等 C.P、Q两点的角速度之比为∶1 D.P、Q两点的线速度之比为∶1 解析 P、Q两点的角速度相等,半径之比RP∶RQ=Rsin 60°∶(Rsin 30°)=∶1,由v=ωR可得vp∶vQ=RP∶RQ=∶1. 答案 AD 3.一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替.如图4-3-12甲所示,曲线上的A点的曲率圆定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫做A点的曲率圆,其半径ρ叫做A点的曲率半径.现将一物体沿与水平面成α角的方向以速度v0抛出,如图4-3-2乙所示.则在其轨迹最高点P处的曲率半径是 (  ).    甲              乙  图4-3-2 A. B. C. D. 解析 物体在最高点时速度沿水平方向,曲率圆的P点可看做该点对应的竖直平面内圆周运动的最高点,由牛顿第二定律及圆周运动规律知:mg=,解得ρ===. 答案 C 4. 如图4-3-3所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆环轨道上做圆周运动.圆环半径为R,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时 (  ). A.小球对圆环的压力大小等于mg B.小球受到的向心力等于0 C.小球的线速度大小等于 D.小球的向心加速度大小等于g 解析 小球在最高点时刚好不脱离圆环,则圆环刚好对小球没有作用力,小球只受重力, 重力竖直向下提供向心力,根据牛顿第二定律得小球的向心加速度大小为a==g,再 根据圆周运动规律得a==g,解得v=(竖直平面内圆周运动的绳模型). 答案 CD 5.如图4-3-4所示为一种早期的自行车,这种不带链条传动的自行车前轮的直径很大,这样的设计在当时主要是为了 (  ). A.提高速度 B.提高稳定性 C.骑行方便 D.减小阻力 解析 这种老式不带链条的自行车,驱动轮在前轮,人蹬车 的角速度一定的情况下,由v=ωr可知,车轮半径越大,自 行车的速度就越大,所以A正确. 答案 A 6.“天宫一号”目标飞行器经过我国科技工作者的不懈努力,终于在2011年9月29日晚21点16分发射升空.等待与神舟八号、九号、十号飞船对接.“天宫一号”在空中运行时,沿曲线从M点向N点飞行的过程中,速度逐渐减小,在此过程中“天宫一号”所受合力可能是下图中的 (  ).  解析   答案 C 7. 如图4-3-5两段长均为L的轻质线共同系住一个质量为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率为v,两段线中张力恰好均为零,若小球到达最高点时速率为2v,则此时每段线中张力大小为 (  ). A.mg B.2mg C.3mg D.4mg 解析 当小球到达最高点速率为v,有mg=m,当小球到达最 高点速率为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,A正确.(极限思维 法) 答案 A 8.汽车甲和汽车乙质量相等,以相等速率沿同一水平弯道做匀速圆周运动,甲车在乙车的外侧.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.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乙大小均与汽车速率无关 解析 根据题中的条件可知,两车在水平面做匀速圆周运动,则地面对车的摩擦力用来 提供其做圆周运动的向心力,则F向=f,又有向心力的表达式F向=,因为两车的质 量相同,两车运行的速率相同,因此轨道半径大的车所需的向心力小,即摩擦力小,A 正确. 答案 A 9. 如图4-3-6所示,螺旋形光滑轨道竖直放置,P、Q为对应的轨道最高点,一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,且能过轨道最高点P,则下列说法中正确的是 (  ). A.轨道对小球做正功,小球的线速度vP>vQ B.轨道对小球不做功,小球的角速度ωP<ωQ C.小球的向心加速度aP>aQ D.轨道对小球的压力FP>FQ 解析 本题考查圆周运动和机械能守恒,中档题.轨道光滑,小球在运动的过程中只受 重力和支持力,支持力时刻与运动方向垂直所以不做功,A错;那么在整个过程中只有 重力做功满足机械能守恒,根据机械能守恒有vPrQ, 根据ω=,a=,得小球在P点的角速度小于在Q点的角速度,B正确;在P点的向 心加速度小于在Q点的向心加速度,C错;小球在P和Q两点的向心力由重力和支持力 提供,即mg+FN=ma向,可得P点对小球的支持力小于Q点对小球的支持力,D错. 答案 B 10.乘坐游乐园的过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内沿圆周轨道运动(如图4-3-7所示),下列说法正确的是 (  ). A.车在最高点时,人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,若没有 保险带,人一定会掉下去 B.人在最高点时,对座位仍可能产生压力,但压力一定小于mg C.人在最低点时,处于超重状态 D.人在最低点时,对座位的压力大于mg 解析 人在最高点如果速度较大,就会产生对座位的压力.并且压力也有可能大于mg 而不致于掉落,故A、B均错;人在最低点时具有向上的加速度,因此处于超重状态, C对;在最低点满足N=mg+m>mg,D对(竖直平面内圆周运动的杆模型). 答案 CD 11.如图4-3-8所示为某种鱼饵自动投放器中的投饵管装置示意图,其下半部AB是一长为2R的竖直细管,上半部BC是半径为R的四分之一圆弧弯管,管口沿水平方向,AB管内有一原长为R、下端固定的轻质弹簧.投饵时,每次总将弹簧长度压缩到0.5R后锁定,在弹簧上端放置一粒鱼饵,解除锁定,弹簧可将鱼饵弹射出去.设质量为m的鱼饵到达管口C时,对管壁的作用力恰好为零.不计鱼饵在运动过程中的机械能损失,且锁定和解除锁定时,均不改变弹簧的弹性势能.已知重力加速度为g.求: (1)质量为m的鱼饵到达管口C时的速度大小v1; (2)弹簧压缩到0.5R时的弹性势能Ep; (3)已知地面与水面相距1.5R,若使该投饵管绕AB管的中轴线OO′在90°角的范围内来回缓慢转动,每次弹射时只放置一粒鱼饵,鱼饵的质量在m到m之间变化,且均能落到水面.持续投放足够长时间后,鱼饵能够落到水面的最大面积S是多少? 解析 (1)质量为m的鱼饵到达管口C时做圆周运动的向心力完全由重力提供, 则mg=m ① 由①式解得 v1= ② (2)弹簧的弹性势能全部转化为鱼饵的机械能, 由机械能守恒定律有 Ep=mg(1.5R+R)+mv12 ③ 由②③式解得 Ep=3mgR ④ (3)不考虑因缓慢转动装置对鱼饵速度大小的影响, 质量为m的鱼饵离开管口C后做平抛运动, 设经过t时间落到水面上, 离OO′的水平距离为x1, 由平抛运动规律有 4.5R=gt2 ⑤ x1=v1t+R ⑥ 由⑤⑥式解得x1=4R ⑦ 当鱼饵的质量为m时, 设其到达管口C时速度大小为v2, 由机械能守恒定律有 Ep=mg(1.5R+R)+v22 ⑧ 由④⑧式解得v2=2 ⑨ 质量为m的鱼饵落到水面上时, 设离OO′的水平距离为x2,则 x2=v2t+R ⑩ 由⑤⑨⑩式解得x2=7R 鱼饵能够落到水面的最大面积 S=(πx22-πx12)=πR2(或8.25πR2). 答案 (1) (2)3mgR (3)πR2(或8.25πR2) 12.如图4-3-9所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),分别与上下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节.下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出.今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差ΔF.改变BC的长度L,重复上述实验,最后绘得的ΔF-L图像如图4-3-21乙所示.(不计一切摩擦阻力,g取10 m/s2)  图4-3-9 (1)某一次调节后,D点的离地高度为0.8 m,小球从D点飞出,落地点与D点的水平距 离为2.4 m,求小球经过D点时的速度大小; (2)求小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径. 解析 (1)小球在竖直方向做自由落体运动,有:HD=gt2, 在水平方向做匀速直线运动,有:x=vDt, 得:vD===6 m/s. (2)设轨道半径为r,A到D过程机械能守恒,有: mvA2=mvD2+mg(2r+L), ① 在A点:FA-mg=m, ② 在D点:FD+mg=m, ③ 由①②③式得:ΔF=FA-FD=6mg+2mg, 由图像纵截距得:6mg=12 N,得m=0.2 kg, 当L=0.5 m时,ΔF=17 N,解得:r=0.4 m.(杆模型) 答案 (1)6 m/s (2)0.2 kg 0.4 m
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