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  • 2021-06-01 发布

【物理】2020届一轮复习粤教版12圆周运动的规律及应用作业

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课练 12 圆周运动的规律及应用 小题狂练⑫ 小题是基础 练小题 提分快 ‎1.[2019·湖南省永州市祁阳一中检测]如图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示意图,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,学员和教练员(均可视为质点)(  )‎ A.运动周期之比为5:4‎ B.运动线速度大小之比为1:1‎ C.向心加速度大小之比为4:5‎ D.受到的合力大小之比为15:14‎ 答案:D 解析:学员和教练员做圆周运动的角速度相等,根据T=知,周期相等,故A错误;根据v=rω,学员和教练员做圆周运动的半径之比为5:4,则学员和教练员做圆周运动的线速度之比为5:4,故B错误:根据a=rω2,学员和教练员做圆周运动的半径之比为5:4,则学员和教练员做圆周运动的向心加速度大小之比为5:4,故C错误;根据F=ma,学员和教练员做圆周运动的向心加速度大小之比为5:4,质量之比为6:7,则学员和教练员受到的合力大小之比为15:14,故D正确.‎ ‎2.[2019·福建省三明一中摸底]半径为‎1 m的水平圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,A为圆盘边缘上一点,在O点的正上方将一个可视为质点的小球以‎4 m/s的速度水平抛出时,半径OA方向恰好与该初速度的方向相同,如图所示,若小球与圆盘只碰一次,且落在A点,则圆盘转动的角速度大小可能是(  )‎ A.2π rad/s B.4π rad/s C.6π rad/s D.8π rad/s 答案:D 解析:小球平抛运动的时间为t== s=0.25 s,小球做平抛运动的时间和圆盘转动n圈的时间相等,则有t=nT=n,解得ω=,n=1,2,3,….当n=1时,ω=8π rad/s;当n=2时,ω=16π rad/s,随着n的增大,角速度在增大,故角速度最小为8π rad/s,故D正确.‎ ‎3.[2019·河北省邯郸市曲周一中调研]如图所示,长‎0.5 m的轻质细杆一端O处有光滑的固定转动轴,另一端固定有一个质量为‎3 kg的小球,当杆绕O在竖直平面内做圆周运动,小球通过最高点时的速率为‎2 m/s,则此时轻杆的受力情况是(取g=‎10 m/s2)(  )‎ A.受54 N的拉力 B.受24 N的拉力 C.受6 N的压力 D.受6 N的拉力 答案:C 解析:杆带着小球在竖直平面内做圆周运动,在最高点,杆可能表现为拉力,也可能表现为推力,取决于速度的大小,在最低点,杆只能表现为拉力,设在最高点杆表现为拉力,则有F+mg=m,代入数据得,F=-6 N,则杆表现为推力,大小为6 N,所以小球对杆表现为压力,大小为6 N,故C正确.‎ ‎4.[2019·云南民族大学附中模拟]如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔的水平桌面上.小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).现使小球改到一个更高的水平面上做匀速圆周运动(图上未画出),金属块Q两次都保持在桌面上静止.则后一种情况与原来相比较,下列说法错误的是(  )‎ A.Q受到桌面的支持力不变 B.Q受到桌面的静摩擦力变大 C.小球P运动的周期变大 D.小球P运动的角速度变大 答案:C 解析:设细线与竖直方向的夹角为θ,细线的拉力大小为T,细线的长度为L.P做匀速圆周运动时,由重力和细线的拉力的合力提供向心力,则有:T=;mgtanθ=mω2Lsinθ;Q受到重力、细线的拉力和桌面的支持力、摩擦力的作用,在竖直方向上:Mg+Tcosθ=FN;联立可得:FN=Mg+mg,和小球的高度、细线与竖直方向之间的夹角都无关,保持不变.故A正确.对Q,由平衡条件知,Q受到桌面的静摩擦力f=mgtanθ,则θ变大时,Q受到桌面的静摩擦力变大,故B正确.由mgtanθ=mω2Lsinθ,得角速度ω=,使小球改到一个更高的水平面上做匀速圆周运动时,θ增大,cosθ减小,角速度增大.根据T=可知,小球运动的周期将减小.D正确,C错误.此题选择错误的选项,故选C.‎ ‎5.[2019·河南省南阳一中测试](多选)如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为T,小球在最高点的速度大小为v,其T—v2图象如图乙所示,则(  )‎ A.当地的重力加速度为 B.轻质绳长为 C.小球在最低点受到的最小拉力为‎5a D.若把轻绳换成轻杆,则从最高点由静止转过90°的过程中杆始终对小球产生支持力 答案:AB 解析:在最高点时,绳对小球的拉力和重力的合力提供向心力,则得:mg+T=m,得:T=·v2-mg①,由图象知,T=0时,v2=b,图象的斜率k=,则得:=,得绳长L=;当v2=0时,T=-a,由①得:a=mg,得g=,故A、B正确;只要v2≥b ‎,绳子的拉力大于0,根据牛顿第二定律得,最高点:T1+mg=m②,最低点:T2-mg=m③,从最高点到最低点的过程中,根据机械能守恒定律得:mv-mv=2mgL④,联立②③④解得:T2-T1=6mg,即小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为‎6a,故C错误;若把轻绳换成轻杆,则从最高点由静止转过90°的过程中开始时杆对小球的作用力为支持力;当转过90°时,小球的向心力必定由杆的拉力提供,所以可知,小球从最高点由静止转过90°的过程中,杆对小球的作用力先是支持力,然后是拉力,故D错误.‎ ‎6.[2019·广东省惠州调研](多选)如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细绳相连的质量均为m的两个物体A和B,它们分居圆心两侧,与圆心距离分别为RA=r,RB=2r,与盘间的动摩擦因数μ相同,当圆盘转速缓慢加快到两物体刚好要发生滑动时,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是(  )‎ A.此时绳子张力为3μmg B.此时A所受摩擦力方向沿半径指向圆内 C.此时圆盘的角速度为 D.此时烧断绳子,A仍相对盘静止,B将做离心运动 答案:AC 解析:两物体A和B随着圆盘转动时,合外力提供向心力,B的半径比A的半径大,所以B所需向心力大,绳子拉力相等,所以当圆盘转速加快到两物体刚好还未发生滑动时,B的最大静摩擦力方向指向圆心,A的最大静摩擦力方向指向圆外,根据牛顿第二定律得:T-μmg=mω2r;T+μmg=mω2·2r;解得:T=3μmg,ω=,故A、C正确,B错误.烧断绳子瞬间A物体所需的向心力为2μmg,A的最大静摩擦力不足以提供向心力,则A做离心运动,D错误,故选A、C.‎ ‎7.[2019·四川省成都外国语学校模拟]如图,一块足够大的光滑平板放置在水平面上,能绕水平固定轴MN调节其与水平面所成的夹角.板上一根长为L=‎0.60 m的轻细绳,它的一端系住一质量为m的小球P,另一端固定在板上的O点.当平板的倾角为α时,先将轻绳平行于水平轴MN拉直,第一次给小球一初速度使小球恰能在板上做完整的圆周运动,小球在最高点的速度大小为 m/s,若要使小球在最高点时绳子的拉力大小恰与重力大小相等,则小球在最高点的速度大小为(取重力加速度g=‎10 m/s2)(  )‎ A. m/s B.‎2 m/s C.‎3 m/s D.‎2 m/s 答案:C 解析:小球在斜面上运动时受绳子拉力、斜面弹力、重力.在垂直斜面方向上合力为0,重力在沿斜面方向的分量为mgsinα,若恰好通过最高点时绳子拉力T=0,此时mgsinα=m,代入数据得:sinα=,若要使小球在最高点时绳子的拉力大小恰与重力大小相等,小球在最高点时,由绳子的拉力和重力分力的合力提供向心力,T+mgsinα=m,代入数据得:v′=‎3 m/s,故C正确.‎ ‎8.[2019·重庆一中模拟]如图,半径为R的半球形陶罐固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过容器球心O的竖直线重合,转台以一定角速度ω匀速旋转.有两个质量均为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,两小物块都随陶罐一起绕过球心,O的竖直轴转动且相对罐壁静止,两物块和球心O的连线相互垂直,且A物块和球心O的连线与竖直方向的夹角θ=60°,已知重力加速度大小为g,若A物块受到的摩擦力恰好为零,则B物块受到的摩擦力大小为(  )‎ A.mg B.mg C.mg D.mg 答案:A 解析:当A所受摩擦力恰为零时,A和球心的连线与竖直方向的夹角为60°,根据牛顿第二定律得mgtan60°=mrω2,r=Rsin60°,此时B有沿罐壁向上滑的趋势,摩擦力沿罐壁切线向下,竖直方向上Ncos30°-fsin30°-mg=0,水平方向上Nsin30°+fcos30°=mr′ω2,r′=Rsin30°,联立解得f=mg,A正确.‎ ‎9.[2019·河北省石家庄二中模拟](多选)‎2017年7月23日,在第13届莫斯科航展上“俄罗斯勇士”飞行表演队完成了倒飞筋斗的动作.现将其简化成如图所示的光滑的板(飞机)和小球(飞行员),让小球在竖直面内始终与板相对静止且做匀速圆周运动.A为圆周的最高点,C为最低点,B、D与圆心O等高,且此时板与水平面成θ角,设小球的质量为m,做圆周运动的半径为R,线速度为v,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )‎ A.小球通过C处时向心力与小球通过A处的向心力大小相等 B.小球在C处受到板的弹力比在A处大5mg C.在B、D两处板的倾角与小球的运动速度v应满足tanθ= D.小球在B、D两处受到板的弹力为N= 答案:ACD 解析:小球在竖直面内始终不脱离板而做匀速圆周运动,小球通过C处时向心力与小球通过A处的向心力大小相等,选项A正确;对小球在A、C两处受力分析,分别由圆周运动的特点得N1+mg=,N2-mg=,联立得N2-N1=2mg,选项B错误;在B、D两处板与水平方向的夹角为θ,tanθ=,选项C正确;对小球在B、D两处受力分析,可得N=,选项D正确.‎ ‎10.[新情景题](多选)质量为m的小球通过轻绳a和b 与两相互垂直的轻质木架上的A点和C点相连,如图所示,当木架AB绕木架BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,此时轻绳a竖直伸直,轻绳b水平伸直,轻绳a的长度为La,轻绳b的长度为Lb,小球运动到图示位置时,轻绳b被烧断,同时木架停止转动,已知重力加速度大小为g,则(  )‎ A.小球仍在水平面内做匀速圆周运动 B.在轻绳b被烧断瞬间,轻绳a中张力突然增大 C.若ω=,则木架停止转动后小球不可能做完整的圆周运动 D.若ω=,则木架停止转动后小球可能做完整的圆周运动 答案:BD 解析:小球原来在水平面内做匀速圆周运动,轻绳b被烧断后,小球将在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动或做圆周运动,故A错误;轻绳b被烧断前,小球在竖直方向没有位移,加速度为零,轻绳a中张力等于小球的重力,在轻绳b被烧断瞬间,轻绳a中张力与小球重力的合力提供小球的向心力,且向心力竖直向上,轻绳a的张力将大于小球重力,即轻绳a中张力突然增大,故B正确;轻绳b被烧断,木架停止转动前瞬间,设小球运动的线速度为v1,v1=ωLb,要使小球恰能做完整的圆周运动,则小球在最高点的速度v2必须满足mg=m,根据机械能守恒定律知mv=mg·2La+mv,联立以上可求得ω=,即ω≥时,小球可以在垂直于平面ABC的竖直面内做完整的圆周运动,C错误,D正确.‎ ‎11.[2019·湖南师范大学附属中学模拟]如图放在水平转台上的物体A、B、C正随转台一起以角速度ω匀速转动,A、B、C的质量分别为‎3m、‎2m、m,B与转台、C与转台、A与B间的动摩擦因数都为μ,B、C离转台中心的距离分别为r、1.5r,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,以下说法正确的是(  )‎ A.B对A的摩擦力有可能为3μmg B.C与转台间的摩擦力大于A与B间的摩擦力 C.转台的角速度ω有可能恰好等于 D.若角速度ω在题干所述基础上缓慢增大,A与B间将最先发生相对滑动 答案:C 解析:对A、B整体,有:(‎3m+‎2m)ω2r≤μ(‎3m+‎2m)g,对物体C,有:mω2·1.5r≤μmg,对物体A,有:‎3mω2r≤μ·3mg,联立解得:ω≤ ,即若不发生相对滑动,转台的角速度ω≤ ,可知A与B间的静摩擦力最大值fm=3mrω2=3mr·=2μmg,故A错误,C正确.由于A与C转动的角速度相同,由摩擦力提供向心力,有m×1.5rω2<3mrω2,即C与转台间的摩擦力小于A与B间的摩擦力,B错误;由对A选项的分析可知,最先发生相对滑动的是C,D错误.故选C.‎ ‎12.[2017·江苏卷]如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上.物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是(  )‎ A.物块向右匀速运动时,绳中的张力等于‎2F B.小环碰到钉子P时,绳中的张力大于‎2F C.物块上升的最大高度为 D.速度v不能超过 答案:D 解析:物块向右匀速运动时,绳中的张力等于物块的重力Mg,因为‎2F为物块与夹子间的最大静摩擦力,物块做匀速运动时所受的静摩擦力小于‎2F,A项错误;当小环碰到钉子P时,由于不计夹子的质量,因此绳中的张力等于夹子与物块间的静摩擦力,即小于或等于‎2F ‎,B项错误;如果物块上升的最大高度不超过细杆,则根据机械能守恒可知,Mgh=Mv2,即上升的最大高度h=,C项错误;当物块向上摆动的瞬时,如果物块与夹子间的静摩擦力刚好为‎2F,此时的速度v是最大速度,则‎2F-Mg=M,解得v=,D项正确.‎ ‎13.[2019·武汉模拟]如图所示的装置可以测量子弹的飞行速度.在一根轴上相距s=‎1 m处安装两个平行的薄圆盘,使轴带动两圆盘以n=3 000 r/min的转速匀速转动,飞行的子弹平行于轴沿一条直线穿过两圆盘,即在盘上留下两个小孔,现测得两小孔所在半径间的夹角为30°,子弹飞行的速度大小可能是下述的(设在穿过两圆盘的过程中子弹的速度保持不变)(  )‎ A.‎500 m/s B.‎600 m/s C.‎700 m/s D.‎800 m/s 答案:B 解析:子弹经过两盘,盘转过的角度为θ=2πN+(N=0,1,2,…),盘转动的角速度ω=2πn=100π rad/s,子弹在两盘间运动的时间等于圆盘转动时间,即=,所以v= m/s(N=0,1,2,…),N=0时,v=‎600 m/s,N=1时,v= m/s,最大速度为‎600 m/s,故B正确.‎ ‎14.如图甲所示,一轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间的弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为v,F—v2图象如图乙所示.下列说法正确的是(  )‎ A.当地的重力加速度大小为 B.小球的质量为 C.当v2=c时,杆对小球弹力方向向上 D.若v2=2b,则杆对小球弹力大小为‎2a 答案:B 解析:由题图乙知,当v2=0时,F=a,故有F=mg=a,当v2=b时,F=0,杆对小球无弹力,此时重力提供小球做圆周运动的向心力,有mg=m,得g=,故A错误;小球的质量m==,故B正确;由题图乙可知,当v2=c时,有02R即可 D.上述三个选项都不对 答案:D 解析:若小车恰好能上升到圆心等高处,则有mgR=mv,解得v01=;若小车恰好能运动到轨道最高点C处,则有mg=m,同时有mv=2mgR+mv2,解上述两式得v02=,所以mω2r,M做向心运动,直到到达B点,小环N受到重力和圆环的支持力,在水平面内做匀速圆周运动,合力的方向沿水平方向,设其与ABC半圆环圆心的连线与竖直方向之间的夹角为θ,F′n=mgtanθ=mω2Rsinθ,所以ω2R=‎ ,当半圆环的角速度由ω1变为ω2后,θ减小,小环N将向B点靠近稍许,故选A.‎ ‎5.[2019·安徽六安一中月考]高明同学撑一把雨伞站在水平地面上,伞面边缘点所围圆形的半径为R,现将雨伞绕竖直伞杆匀速转动,伞边缘上的水滴落到地面,落点形成一个半径为r的圆形,伞边缘距离地面的高度为h,当地重力加速度为g,则(  )‎ A.雨滴着地时的速度大小为 B.雨滴着地时的速度大小为 C.雨伞转动的角速度大小为 D.雨伞转动的角速度大小为 答案:B 解析:根据h=gt2,解得t=,根据几何关系得s=,平抛运动的水平位移为s=v0t,所以v0===,下落的过程中机械能守恒,所以mv+mgh=mv2,联立以上方程解得v=g;根据公式v0=ωR得ω=,联立得ω= ,故B正确,A、C、D错误.‎ ‎6.[2019·安徽蚌埠二中模拟](多选)如图所示,在水平转台上放置用轻绳相连的质量相同的滑块1和滑块2,转台绕转轴OO′以角速度ω匀速转动过程中,轻绳始终处于水平状态,两滑块始终相对转台静止,且与转台之间的动摩擦因数相同,滑块1到转轴的距离小于滑块2到转轴的距离.关于滑块1和滑块2受到的摩擦力f1、f2与角速度的二次方的关系图线,可能正确的是(  )‎ 答案:AC 解析:两滑块的角速度相等,根据向心力公式F=mrω2,考虑到两滑块质量相同,滑块2的运动半径较大,开始时摩擦力提供向心力,所以角速度增大时,滑块2先达到最大静摩擦力;继续增大角速度,滑块2所受的摩擦力不变,绳子拉力增大,滑块1的摩擦力减小,当滑块1的摩擦力减小到零后,又反向增大,当滑块1摩擦力达到最大值时,再增大角速度,将发生相对滑动,故滑块2的摩擦力先增大达到最大值,然后保持不变,滑块1的摩擦力先增大后减小,再反向增大,故A、C正确.‎ ‎7.‎ ‎[2019·河南豫南九校质检](多选)如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动,接触处无相对滑动.甲圆盘与乙圆盘的半径之比r甲r乙=31,两圆盘和小物体m1、m2之间的动摩擦因数相同,m1距O点为2r,m2距O′点为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时,下列说法正确的是(  )‎ A.滑动前m1与m2的角速度之比ω1:ω2=1:3‎ B.滑动前m1与m2的向心加速度之比a1:a2=2:9‎ C.随转速慢慢增加,m1先开始滑动 D.随转速慢慢增加,m2先开始滑动 答案:ABD 解析:甲、乙两圆盘边缘上的各点线速度大小相等,有ω1·r甲=ω2·r乙,则得ω1:ω2=1:3,所以小物体相对圆盘开始滑动前,m1与m2的角速度之比为ω1:ω2=1:3,故A正确;小物体相对圆盘开始滑动前,根据a=ω2r得,m1与m2的向心加速度之比a1:a2=ω·2r:ωr=2:9,故B正确;根据μmg=mrω2知,小物体刚要滑动时角速度为ω= ,可知m1、m2的临界角速度之比为1:,而甲、乙的角速度之比为ω1:ω2=1:3,可知当转速增加时,m2先达到临界角速度,所以m2先开始滑动,故D正确,C错误.‎ ‎8.[2019·安徽六安一中模拟]如图所示,两个可视为质点的相同的木块A和B放在水平转盘上,两者用长为L的细绳连接,木块与转盘间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,整个装置能绕通过转盘中心的转轴O1O2‎ 转动.开始时,绳恰好伸直但无弹力,现让该装置从静止开始转动,使角速度缓慢增大,以下说法不正确的是(  )‎ A.当ω> 时,A、B相对于转盘会滑动 B.当ω> 时,绳子一定有弹力 C.当ω在 <ω< 范围内增大时,B所受摩擦力变大 D.当ω在0<ω< 范围内增大时,A所受摩擦力一直变大 答案:C 解析:当A所受的摩擦力达到最大静摩擦力时,A、B相对于转盘会滑动,对A有kmg-T=mLω,对B有T+kmg=m·‎2Lω,解得ω1= ,当ω> 时,A、B相对于转盘会滑动,故A正确.当B所受摩擦力达到最大静摩擦力时,绳子将要产生弹力,kmg=m·‎2Lω,解得ω2= ,知ω> 时,绳子一定有弹力,故B正确.当ω在0<ω< 范围内增大时,B所受摩擦力变大,当ω在 <ω< 范围内增大时,B所受摩擦力不变,故C错误;当ω在0<ω< 范围内增大时,A所受摩擦力一直增大,故D正确.本题选错误的,故选C.‎ ‎9.[2019·陕西西安模拟](多选)如图所示,一质量为m的小球置于半径为R的光滑竖直圆轨道最低点A处,B为轨道最高点,弹簧一端固定于圆心O点,另一端与小球拴接.已知弹簧的劲度系数k=,原长L=2R,弹簧始终处于弹性限度内,若给小球一水平初速度v0,已知重力加速度为g,则(  )‎ A.当v0较小时,小球可能会离开圆轨道 B.若,小球就能做完整的圆周运动 D.只要小球能做完整的圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关 答案:CD 解析:因为弹簧的劲度系数k=,原长L=2R,所以小球始终会受到弹簧的弹力作用,大小为F=k(L-R)=kR=mg,方向始终背离圆心,无论小球在CD以上的哪个位置速度为零,重力在沿半径方向上的分量都小于或等于弹簧的弹力(在CD以下,轨道对小球一定有指向圆心的支持力),所以无论v0多大,小球均不会离开圆轨道,故A、B错误.小球在运动过程中只有重力做功,弹簧的弹力和轨道的支持力不做功,机械能守恒,当运动到最高点速度为零时,在最低点的速度最小,有mv=2mgR,所以只要v0>vmin=,小球就能做完整的圆周运动,故C正确.在最低点时,设小球受到的支持力为N,有N-kR-mg=m,解得N=2mg+m,‎ 运动到最高点时受到轨道的弹力最小,设为N′,设此时的速度为v,由机械能守恒有mv=2mgR+mv2,‎ 此时合外力提供向心力,有N′-kR+mg=m,‎ 联立解得N′=m-4mg,‎ 得压力之差ΔN=N-N′=6mg,与v0无关,故D正确.‎ ‎10.[2019·河南郴州模拟](多选)如图所示,BC是半径为R=‎1 m的竖直面内的圆弧轨道,轨道末端C在圆心O的正下方,∠BOC=60°,将质量为m=‎1 kg的小球,从与O等高的A点水平抛出,小球恰好从B点沿圆弧切线方向进入轨道,由于小球与圆弧之间有摩擦,能够使小球从B到C做匀速圆周运动,重力加速度大小g取‎10 m/s2,则下列说法正确的是(  )‎ A.从B到C,小球与轨道之间的动摩擦因数可能保持不变 B.从B到C,小球克服摩擦力做功为5 J C.A、B两点间的距离为 m D.小球从B到C的全过程中,小球对轨道的压力不变 答案:BC 解析:‎ 小球从A到B做平抛运动,在B点,小球速度方向偏转角θ=60°,则tan60°=,vy=gt,竖直方向的位移y=Rcos60°=gt2,水平方向的位移x=vAt,解得x= m,则A、B两点间的距离xAB== m,C正确;在B点小球的速度大小v== m/s,小球从B到C做匀速圆周运动,则由能量守恒定律可知,小球克服摩擦力做的功等于重力做的功,即Wf=WG=mg(R-Rcos60°)=mgR=5 J,B正确;从B到C,小球对轨道的压力变大,而小球重力沿轨道切线方向上的分力变小,小球匀速圆周运动,沿轨道切线方向受力平衡,则所受摩擦力变小,则小球与轨道之间的动摩擦因数变小,A、D错误.‎ 二、非选择题 ‎11.如图所示,一小球从A点以某一水平向右的初速度出发,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=‎10 cm的光滑竖直圆形轨道,圆形轨道间不相互重叠,即小球离开圆形轨道后可继续向C点运动,C点右侧有一壕沟,C、D两点间的竖直高度h=‎0.8 m,水平距离s=‎1.2 m,水平轨道AB长为L1=‎1 m,BC长为L2=‎3 m,小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取‎10 m/s2.‎ ‎(1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在A点的初速度.‎ ‎(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不掉进壕沟,求小球在A点的初速度的范围.‎ 答案:(1)‎3 m/s (2)‎3 m/s≤vA≤‎4 m/s和vA≥‎5 m/s 解析:(1)设小球恰能通过圆形轨道最高点的速度为v,由牛顿第二定律得mg=m,由B到最高点,由机械能守恒定律得mv=2mgR+mv2,由A到B,-μmgL1=mv-mv,解得小球在A点的速度为 vA=‎3 m/s.‎ ‎(2)若小球刚好停在C处,则有-μmg(L1+L2)=0-mv,解得 vA1=‎4 m/s.‎ 若小球停在BC段,则‎3 m/s≤vA≤‎4 m/s.‎ 若小球能通过C点,并恰好越过壕沟,则有h=gt2,s=vCt,‎ ‎-μmg(L1+L2)=mv-mv,则有vA2=‎5 m/s,‎ 所以小球在A点的初速度范围为‎3 m/s≤vA≤‎4 m/s和vA≥‎5 m/s.‎ ‎12.[2019·日照联合检测]如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,绕过其圆心的竖直轴OO′匀速转动,规定经过圆心O且水平向右为x轴正方向.在O点正上方距盘面高为h=‎5 m处有一个可间断滴水的容器,从t=0时刻开始,容器沿水平轨道向x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动.已知t=0时刻滴下第一滴水,以后每当前一滴水刚好落到盘面时再滴下一滴水.(取g=‎10 m/s2)‎ ‎(1)每一滴水离开容器后经过多长时间滴落到盘面上?‎ ‎(2)要使每一滴水在盘面上的落点都位于同一直线上,圆盘的角速度ω应为多大?‎ ‎(3)当圆盘的角速度为1.5π时,第二滴水与第三滴水在盘面上落点间的距离为‎2 m,求容器的加速度a.‎ 答案:(1)1 s (2)kπ(k=1,2,3,…) (3) m/s2‎ 解析:(1)离开容器后,每一滴水在竖直方向上做自由落体运动.则每一滴水滴落到盘面上所用时间t= =1 s ‎(2)要使每一滴水在盘面上的落点都位于同一直线上,则圆盘在1‎ ‎ s内转过的弧度为kπ,k为不为零的正整数 由ωt=kπ,得ω=kπ =kπ,其中k=1,2,3…‎ ‎(3)第二滴水离开O点的距离为x1=at2+(at)t=a 第三滴水离开O点的距离为x2=a(2t)2+(a·2t)t=‎‎4a 又Δθ=ωt=1.5π 即第二滴水和第三滴水分别滴落在圆盘上x轴方向及垂直x轴的方向上,所以x+x=x2‎ 即2+(‎4a)2=22,解得a= m/s2‎