周测卷(八) 圆周运动-【鱼跃龙门卷】2025-2026学年高三物理一轮复习周测卷

2025-12-01
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潍坊振发文化发展有限公司
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 圆周运动
使用场景 高考复习-周测
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.82 MB
发布时间 2025-12-01
更新时间 2025-12-01
作者 潍坊振发文化发展有限公司
品牌系列 鱼跃龙门卷·高考一轮周测卷
审核时间 2025-12-01
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/55145780.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

8 美版老小 5。火力发电的主要燃料是煤粉,将煤块制成煤粉的机械称为球磨机。球磨机的核 2025一2026学年度高三一轮复习周测卷(八) 心部件是一个半径为R的躺卧圆筒,里面装有小钢球,小钢球与简壁间的动摩 物理·圆周运动 因数足够大。圆筒匀速转动时,小钢球被带到一定高度处脱离筒壁,落下后与煤 块发生碰撞将煤块击碎。如图所示,当小钢球通过A点时,与圆简分离,此后小 (考试时间40分钟,总分100分) 钢球仅在重力作用下到达位置B,AB连线过圆心O,已知重力加速度为g。则圆筒旋转的角 一、单项选择题:本题共5小题,每小题6分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。带“ 速度田为 题目为能力提升题,分值不计入总分。 1.如图为某一皮带传动装置,主动轮M的半径为r1,从动轮N的半径为 A.2R B② 2R C.Bg 2R 层 r:,已知主动轮做顺时针转动,转速为1,转动过程中皮带不打滑。下列 如图甲所示为一款旋转硬币游乐设备。图乙是该装置的示意图,OO为其对称轴,且OO竖直。 将一枚一元硬币从上端入口沿容器壁边缘水平切线方向滚入,硬币恰好沿容器壁做螺旋运动, 说法正确的是 转动多圈后到达底部。该硬币在水平方向的运动可近似看作匀速圆周运动,曲面在A、B两点 A.从动轮做顺时针转动 B.从动轮的角速度为2 r 的切线与水平方向的夹角分别为30和45,匀速圆周运动的轨道半径分别为尺,=5, 4m,R2= C.从动轮边缘线速度大小为 D.从动轮的转速为 0.3m,重力加速度g取10m/s2。则硬币在运动过程中 2.“灯光表演”中,同学们用投影仪把校徽图案投到教学楼的墙壁上。现将投 R 影过程简化为如图所示,投影仪放置在水平地面上,与教学楼相距20m, 45 此时校徽图案距离地面15m,正在沿竖直方向以0.02m/s的速度上升。投影仪 此时投影仪转动的角速度约为 A.8.2×104rad/s B.6.4×10'rad/s C.4.8X10-'rad/s D.3.0×10-4rad/s A.容器壁对硬币的支持力充当了硬币做匀速圆周运动的向心力 3.如图所示,一倾角为0=30°的斜劈静置于粗糙水平面上,斜劈上表面光滑,一轻绳的一端固定 B.硬币做匀速圆周运动时在A点的向心加速度大于在B点的向心加速度 在斜面上的O点,另一端系一小球。在图示位置垂直于绳给小球一初速度,使小球恰好能在 C,硬币在A点做匀速圆周运动的周期小于在B点做匀速圆周运动的周期 D.硬币做匀速圆周运动在A、B两点的动能之比为5:6 斜面上做圆周运动。已知O点到小球球心的距离为1,重力加速度为g,整个过程中斜劈静 二、多项选择题:本题共2小题,每小题10分,共20分。每小题有多个选项符合题目要求。全部 止,下列说法正确的是 选对的得10分,选对但不全的得5分,有选错的得0分。带题目为能力提升题,分值不计入 A.小球在圆周最高点时的速度大小为√g 总分。 且小肆在圆周最低点时的速度大小为,受 6,钢架雪车是一项精彩刺激的冬奥会比赛项目,运动员从起跑区推动雪车起跑后俯卧在雪车 上,经出发区、滑行区和诚速区等一系列直道,弯道后到达终点,用时少者获胜。图()是比赛 C.小球运动过程中,地面对斜劈的摩擦力大小不变 中一名运动员通过滑行区某弯道时的照片。假设可视为质点的运动员和车的总质量为m,其 D.小球运动过程中,地面对斜劈的支持力等于小球和斜劈的重力之和 在弯道P处做水平面内圆周运动可简化为如图(b)所示模型,车在P处的速率为。,弯道表面 4.如图,矩形框MNQP竖直放置,其中MN、PQ足够长,且PQ杆光滑,一根轻弹簧一端固定 与水平面成0角,此时车相对弯道无侧向滑动,不计摩擦阻力和空气阻力,重力加速度大小为 在M点,另一端连接一质量为m的小球,小球穿过PQ杆。当矩形框绕MN分别以不同的 g。下列说法正确的是 角速度w,和仙2匀速转动时,小球相对于杆的位置不变。下列说法正确的是 A.弹簧的弹力大小可能发生了变化 B.杆PQ对小球的弹力大小一定发生了变化 C.若2>w1,则角速度为:时杆PQ对小球的弹力更大 D.小球所受合力的大小一定发生了变化 图(m) 图(b) 物理·周测卷(八)第1页(共4页】 物理·周测卷(八)第2页{共4页) 9 美版老n春 班级 A在P处车对弯道的压力大小为F:一。 9.(20分)如图所示,顶角为74°的光滑圆锥竖直固定在水平面上,圆锥的高为2.1m,质量为 】kg的小球(可视为质点)用1m长的轻质细线悬挂在圆锥的顶端,现使小球在水平面内做 B.在P处运动员和车的向心加速度大小为a=gtan0 匀速圆周运动,小球对锥面的压力恰好为零。重力加速度g取10m/s2,sin37=0.6,cos37°= 姓名 C在P处运动员和车做圆周运动的半径为R0一 0.8 (1)求小球转动的角速度大小。 D.若雪车在更靠近轨道内侧的位置无侧滑通过该处弯道,则其速率比原来大 得分 (2)通过细线对小球做功,使小球做圆周运动的角速度缓慢增大,至细 7.如图甲所示,小球穿在光滑的竖直固定圆环上,并绕圆心O点做半径为R的圆周运动。小球 线与竖直方向的夹角为53时,细线突然断开,则小球落地时的位置 运动到最高点时,圆环与小球间弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为,其F-v2图像如 离锥顶的水平距离为多少? 图乙所示,g取10m/s2,则 A.小球的质量为4kg B.圆环的半径R为0.8m C.小球在最高点的速度为4m/s时,小球受到圆环 选择题 的弹力大小为20N,方向向上 答题栏 D.若小球恰好能做完整的圆周运动,则其受到圆环 乙 1 的最大弹力为100N 2 *如图甲所示,可视为质点的物块以。=6m/s的初速度滑上长L=2m的水平传送带,从传送 3 带右端离开后,平滑进人周定在竖直面内的光滑半圆细管道。管道最低点固定一压力传感器, 可测量物块经过最低点时对轨道的压力大小F。当传送带以不同的速度运行时,得到F随 5 变化的图像如图乙所示,重力加速度g取10m/s。下列说法正确的是 AFIN 10.(20分)如图,中空的水平圆形转盘内径r=0.8m,外径足够大,沿转盘某条直径有两条粗糙 6 凹槽,凹柚内有A、B两个物块,两根不可伸长的轻绳一端系在C物块上,另一端分别绕过转 140 盘内侧的光滑小定滑轮系在A,B两个物块上,转盘不转动时两个物块放在距离竖直转轴 R=1,0m处系统恰好保持静止。每根绳长L=1,2m,A、B两个物块的质量均为m= 2.0kg,C物块的质量mc=1.5kg,所有物块均可视为质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 6m·s) 取重力加速度g=10m/s2。 (1)启动转盘,缓慢增大转速,求A、B与凹槽间摩擦力恰好为零 A.F3=180 N B.管道半径为R=0,4m 时转盘的角速度大小仙1。 C.物块的质量为1.5kg D.物块与传送带之间的动摩擦因数为0.5 (2)当转盘的角速度w:=4rad/s时,改变物块C的质量,要使 三、非选择题:本题共3小题,共50分。 A、B相对凹槽不滑动,求物块C的质量最小值m。, 8.(10分)某学习小组使用如图所示的实验装置探究向心 标尺 力大小与半径、角速度、质量之间的关系。若两球分别 弹簧测力筒 放在长槽和短槽的挡板内侧,转动手柄,长槽和短槽随左变鸿 变速轮塔匀速转动,两球所受向心力的比值可通过标尺轮塔 上的等分格显示,当皮带放在皮带盘的第一挡、第二挡 和第三挡时,左、右变速轮塔的角速度之比分别为1:1, 12和13。 皮带手柄 (1)第三挡对应左、右皮带盘的半径之比为 (2)探究向心力大小与质量之间的关系时,把皮带放在皮带盘的第一挡后,应将质量 (填“相同”或“不同”)的铝球和钢球分别放在长、短槽上半径 (填“相同”或“不 同”)处挡板内侧。 (3)探究向心力大小与角速度之间的关系时,该小组将两个相同的钢球分别放在长、短槽上半 径相同处挡板内侧,改变皮带挡位,记录一系列标尺示数。其中一组数据为左边1.5格、右 边6.1格,则记录该组数据时,皮带位于皮带盘的第 (填“一”“二”或“三")挡。 物理·周测卷(八)第3页(共4页) 物理·周测卷(八)第4页(共4页)·物理· 参考答案及解析 自由滚下,斜槽轨道可以不光滑,只要保证能够水平 (3)对小球在斜面上受力分析得a=gsin53°, 抛出就行,故A正确,B错误。实验中必须保证小球 小球在斜面顶端的初速度o=√o十?=5m/s, 做平抛运动,则斜槽轨道末端必须水平,故C错误。 H 要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应 in53°=t,十2at2,联立解得t2=1s, 则 1 适当多一些,故D正确。为了比较准确地描出小球 则t=t1十t2=1.4s。 运动的轨迹,应该用一条平滑曲线将点连接起来,偏 10.(1)20m(2)30√3m(3)10√7m/s 差大的点舍去,以减小实验误差,故E错误。 【解析】(1)沙袋释放瞬间,沿竖直方向的分速度大 (3)小球在水平方向做匀速直线运动,根据公式x= 小为y=Vosin0=10m/s, vot,代入数据可得,小球运动到位置A时,其速度的 沙袋上升到最高点时,距抛出点的竖直高度为1= 水平分量大小为a=0。=工=5X10 m/s= 0.05 2g-5m, 1.0m/s.根据中间时刻的瞬时速度等于这段时间内 所以沙袋离地面的最大高度为H=h十h1=20m。 的平均速度可得,竖直分量大小为,= (2)沙袋释放瞬间,沿水平方向的分速度大小为 (8.6+11.0)×10-2 0.05×2 m/s≈2.0m/s。 v,=vocos 0=103 m/s, (4)小球在竖直方向做匀加速直线运动,根据△x= 沙袋在水平方向上,将做匀速直线运动。在竖直方 aT2可知,重力加速度为g 向上,取竖直向上为正方向,则根据时间位移公式 1 (13.4+11.0-8.6-6.1)×10-2 (0.05×2)2 m/s2=9.7m/s2。 -h=0,1-28t, 解得沙袋从抛出到落地在竖直方向上运动的时间 9.(1)3m/s(2)1.2m(3)1.4s 为t=3s, 【解析】(1)小球恰好沿斜面方向进入斜面,则 根据分运动的等时性可知,沙袋在水平方向上运动 tan53°-0,0g=2gh,解得,=3m/s。 的时间也为3s,则沙袋落地点距释放点的水平距离 1 为L=v,t=303m。 (2)根据h=2,x=0,解得b=0.48,x (3)在竖直方向,有v,=vy一gt=一20m/s, 1.2m。 落地的速度为=√0,+0=10√7m/s。 物理(八) 1.B【模型建构】 墙壁的夹角为日,将校徽图案的速度沿光线方向和垂 建构模型 皮带传动 直光线方向分解,得垂直光线方向的速度为v1= vsin0,同时有vL=wL,根据几何知识可得L= ①线速度大小相等; 确定物理原理 ②转动方向看实际的皮带绕向; V152+20m=25m,sin0= 20m 25m =0.8,联立解得 ③角速度与半径成反比 w=6.4×10-4rad/s,A、C、D错误,B正确。 【解析】因为主动轮做顺时针转动,从动轮通过皮带 3.B【模型建构】 的摩擦力带动转动,所以从动轮做逆时针转动,故A 建构模型 绳模型圆周运动的临界条件 错误。由于通过皮带传动,皮带与轮边缘接触处的 确定物理原理 线速度相等,根据v=n·2πr得n2r2=n1r1,所以 在斜面上g如0=n m-,则,=2r%,放B正确,D错误。从动 【解析】小球在圆周最高点时,绳的拉力FT与重力 r2 r2 沿斜面向下的分力的合力提供小球做圆周运动所需 轮边缘线速度大小为v2=n2·2πr2=2n1πr1,故C v2 错误。 的向心力,有Fn十ng sin0=m7,可知绳的拉力越 2.B【解析】校徽图案的实际 小,小球的速度越小,当绳的拉力为零时,小球恰好 运动为沿墙壁竖直向上的运 在斜面上做圆周运动,其速度为vmim=√glsin0= 动,其运动效果是一方面绕投 g 影仪转动,另一方面沿光线方 √,选项A错误。小球由最高点向最低点运动时, 向延伸,因此应将竖直向上的之 只有重力对小球做功,根据动能定理mg·2lsin0= 速度分解为沿光线和垂直于 20m 2n21 1 光线的分速度。设校徽图案的速度为,投影仪转动 5g,选项B m,代人数据可得0=√ 的角速度为ω,投影仪到图案间的距离为L,光线与 正确。小球在斜面上受重力、支持力和绳的拉力作 ·15· 高三一轮复习周测卷 用,做变速圆周运动,其所受重力与斜面的支持力大 1 小和方向均保持不变,绳的拉力大小和方向均不断 2 mv2= 2 mgR tan0 cRtan0,可得硬币做匀速圆周 变化,根据牛顿第三定律,以斜劈为研究对象,斜劈 运动在A、B两点的动能之比 Ek4_R,tan30°5 在小球恒定的压力、绳沿斜面方向不断变化的拉力、 ExB R2tan45=6, 地面的支持力、摩擦力和自身的重力作用下保持平 选项D正确。 衡,绳的拉力沿斜面方向不断变化,故其在水平和竖 6.AB【解析】对运动员和车 直方向上的分量也在不断变化,根据斜劈的平衡条 受力分析,如图所示,根据 件可知,它受到的水平方向上的摩擦力大小是变化 几何关系可知N=mg。 的,地面对斜劈支持力的大小不一定等于小球和斜 cos日,根 劈重力之和,选项C、D错误。 据牛顿第三定律,车对弯道 4.D【解析】由于小球相对于杆的位置不变,故弹簧的 的压力大小为F压=mg。 cos 0 形变量不变,根据胡克定律可知弹簧的弹力大小不 故A正确。根据牛顿第二定律可得mg tan0= 变,故A错误。小球在水平面内做匀速圆周运动,由 合外力提供向心力,当角速度较小时,此时杆对小球 ,解得R=g8=gan8,故B正角,C 、e 的弹力向外,弹簧的弹力在水平方向的分力和杆对 错误。若运动员滑行的位置更加靠近轨道内侧,则 小球的支持力的合力提供向心力,当角速度较大时, 此时杆对小球的弹力向里,弹簧的弹力在水平方向 圆周运动的半径减小,根据mg tan0=mR,可知其 的分力和杆对小球的支持力的合力提供向心力,当 速率比原来小,故D错误 角速度发生改变时,杆对小球弹力的大小可能相同, 7. BD【模型建构】 故B错误。若矩形框的角速度较小,杆对小球的弹 建构模型 轻杆模型 力方向垂直于杆向外,如图所示,在 水平方向上,由牛顿第二定律得 轻杆模型恰好能做完整的圆周运动 确定物理原理 Fsin a-FN=mw2r,则得FN= 时,在最高点速度为0 Fsin a-mw2r,w变大,其他量不变,N 177 【解析】对小球在最高点进行受力分析,速度为0时 则F、变小,由牛顿第三定律知小球对杆压力的大小 F-mg=0,结合图像可知20N-m·10m/s2=0, 变小,故C错误。小球所受合外力的大小F合=F。= 解得小球质量m=2kg,选项A错误。当F=0时, mw2r,w变化时,其他量不变,则F合一定发生变化, 故D正确。 由重力提供向心力可得加g一代,结合图像可知 v2=8m2/s2,解得圆环半径R=0.8m,选项B正 5.B【解析】设AB连线与水平直径的夹角为0,在A 确。小球在最高点的速度为4m/s时,设小球受圆环 点时,根据牛顿第二定律可得mg sin0=mR,其中 的弹力方向向下,由牛顿第二定律得F十mg= v2 v=ωR,从A点开始小钢球做斜上抛运动,则 mR,代入数据解得F=20N,选项C错误。小球经 2Rcos0=vsin0·t,-2Rsin0=wcos0·t- 28t2, 过最低点时,其受力最大,由牛顿第二定律得F' 联立可得w=2R mg=mR,若小球恰好做完整的圆周运动,由机械 D【解析】容器壁对硬币的支持力与硬币重力的合力 能守恒得mg·2R=号m0,代入数据得F'= 充当了硬币做匀速圆周运动的向心力,选项A错误。 100N,选项D正确。 对硬币受力分析可知mg tan0=ma,因在A点时0角 BD【解析】由题图乙可知当传送带速度大于4m/s 较小,则硬币在A点做匀速圆周运动的向心加速度小 后,传送带速度越大,压力越大,说明当传送带速度小 于在B点做匀速圆周运动的向心加速度,选项B错 于v1=4m/s时,物块在传送带上一直做匀减速直线 4π2 R 运动,当速度v1=4m/s时,恰好全程减速,由匀变速 误。根据mg tan0=m R,解得T=2m√gtn0' 直线运动的规律可得v异一v=一2aL,由牛顿第二定 因硬币在A点时日角较小且R较大,则硬币在A点 律可得mg=ma,联立解得μ=0.5,故D正确。当 做匀速圆周运动的周期大于在B点做匀速圆周运动 传送带以v2=6m/s的速度运动时,物块在传送带上 02 做匀速直线运动,物块从传送带右端离开到经过圆轨 的周期,选项C错误。根据mg tan0=mR,E= 道的最低点的过程中,由动能定理可得2mgR= ·16· ·物理· 参考答案及解析 1 2m0最低点一之m02,物块经过最低点时,由牛顿第二 得w2= 36rad/s,此时小球的线速度为o2日 定律可得下一mg=m,当和=:=4m/s时, :Lsin53”-6m/s F1=90N,当v=v2=6m/s时,F2=140N,解得 细线断开时,小球离地面的高度为h=H一Lcos53°= m=1kg,R=0.4m,故B正确,C错误。由题图乙可 1.5m, 知,当传送带速度大于时,物块在传送带上一直做 离转轴的距离为d=Lsin53°=0.8m, 匀加速直线运动,由匀变速直线运动的规律可得? 细线断后,小球做平抛运动,运动的时间为t= v6-2aL,解得3=√56m/s,由动能定理可得2mgR= 1 1 2m0最:点一2m0,物块经过最低点时,由牛顿第二 做平抛运动的水平位移为x=,t=青5m, 定律可得F3一mg=m 量猛点,可得F=190N,故A R 则小球落地时,离锥顶的水平距离为s=√2十x2= 错误。 8.(1)3:1(2)不同相同(3)二 急6n, 【解析】(1)皮带传动线速度相等,第三挡变速轮塔 10.(1)2.5rad/s(2)2.34kg 的角速度之比为1:3,根据v=wr可知,第三挡对应 【解析】(1)设绳子上的拉力为T,绳子与竖直方向 左、右皮带盘的半径之比为3:1。 (2)探究向心力大小与质量之间的关系时,需要保证 的夹角为0,由几何知识可得sin0=L-R-r) 两个物体做圆周运动的角速度相等、半径相等,质量 0.8,即0=53°, 不同,所以应将质量不同的铝球和钢球分别放在长、 对物块C受力分析,有2Tcos0=mcg,解得T= 短槽上半径相同处挡板内侧。 (3)根据F.=mw2r,其中一组数据为左边1.5格、右 2cos53°=12.5N, mcg 边61格,则角速度平方之比为(兮),可知忽 A、B与凹槽间摩擦力恰好为零时,绳子的拉力为其 做圆周运动提供向心力,根据牛顿第二定律可得 略误差的情况下,角速度之比为,则皮带位于皮带 「T T=wR,解得w,一√mR=2.5rad/s. 盘的第二挡。 (2)转盘不动时,A、B受到的摩擦力与绳子的拉力 9.(a)3巨rad/s(2)音6m 平衡,则有mg=T, 【解析】(1)设小球转动的角速度为w1,小球在水平 当转盘转动的角速度w2=4rad/s,A、B所需的向 面内做匀速圆周运动,小球对锥面的压力恰好为零, 心力Fn=mw2R=32N, 则有mg tan37°=moLsin37°,解得w1= 要使物块C的质量最小,绳子上的拉力应最小,对 5 物块A、B受力分析可知Fmin十umg=Fn, 2 rad/s 联立解得Fmin-l9.5N, (2)当细线与竖直方向的夹角为53°时,设小球转动的 对物块C受力分析可得2 min COS0=mog,联立可 角速度大小为w2,则有mg tan53°=moLsin53°,解 得m0=2.34kg。 物理(九) 1.A【模型建构】 【解析】设脉冲星的质量为m1、轨道半径为r1,其伴 建构模型 双星模型 星的质量为2、轨道半径为r2,两者间的距离为L, ①向心力由彼此间的万有引力提供; 轨道周期为T,由万有引力提供向心力有Gm,m:三 ②两星的周期、角速度相同; ③两星的轨道半径之和等于两星间距; 确定物 ④两星到转动中心的距离之比等于质量之比 m(5)=m:(),变式得=(), 理原理 的倒数; ⑤周期与两星的总质量和间距有关,T= 0=(祭),由数¥知识有+ L2 L 2x√G(m1+m2) (2)'+(答)r,可得T=2x√Gm1+m):在 L ·17

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