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