第六章 圆周运动 练习卷-2026-2027学年高一下学期物理人教版必修第二册

2026-07-05
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摘要:

**基本信息** 人教版高中物理必修二第六章(圆周运动)单元复习卷,以生活与科技情境为载体,覆盖匀速圆周运动、向心力等核心知识点,注重物理观念建构与科学思维培养。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单选题|7题|匀速圆周运动性质(1题)、向心力计算(2题)、角速度与周期关系(3题)|结合荡秋千(2题)、挂钟(3题)等生活情境,夯实基础| |多选题|3题|超重失重(8题)、圆周运动综合分析(9题、10题)|通过摩天轮(9题)、物块转动(10题)考查科学推理| |实验题|2题|向心力影响因素(11题)、匀变速与圆周运动结合(12题)|注重控制变量法(11题)和实验数据处理(12题),培养科学探究能力| |解答题|3题|转盘运动(13题)、离心装置(14题)、多轨道综合(15题)|15题融合平抛与圆周运动,体现问题设计层次性,提升综合应用能力|

内容正文:

人教版高中物理2026-2027学年必修二第六章练习卷 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、单选题 1.下面说法正确的是(  ) A.物体做匀速率曲线运动时加速度等于零 B.平抛运动是匀变速运动,任意相等时间内速度的变化都相同 C.匀速圆周运动虽然不是匀变速运动,但任意相等时间内速度的变化仍相同 D.当物体受到的合外力为零时,物体仍然可以做曲线运动 2.如图,一同学表演荡秋千。已知秋千的两根绳长均为10 m,该同学和秋千踏板的总质量约为50 kg。绳的质量忽略不计,当该同学荡到秋千支架的正下方时,速度大小为8 m/s,此时每根绳子平均承受的拉力约为(  ) A.200 N B.400 N C.600 N D.800 N 3.艺术挂钟不仅可以看时间,也能体现出主人的艺术修养以及营造艺术氛围,如图1所示是走时准确的指针式石英挂钟,以下关于其秒针、分针与时针的说法中正确的是(  ) A. 秒针与分针的转动周期之比为 B. 秒针与分针的转动角速度大小之比为 C.时针与分针的转动频率之比为 D.时针与分针的转速之比为 4.2018年2月23日在平昌冬奥会上,我国选手武大靖在短道速滑男子500m比赛中勇夺金牌。如图所示为他比赛中的精彩瞬间,假定他正沿圆弧形弯道做匀速圆周运动,则他运动过程中(  ) A.速度恒定 B.加速度恒定 C.相等时间内转过的角度相同 D.相等时间内经过的位移相同 5.竖直平面内有一L型光滑细杆,杆上套有相同的小球A、B。现让杆绕过底部O点所在的竖直轴匀速转动,两小球A、B在杆上稳定时,其相对位置关系可能正确的是(  ) A. B. C. D. 6.如图是一皮带传动装置的示意图,右轮半径为是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮半径为,小轮半径为。点在小轮上,到小轮中心的距离为。点和点分别位于小轮和大轮的边缘上。如果传动过程中皮带不打滑,那么下面选项正确的是(  ) A.、、、点角速度之比为2:1:2:1 B.点的线速度之比为 C.点向心加速度之比为 D.点和点的线速度相等 7.如图,带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心,垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转30圈。在暗室中用每秒闪光31次的频闪光源照射圆盘,观察到白点每秒沿(  ) A.顺时针旋转31圈 B.逆时针旋转31圈 C.顺时针旋转1圈 D.逆时针旋转1圈 二、多选题 8.如图所示的四幅图表示的是有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是(  ) A.图a中汽车通过凹形桥的最低点时处于超重状态 B.图b中增大θ,但保持圆锥的高度不变,则圆锥摆的角速度改变 C.图c中脱水桶的脱水原理是水滴受到的实际的力小于所需的向心力从而被甩出 D.图d中火车转弯超过规定速度行驶时会挤压内轨 9.图甲所示的摩天轮是热门游乐项目。某次运行中,质量为m的游客随摩天轮做半径为R的匀速圆周运动,其竖直方向上的速度随时间t变化的规律如图乙所示(规定竖直向上为正方向)。已知重力加速度为g,下列说法正确的是(  ) A.摩天轮的运动周期为 B.在时,游客处于最低点 C.在时,游客的向心加速度方向竖直向下 D.在时,游客所需向心力的大小为 10.如图所示,质量均为m的A、B两个物块(均可视为质点),用一根不可伸长的轻绳连在一起,轻绳经过水平圆盘圆心的竖直线,开始时轻绳恰好拉直但无拉力,A、B两物块的转动半径为。A和B一起随圆盘绕竖直中心轴转动,转动角速度从零开始缓慢增大,直到两物块相对圆盘运动为止。它们与圆盘间的动摩擦因数均为,取最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,则(  ) A.当圆盘的角速度小于时,绳中有拉力 B.当圆盘的角速度大于时,绳中有拉力 C.当圆盘的角速度等于时,物块A受到的摩擦力为零 D.当圆盘的角速度等于时,物块A和B相对圆盘向A的一侧发生相对滑动 三、实验题 11.如图所示是“探究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系”的实验装置。转动手柄,可使两侧变速塔轮以及长槽和短槽随之匀速转动。皮带分别套在左、右两塔轮上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以各自的角速度做匀速圆周运动,其向心力由挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力通过杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上露出的红白相间的等分格显示出两个球所受向心力的比值。 (1)在研究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系时主要用到了物理学中的______。 A.理想实验法 B.控制变量法 C.等效替代法 D.演绎法 (2)皮带与不同半径的塔轮相连是主要为了使两小球的______不同。 A.转动半径r B.质量m C.角速度ω D.线速度v (3)当用两个质量相等的小球做实验,调整长槽中小球的轨道半径为短槽中小球半径的2倍,转动时发现左、右标尺上露出的红白相间的等分格数之比为1:2,则左、右两边塔轮的半径之比为______。 12.利用打点计时器研究匀变速直线运动的规律,实验装置如图1所示。 (1)按照图1安装好器材,下列实验步骤正确的操作顺序为________(填各实验步骤前的字母)。 A.释放小车     B.接通打点计时器的电源     C. 调整滑轮位置,使细线与木板平行 (2)实验中打出的一条纸带如图2所示,为依次选取的三个计数点(相邻计数点间有4个点未画出),可以判断纸带的________(填“左端”或“右端”)与小车相连。 (3)图2中相邻计数点间的时间间隔为T,则打B点时小车的速度________。 (4)某同学用打点计时器来研究圆周运动。如图3所示,将纸带的一端固定在圆盘边缘处的M点,另一端穿过打点计时器。实验时圆盘从静止开始转动,选取部分纸带如图4所示。相邻计数点间的时间间隔为,圆盘半径。则这部分纸带通过打点计时器的加速度大小为________;打点计时器打B点时圆盘上M点的向心加速度大小为________。(结果均保留两位有效数字) 四、解答题 13.有圆形转盘的圆桌是多人宴会时常用的设备,菜品放在水平圆形转盘上可以通过转动方便每个人夹菜。如图是某种圆形转盘的示意图,O为转盘的圆心,虚线为竖直转轴所在的直线,P是转盘上放置的物体(可视为质点)。已知物体P到圆心O的距离为r=40cm,转盘匀速转动(g取10m/s2,π2取10)。 (1)若圆盘角速度=1rad/s,求物体P的线速度大小; (2)若圆盘匀速转动周期T=5s,求物体P的向心加速度大小。 14.如图所示,质量均为的A、B、C三个小球分别套在光滑的“T”型离心装置的水平杆两侧和竖直杆上,为水平杆的中点,两球与之间用原长为的两个完全相同的轻质弹簧连接,A、B两球用长为的轻绳与C球连接。最初系统处于静止,轻绳与竖直杆间的夹角为。该装置绕竖直杆所在轴缓慢加速,直至弹簧恢复到原长。已知,,重力加速度为。求: (1)系统静止时,绳上弹力的大小和弹簧的劲度系数; (2)当弹簧恢复原长时,水平杆转动的角速度; 15.如图所示,AB为竖直光滑圆弧轨道的直径,其半径,A端切线水平,水平轨道BC与半径的光滑圆弧轨道CD相接于C点,D为圆弧轨道的最低点。圆弧轨道CD对应的圆心角θ=37°。一质量为的小球(视为质点)从水平轨道上某点以某一速度冲上竖直圆轨道,并从A点飞出,经过C点恰好沿切线进入圆弧轨道,取,,。 (1)求小球从A点飞出的速度大小; (2)求小球在A点对圆弧轨道的压力大小; (3)求小球在C点受到的支持力的大小; (4)改变小球在水平轨道上的速度,使小球恰好能从A点飞出,求小球落地点与B点的水平距离。 试卷第1页,共3页 试卷第1页,共3页 学科网(北京)股份有限公司 《人教版高中物理2026-2027学年必修二第六章练习卷》参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B B B C D B D AC AC BC 1.B 【详解】A.物体做曲线运动速度一定发生变化,所以一定存在加速度,故A错误; B.平抛运动过程中只受重力,为恒力,加速度恒定,所以平抛运动是匀变速运动,任意相等时间内速度的变化都相同,故B正确; C.匀速圆周运动的加速度时时刻刻指向圆心,不是恒定的,所以在任意相等时间内的速度变化不同,故C错误; D.当物体受到的合外力为零时,根据牛顿第一定律可得物体做匀速直线运动或者处于静止状态,故D错误。 故选B。 2.B 【详解】在最低点由 知 T=410N 即每根绳子拉力约为410N,故选B。 3.B 【详解】A.根据题意可知,秒针与分针的转动周期之比为,故A错误; B.根据可知,秒针与分针的转动角速度大小之比为,故B正确; CD.时针转动一周为,分针转动一周为,则二者的周期之比为,根据可知,时针与分针的转动频率之比为,时针与分针的转速之比为,故CD错误。 故B正确。 4.C 【详解】ABD.速度、加速度、位移均为矢量,在做圆周运动时,方向是变化的,故ABD错误; C.由可知,相等时间内转过的角度相同,故C正确。 故选C。 5.D 【详解】AB.设杆与竖直方向的夹角为α,小球距离O点的高度为h,根据牛顿第二定律得 解得 两个小球的角速度ω相同,α越小h越大, AB错误; CD.根据牛顿第二定律得 解得 两个小球的角速度ω相同,α越小运动半径r越大,所以A球的运动半径比B球的运动半径大, C错误,D正确。 故选D。 6.B 【详解】A.A、C的线速度大小相等,故 因为B、C、D的角速度相等,A、B、C、D点角速度之比为2:1:1:1,故A错误; B.因为B、C、D的角速度相等,则 又因为A点和C点的线速度大小相等,A、B、C、D点的线速度之比为2:1:2:4,故B正确; C.因为B、C、D的角速度相等,根据可知,B、C、D点向心加速度之比等于半径之比,B、C、D点向心加速度之比1:2:4。A、C的线速度大小相等,由可知,A、C的向心加速度之比与半径成反比,即A、C的向心加速度之比2∶1,综上可知,A、B、C、D点向心加速度之比为4:1:2:4,故C错误; D.A点和C点的线速度大小相等,方向不同,故D错误。 故选B。 7.D 【详解】带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心,垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转30圈,即圆盘转动的频率 在暗室中用每秒闪光31次的频闪光源照射圆盘,即闪光灯频率 所以 所以观察到白点逆时针旋转 所以观察到白点每秒逆时针旋转1圈。 故选D。 8.AC 【详解】A.当汽车通过最低点时,需要向上的向心力,,处于超重状态,故A正确; B.设绳长为L,绳与竖直方向上的夹角为,小球竖直高度为h,由 结合,可得 两物体高度一致,则它们角速度大小相等,故B错误; C.物体所受合外力不足以提供向心力才会做离心运动,故图c中脱水桶的脱水原理是水滴受到的实际的力小于所需的向心力从而被甩出,故C正确; D.超速时重力与支持力的合力不足以提供向心力,会挤压外轨产生向内的力,故D错误。 故选AC。 9.AC 【详解】A.由图可知,摩天轮的运动周期为,A正确; B.在时,竖直速度最大,则游客处于与圆心等高的位置,B错误; C.在时,游客到达最高点,则此时向心加速度方向竖直向下,C正确; D.游客做匀速圆周运动的速度为v0,在时,游客到达最低点,所需向心力的大小为,D错误。 故选AC。 10.BC 【详解】AB.物块随圆盘转动,静摩擦力提供向心力。由于B的半径大,根据可知,B需要的向心力大,故B先达到最大静摩擦力。当B的静摩擦力达到最大值时,绳子即将产生拉力,此时有 解得临界角速度 当时,绳中有拉力;当时,绳中无拉力,故A错误,B正确。 C.当圆盘的角速度等于时,绳中有拉力。对B分析,由牛顿第二定律得 解得 对A分析,需要的向心力 此时绳子对A的拉力恰好提供A所需的向心力,故A受到的摩擦力为零,故C正确; D.当角速度继续增大,A受到的摩擦力方向变为指向圆外(背离圆心)。当A的摩擦力也达到最大值时,两物块即将相对滑动。 对A有 对B有 联立解得 此时若角速度再增大,B做离心运动(向B侧滑动),A在绳子拉力作用下向圆心运动(也是向B侧滑动),故整体向B的一侧发生相对滑动,故D错误。 故选BC。 11.(1)B (2)C (3)2:1 【详解】(1)实验目的是研究向心力的大小F与小球质量m、角速度和半径r多个物理量之间的关系,因此在这个实验中,采用了控制变量法。 故选B。 (2)皮带与不同半径的塔轮相连,可知塔轮的线速度相同,根据v=R(R为塔轮半径),可知两小球的角速度不同。 故选C。 (3)由题可知 结合题意可知 联立解得 又因为,v=R 联立可得左右两塔轮的半径之比为 12.(1)CBA (2)左端 (3) (4) 0.81 【详解】(1)实验步骤中,首先调整滑轮位置使细线与木板平行,确保力的方向正确;接着接通打点计时器电源,让计时器先工作;最后释放小车。故顺序为CBA; (2)小车做匀加速直线运动时,速度越来越大,纸带上点间距逐渐增大。图2中纸带左端间距小,右端间距大,说明纸带左端与小车相连。 (3)根据匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该段时间内的平均速度。B点为A、C的中间时刻,AC间位移为x2,时间间隔为2T;则 (4)[1]根据逐差法可知 [2]B点是AC的中间时刻点,则有 此时向心加速度 13.(1)0.4m/s;(2)0.64m/s2 【详解】(1)根据可得物体P的线速度大小 (2)物体P的向心加速度大小 14.(1), (2) 【详解】(1)对C球,根据平衡条件有 解得 对A球受力分析,根据平衡条件可得 解得 (2)当弹簧恢复原长时,设此时绳子拉力为,设绳子与竖直方向夹角为,则有 可得 对C球,根据平衡条件,有 对A球由牛顿第二定律得 联立解得 15.(1) (2) (3) (4) 【详解】(1)将小球在C处的速度分解,在竖直方向上有 在水平方向上有 联立并代入数据得 (2)在A处,对小球,由牛顿第二定律得 解得 根据牛顿第三定律知,圆弧轨道受到的压力大小 (3)小球在C处速度 其受力分析如图所示 由牛顿第二定律得 联立解得 (4)小球恰好能从A点飞出,在A点,重力提供向心力,有 又小球落地时间,满足 水平位移 联立解得 答案第1页,共2页 答案第1页,共2页 学科网(北京)股份有限公司 $

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