1、课时跟踪检测(六)向心力A 组重基础体现综合1对做圆周运动的物体所受的向心力说法正确的是()A因向心力总是沿半径指向圆心,且大小不变,故向心力是一个恒力B因向心力指向圆心,且与线速度方向垂直,所以它不能改变线速度的大小C向心力是物体所受的合外力D向心力的方向总是不变的解析:选B做匀速圆周运动的物体所受的向心力大小恒定,方向总是指向圆心,是一个变力,故A错误;向心力只改变线速度方向不改变线速度大小,故B正确;只有做匀速圆周运动的物体其向心力是由物体所受合外力提供,故C错误;向心力的方向总是指向圆心,是时刻变化的,故D错误。2(多选)上海磁悬浮列车线路的最大转弯处半径达到8 000 m,如图1所示
2、,近距离用肉眼看几乎是一条直线,而转弯处最小半径也达到1 300 m,一个质量为50 kg的乘客坐在以360 km/h的不变速率行驶的车厢里,随车厢驶过半径为2 500 m的弯道,下列说法正确的是()图1A乘客受到的向心力大小约为200 NB乘客受到的向心力大小约为539 NC乘客受到的向心力大小约为300 ND弯道半径设计特别大可以使乘客在转弯时更舒适解析:选AD由Fnm,可得Fn200 N,故A正确,B、C错误。设计弯道半径越大,转弯时乘客所需要的向心力越小,转弯时就越舒适,故D正确。3如图2甲所示为某游乐场中有一种叫作“快乐飞机”的游乐项目,模型如图2乙所示,模型飞机固定在旋臂上,旋臂与
3、竖直方向夹角为,当模型飞机以恒定的角速度绕中央轴在水平面内做匀速圆周运动时,下列说法正确的是()图2A模型飞机受重力、旋臂的作用力和向心力B旋臂对模型飞机的作用力方向一定与旋臂垂直C增大,模型飞机线速度大小不变D增大,旋臂对模型飞机的作用力变大解析:选D向心力属于效果力,不是模型飞机实际受到的力,模型飞机所受的向心力是由重力和旋臂对其的作用力的合力提供的,故A错误;旋臂对模型飞机的作用力方向可以与旋臂不垂直,但其必须有水平方向和竖直方向的分力,且竖直方向的分力大小等于重力的大小,故B错误;增大,模型飞机的圆周半径rLsin 增大,根据vr可知模型飞机的线速度增大,故C错误;根据旋臂对模型飞机的
4、作用力大小的表达式F可知,若增大,则旋臂对模型飞机的作用力变大,故D正确。4如图3所示,在探究向心力公式的实验中,质量相同的钢球、分别放在转盘A、B上,它们到所在转盘转轴的距离之比为21。a、b分别是与A盘、B盘同轴的轮。a、b的轮半径之比为12,用皮带连接a、b两轮转动时,钢球、所受的向心力之比为()图3A81B41C21 D12解析:选A钢球受到的向心力大小分别为Fnma2r,Fnmb2r,a、b两轮由皮带连接,线速度相等,可得arabrb,以上各式联立求得FnFn81,故A正确。5(多选)一质点沿螺旋线自外向内运动,如图4所示。已知其走过的弧长s与时间t成正比。则关于该质点的运动,下列说
5、法正确的是()A质点运动的线速度越来越大 图4B质点运动的向心力越来越大C质点运动的角速度越来越大D质点所受的合外力不变解析:选BC质点沿螺旋线自外向内运动,说明运动轨迹半径R不断减小,根据其走过的弧长s与运动时间t成正比,由v可知,线速度大小不变,故A错误;根据F向m,可知v不变,R减小时,F向增大,故B正确;根据可知,v不变,R减小时,增大,故C正确;根据F合m可知,质点质量不变,R减小,F合增大,故D错误。6某同学为感受向心力的大小与哪些因素有关,做了一个小实验:绳的一端拴一小球,手牵着在空中甩动,使小球在水平面内做圆周运动(如图5所示),则下列说法中正确的是() 图5A保持绳长不变,增
6、大角速度,绳对手的拉力将不变B保持绳长不变,增大角速度,绳对手的拉力将增大C保持角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将不变D保持角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将减小解析:选B由向心力的表达式Fnm2r可知,保持绳长不变,增大角速度,向心力增大,绳对手的拉力增大,故A错误,B正确;保持角速度不变,增大绳长,向心力增大,绳对手的拉力增大,故C、D错误。7如图6所示,在光滑杆上穿着两个小球m1、m2,且m12m2,用细线把两球连起来,当杆匀速转动时,两小球刚好能与杆保持无相对滑动,此时两小球到转轴的距离r1与r2之比为()A11 B1 图6C21 D12解析:选D两个小球绕共同的圆心做圆周运动,它
7、们之间的拉力互为向心力,角速度相同。设两球所需的向心力大小为Fn,角速度为,则对球m1:Fnm12r1,对球m2:Fnm22r2,由上述两式得r1r212。故D正确。8(多选)如图7所示,在光滑水平面上,钉有两个钉子A和B,一根长细绳的一端系一个小球,另一端固定在钉子A上,开始时小球与钉子A、B均在一条直线上(图示位置),且细绳的一大部分沿俯视顺时 图7针方向缠绕在两钉子上,现使小球以初速度v0在水平面上沿俯视逆时针方向做匀速圆周运动,使两钉子之间缠绕的绳子逐渐释放,在绳子完全被释放后与释放前相比,下列说法正确的是()A小球的速度变大 B小球的角速度变小C小球的向心力变小 D细绳对小球的拉力变
8、大解析:选BC在绳子完全被释放后与释放前相比,小球所受的拉力与速度垂直,不改变速度大小,故A错误;由vr,v不变,r变大,则角速度变小,故B正确;小球的向心力Fm,v不变,m不变,r变大,则向心力变小,故C正确;细绳对小球的拉力Fm,v不变,m不变,r变大,则F变小,故D错误。9如图8所示为DIS向心力实验器探究影响向心力大小的因素。实验中可以用力传感器测出砝码做圆周运动所需要的向心力大小,用光电门传感器辅助测量砝码转动的角速度。(1)电脑通过光电门传感器测量挡光杆通过光电门的时间,并由挡光杆的宽度d、挡光杆通过光电门传感器的时间t、挡光杆做圆周运动的半径r,自动计算出砝码做圆周运动的角速度,
9、则其计算角速度 图8的表达式为_。(2)图9中两条曲线为相同半径、不同质量下向心力与角速度的关系图线,由图可知,曲线对应的砝码质量_(填“大于”或“小于”)曲线对应的砝码质量。图9解析:(1)物体转动的线速度v,根据,计算得出。(2)由向心力和角速度的关系图线可知,同样的角速度和圆周运动半径,曲线对应的向心力偏大些,因此,曲线对应的砝码的质量大于曲线对应的砝码的质量。答案:(1)(2)小于组重应用体现创新10如图10所示,光滑固定的水平圆盘中心有一个光滑的小孔,用一细绳穿过小孔连接质量分别为m1、m2的小球A和B,让B球悬挂,A球在光滑的圆盘面上绕圆盘中心做匀速圆周运动,角速度为,半径为r,则
10、关于r和关系的图像正确的是() 图10图11解析:选B根据m2gm1r2,得r,可知r与成正比,与2成反比,故A错误,B正确。因为2,所以与2成正比,故C、D错误。11(多选)一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直水平面,圆锥筒固定,有质量相同的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图12所示,A的运动半径较大,则()AA球的角速度必小于B球的角速度BA球的线速度必小于B球的线速度 图12CA球的运动周期必大于B球的运动周期DA球对筒壁的压力必大于B球对筒壁的压力解析:选AC两个小球均受到重力mg和筒壁对它的弹力FN的作用,其合力必定在水平面内时刻指向圆心。由图可知,筒壁对球的弹力FN,
11、向心力Fnmgcot ,其中为圆锥顶角的一半。因为A、B两球质量相等,角也相等,所以A、B两小球受到筒壁的弹力大小相等,A、B两小球对筒壁的压力大小相等,故D错误;由牛顿第二定律知,mgcot m2rm。因此,小球的线速度v,角速度 ,周期T2 。由此可见,小球A的线速度必定大于小球B的线速度,故B错误;小球A的角速度必小于小球B的角速度,小球A的周期必大于小球B的周期,故A、C正确。12如图13所示,装置BOO可绕竖直轴OO转动,可视为质点的小球A与两细线连接后分别系于B、C两点,装置静止时细线AB水平,细线AC与竖直方向的夹角37。已知小球的质量m1 kg,细线AC长L1 m,B点距C点的
12、水平和竖直距离相等。(重力加速度g取10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8) 图13(1)当装置匀速转动的角速度为13 rad/s时,细线AC与竖直方向的夹角仍为37,求细线AB和AC上的拉力大小;(2)当装置匀速转动的角速度为2 rad/s时,求细线AB和AC的拉力大小。解析:(1)对小球进行受力分析,如图甲所示。AB和AC的拉力为F1、F2,F2cos 37mg,F2sin 37F1m12Lsin 37,解得F12.1 N,F212.5 N。(2)当细线AB上的张力刚好为0时,小球的重力和细线AC张力的合力提供小球做圆周运动的向心力,如图乙所示。mgtan 37m02Lsin 37,解得0 rad/s,当2 rad/s时,小球向左上方摆起,若AB拉力为0,设AC与竖直方向的夹角为,mgtan m22Lsin ,解得cos ,53,由于B点距C点的水平和竖直距离相等,此时细线AB恰好竖直,F10,F2 N。答案:(1)2.1 N12.5 N(2)0 N
