组卷网 > 知识点选题 > 通过牛顿第二定律求解向心力
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解析
| 共计 147 道试题
1 . 如图所示是离心试验器的原理图,测试人的抗荷能力。被测者坐在椅子上随平台做匀速圆周运动,已知人的质量为m,图中的直线AB的长度为L,与竖直方向成30°角,AC的长度为r,求:
(1)向心加速度和角速度;
(2)人对椅子的压力。
2019高三·全国·专题练习
2 . 如图所示,一质量为m=0.5 kg的小球,用长为0.4 m的轻绳拴着在竖直平面内做圆周运动。g取10 m/s2,求:
(1)小球要做完整的圆周运动,在最高点的速度至少为多大?
(2)当小球在最高点的速度为4 m/s时,轻绳拉力多大?
(3)若轻绳能承受的最大张力为45 N,小球的速度不能超过多大?

2020-11-09更新 | 4386次组卷 | 30卷引用:2022年高考物理一轮复习小题多维练(广东专用)专题20 圆周运动
3 . 一转动装置如图所示,两根轻杆OAAB与一小球以及一小环通过铰链连接,两轻杆长度相同,球和环的质量均为mO端通过铰链固定在竖直的轻质转轴上,套在转轴上的轻质弹簧连接在O与小环之间,原长为L,装置静止时,弹簧长为L,转动该装置并缓慢增大转速,小环缓慢上升。弹簧始终在弹性限度内,忽略一切摩擦和空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)弹簧的劲度系数k
(2)AB杆中弹力为零时,装置转动的角速度
2021-06-15更新 | 2346次组卷 | 28卷引用:广东省广州市北大附中为明广州实验学校2020-2021学年高一下学期3月物理试题
4 . 如图所示,竖直平面内的光滑金属细圆环半径为R,质量为m的带孔小球穿于环上,同时有一长为R的细绳一端系于球上,另一端系于圆环最低点,绳上的最大拉力为2mg。当圆环以角速度绕竖直直径转动时,发现小球受到3个力的作用。则可能为(  )

A.B.C.D.
2022-05-10更新 | 1879次组卷 | 4卷引用:广东六校上学期第二次联考(23-24)T5变式题-向心力的计算-选择题
5 . 如图所示,AC水平轨道上AB段光滑,BC段粗糙,且LBC=2m,CDF为固定在竖直平面内半径为R=0.2m的光滑半圆轨道,两轨道相切于C点,CF右侧有电场强度E=1×10³N/C的匀强电场,方向水平向右。一根轻质绝缘弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与带负电的滑块P(可视为质点)接触但不连接,弹簧原长时滑块在B点。现向左压缩弹簧后由静止释放,已知滑块P的质量为m=0.2kg,电荷量为q=-1.5×10-3C,与轨道BC间的动摩擦因数为μ=0.25,忽略滑块P与轨道间的电荷转移。已知g=10m/s²。
(1)若滑块P运动到F点的瞬间对轨道压力为2N,求滑块运动到与O点等高的D点时对轨道的压力;
(2)欲使滑块Р能进入圆轨道而且在进入圆轨道后不脱离圆轨道(即滑块只能从C点或者F点离开半圆轨道),求弹簧最初释放的弹性势能的取值范围。(结果可用根号表示)
6 . 角速度计可测量飞机、航天器、潜艇的转动角速度,其简化结构如图所示。当系统绕转轴 OO′转动时,元件A在光滑直杆上发生位移并输出相应的无线电压信号U,成为飞机、卫星等的制导系统的信息源。已知A的质量为m,弹簧的劲度系数为 k、自然长度为 l,电源的电动势为 E、内阻不计。滑动变阻器总长也为l,电阻分布均匀,系统静止时滑片 P位于B点,当系统(包括电路系统)以角速度ω转动时 (  )
A.流过电源E的电流随角速度的增大而增大
B.流过电源E的电流随角速度的增大而减小
C.弹簧的伸长量为 x =
D.输出电压 Uω的函数式为U =
2022-06-10更新 | 982次组卷 | 4卷引用:广东省广东广雅中学2022-2023学年高三上学期期中考试物理试题
7 . 市面上有一种自动计数的智能呼拉圈,深受女士喜爱。如图甲,腰带外侧带有轨道,将带有滑轮的短杆穿过轨道,短杆的另一端悬挂一根带有配重的细绳,其模型简化如图乙所示。水平固定好腰带,通过人体微小扭动,使配重做水平匀速圆周运动,计数器显示在内转过的圈数,此时绳子与竖直方向夹角为。配重运动过程中认为腰带没有变形,下列说法正确的是(  )
A.若增大转速,腰受到腰带的摩擦力增大
B.若增大转速,腰受到腰带的弹力增大
C.保持匀速转动时,腰给腰带的作用力大小不变
D.若增加配重,保持转速不变,则绳子与竖直方向夹角为将减小
8 . 如图甲所示,长为L=3m的传送带以速v0=6m/s顺时针匀速转动,其左端A点与一个四分之一光滑圆轨道连接,轨道半径R=0.8m;右端B与一个倾角为30°的斜面连接,B点到地面的高度为H=1.8m。小滑块从光滑圆轨道高h处静止释放,到达A点时的速率v与下落高度h的关系如图乙所示。已知小滑块质量为m=2kg,与传送带之间的动摩擦因数为,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)若滑块从h=0.5m处静止释放,则物块到达A点时对轨道的压力;
(2)若物块从B点水平飞出后恰好到达斜面底端C点,则滑块从B点飞出的速度多大?
(3)滑块从不同高度h静止释放时,滑块在空中做平抛运动的时间。

9 . 如图所示,某家用小汽车的车轮直径为80cm,一个质量为103kg的小石块A卡在轮胎边缘的花纹中,当该车以72km/h的速度在平直公路上正常行驶时,小石块因车轮转动而受到的向心力大约是(  )

   

A.0.01NB.0.05NC.0.5ND.1N
10 . 如图所示为一处于竖直平面内的实验探究装置的示意图,该装置由速度可调的固定水平传送带、光滑圆弧轨道BCD和光滑细圆管EFG组成,其中水平传送带长B点在传送带右端转轴的正上方,轨道BCD和细圆管EFG的圆心分别为、圆心角均为,半径均为,且B点和G点分别为两轨道的最高点和最低点。 在细圆管EFG的右侧足够长的光滑水平地面上紧挨着一块与管口下端等高、长、质量木板(与轨道不粘连)。现将一块质量的物块(可视为质点)轻放在传送带的最左端A点,由传送带自左向右传动,在B处的开口和ED处的开口正好可容物块通过。已知物块与传送带之间的动摩擦因数,物块与木板之间的动摩擦因数,重力加速度
(1)若物块进入圆弧轨道BCD后恰好不脱轨,求物块在传送带上运动的时间;
(2)若传送带的速度为3m/s,求物块经过圆弧轨道EFG最低点G时,轨道对物块的作用力大小;
(3)若传送带的最大速度为5m/s,在不脱轨的情况下,求滑块在木板上运动过程中产生的热量Q与传送带速度v之间的关系。
   
共计 平均难度:一般