匀速圆周运动专题练习.doc

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1、匀速圆周运动专题练习1、已知引力常量G、月球中心到地球中心的距离R和月球绕地球运行的周期T。仅利用这三个数据,可以估算出的物理量有()A、月球的质量B、地球的质量C、地球的半径D、月球绕地球运行速度的大小。2、地球赤道上的物体重国加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,要使赤道上的物体“飘”起来,则地球自转的角速度应为原来的A、倍B、倍C、倍D、倍3、如图6-12-12所示,质量为m的小球用细绳拴住,在竖直平面内做圆周运动,已知小球运动到最高点时对绳的拉力为mg,则小球运动到最低点时对绳的拉

2、力为()A.3mgB.5mgC.7mgD.9mg4、如图6-12-13所示,从光滑的1/4圆弧槽的最高点滑下的小滑块,滑出槽口时速度方向为水平方向,槽口与一个半球顶点相切,半球底面为水平,若要使小物块滑出槽口后不沿半球面下滑,已知圆弧轨道的半径为R1,半球的半径为R2,则R1和R2应满足的关系是()5、一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内转动,圆盘半径为R,甲、乙两物体的质量分别为M与m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用一根长为l(l<R)的轻绳连在一起,如图3所示,若将甲物体

3、放在转轴的位置上,甲、乙之间接线刚好沿半径方向拉直,要使两物体与转盘之间不发生相对滑动,则转盘旋转的角速度最大值不得超过() 图9—196、在质量为M的电动机飞轮上,固定着一个质量为m的重物,重物到转轴的距离为R,如图9—19所示,为了使电动机不从地面上跳起,电动机飞轮转动的最大角速度不能超过:()(A)(B)(C)(D)S7、地球同步卫星到地心的距离r可由r3=求出.已知式中a的单位是m,b的单位是s,c的单位是m/s2,则A.a是地球半径,b是地球自转的周期,c是地球表面处的重力加速度B.a是地球半

4、径,b是同步卫星绕地心运动的周期,c是同步卫星的加速度C.a是赤道周长,b是地球自转的周期,c是同步卫星的加速度D.a是地球半径,b是同步卫星绕地心运动的周期,c是地球表面处的重力加速度8、地球公转的轨道半径是R1,周期是T1;月球绕地球运转的轨道半径是R2,周期是T2。则太阳质量与地球质量之比是()A.B.C.D.9、、经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统”。“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图,两颗星球组成的双星,在相

5、互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动。现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1∶m2=3∶2,则可知()A.m1、m2做圆周运动的线速度之比为3∶2B.m1、m2做圆周运动的角速度之比为3∶2C.m1做圆周运动的半径为LD.m2做圆周运动的半径为L10、设同步卫星离地心的距离为r,运行速率为v1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球的半径为R,则下列比值正确的是()A.=B.=C.=D.=v+11、如图所示,在孤立正点电荷形成的

6、电场中,一个电子绕该点电荷做匀速圆周运动,关于电子的运动,下列说法中正确的是()A保持点电荷电量不变,若电子的轨道半径增大,则点电荷与电子组成的系统电势能将增大。B保持点电荷电量不变,若电子的轨道半径增大,则电子运动的速率将增大C保持点电荷电量不变,若电子在运动过程中由于阻力使速度逐渐减小,电子将做离心运动D若增大电荷的带电量,则电子的轨道半径将增大12、在光滑绝缘水平面上,一轻绳拉着一个带电小球绕竖直方向的轴O在匀强磁场中做逆时针方向的水平匀速圆周运动,磁场方向竖直向下,其俯视图如图所示.若小球运动到

7、A点时,绳子突然断开,关于小球在绳断开后可能的运动情况,以下说法正确的是:A.小球仍做逆时针匀速圆周运动,半径不变B.小球仍做逆时针匀速圆周运动,但半径减小C.小球做顺时针匀速圆周运动,半径不变 D.小球做顺时针匀速圆周运动,半径减小13、设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向内的匀强磁场,如图11-4-13所示.已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B时速度为零.C是曲线的最低点,不计重力.以下说法正确的是()ACB图11-4-13A.离子一定带正电B.A、B

8、两点位于同一高度C.离子在C点速度最大D.离子到达B点后将沿曲线返回A点14、.长为L水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图40-B5所示,磁感应强度为B,板间距离也为L,板不带电,现有质量为m,电量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度V射入磁场,欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是:()图40-B5A.使粒子的速度B.使粒子的速度C.使粒子的速度D.使粒子的速度15、如图所示,在互相垂直的匀强电场和匀强磁场

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