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如右图所示,细绳长
l
,吊一个质量为m的铁球,绳受到大小为2mg的拉力就会断裂,绳的上端系一质量不计的环,环套在光滑水平杆上.起初环带着球一起以速度
向右运动,在A处环被挡住而停下的瞬间,绳子所受拉力为多少?在以后的运动过程中,球是先碰墙还是先碰地?第一次的碰撞点离B点的距离是多少?(已知A处离墙的水平距离为
l
,球离地的高度h=2
l
)
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如图,V形细杆AOB能绕其对称轴OO’转动,OO’沿竖直方向,V形杆的两臂与转轴间的夹角均为
。两质量均为
的小环,分别套在V形杆的两臂上,并用长为
、能承受最大拉力
的轻质细线连结。环与臂间的最大静摩擦力等于两者间弹力的0.2倍。当杆以角速度
转动时,细线始终处于水平状态,取
。]
(1)求杆转动角速度ω的最小值;
(2)将杆的角速度从(1)问中求得的最小值开始缓慢增大,直到细线断裂,写出此过程中细线拉力随角速度变化的函数关系式。
如图所示,光滑轨道由三段连接而成,AB是与水平面成
θ
角的斜轨道,CD是竖直平面半径为
R
的半圆形轨道,BC是长为5
R
的水平轨道。现有一可视为质点的滑块由斜轨道AB上某处滑下,沿轨道通过最高点D后水平抛出,恰好垂直撞到斜轨道AB上的E点,且速度大小为
v
,不计空气阻力,已知重力加速度为
g
。求:(题中所给字母
θ
、
R
、
v
、
g
均为已知量)
(1)若滑块从D点直接落到水平轨道BC上,其下落时间
t
;
(2)按题中运动,滑块经过D、E处的速度大小之比;
(3)斜轨道上E点到B点的距离;
(4)设计轨道时为保证轨道的安全稳定性,要求通过圆形轨道最高点D时物体对D点轨道的压力不超过物体自重的3倍。若按此要求,为保证滑块运动全过程安全稳定地完成,求滑块平抛后落至水平轨道BC上的范围。
关于质点做匀速圆周运动,下列说法正确的是
A.质点的向心力不变
B.质点的线速度不变
C.质点的角速度不变
D.质点的转速在不断改变
A
、
B
、
C
三个物体放在旋转的圆台上,动摩擦因数均为
μ
。A的质量为2
m
,
B
、
C
的质量均为
m
,
A
、
B
离轴R,
C
离轴2
R
,则圆台旋转时,(设
A、B、C
都没有滑动)( )
A.
C
物体的向心加速度最大 B.
B
物体的静摩擦力最大
C.当转台转速增加时,
C
比
B
先滑动 D.当转台转速增加时,
C
比
A
先滑动
长度为L =0.50m的轻质细杆OA,A端有一质量为m=2.0kg的小球,如图所示,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,不计各种摩擦,小球在最低点时的速率是6.0m/s,g取10m/s
2
,则小球最高点时细杆OA受到( )
A.64N的拉力
B.64 N的压力
C.44N的拉力
D.144 N的拉力
如图所示,质量为m的小球置于正方体的光滑盒子中,盒子的边长略大于球的直径。某同学拿着该盒子在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,巳知重力加速度为g,空气阻力不计
A.若盒子在最高点时,盒子与小球之间恰好无作用力,则该盒子做匀速圆周运动的周期为
B.若盒子以速率
做匀速圆周运动则当盒子运动到图示球心与O点位于同一水平面位置时,小球对盒子左侧面的力为4mg
C.若盒子以角速度
做匀速圆周运动,则当盒子运动到最高点时,小球对盒子的下面的力为3mg
D.盒子从最低点向最髙点做匀速圆周运动的过程中,球处于超重状态;当盒子从最高点向最低点做匀速圆周运动的过程中,球处于失重状态
如右图所示,一根长为l的轻杆OA,O端用铰链固定,另一端固定着一个小球A,轻杆靠在一个高为h的物块上。若物块与地面摩擦不计,则当物块以速度v向右运动至杆与水平方向夹角为θ时,物块与轻杆的接触点为B,下列说法正确的是 ( )
A.A、B的线速度相同
B.A、B的角速度不相同
C.轻杆转动的角速度为
D.小球A的线速度大小为
如图所示,一个圆环以竖直方向直径AB为轴匀速转动,环上的P、Q两点和环心的连线与竖直方向所成的角分别为60
0
和30
0
,则P、Q两点转动的角速度之比为____________,P、Q两点的线速度大小之比为____________。
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