题目内容
14.如图所示,水平圆盘绕经过圆心的竖直轴匀速转动,甲、乙、丙三个物块在圆盘上并与圆盘保持相对静止,甲、乙、丙到圆心的距离之比为2:1:1,甲、乙、丙的质量之比为1:2:3,则甲、乙、丙的向心加速度之比为2:1:1,所受摩擦力之比为2:2:3.分析 甲乙丙三个物体放在匀速转动的水平转台上,随转台做匀速圆周运动,由静摩擦力提供向心力,角速度相等,根据牛顿第二定律分析物体受到的静摩擦力大小.
解答 解:甲乙丙三个物体放在匀速转动的水平转台上,随转台做匀速圆周运动,角速度相等
根据a=ω2r得甲、乙、丙的向心加速度之比为a甲:a乙:a丙=r甲:r乙:r丙=2:1:1
静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律得物体受到的静摩擦力之比为:${f}_{甲}:{f}_{乙}:{f}_{丙}={m}_{甲}{ω}^{2}{r}_{甲}:{m}_{乙}{ω}^{2}{r}_{乙}:m{{\;}_{丙}ω}^{2}{r}_{丙}$=1×2:2×1:3×1=2:2:3
故答案为:2:1:1,2:2:3.
点评 本题关键要知道共轴转动的物体角速度相等,应用线速度、向心加速度、向心力公式即可正确解题.
练习册系列答案
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C. | a点的线速度大小为ωr | |
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D. | 飞船绕火星在轨道Ⅰ上运动周期跟飞船返回地面的过程中绕地球以同样半径做圆周运动的周期相同 |
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A. | 扩散现象说明物质的分子在做永不停息的无规则运动 | |
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D. | 两个分子间的距离为r0时,分子势能为0 |