题目内容
12.如图所示,某同学用硬塑料管和一个质量为m的铁质螺丝帽研究匀速圆周运动,将螺丝帽套在塑料管上,手握塑料管使其保持竖直并在水平方向做半径为r的匀速圆周运动,则只要运动角速度合适,螺丝帽恰好不下滑,假设螺丝帽与塑料管间的动摩擦因数为μ,认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.则在该同学手转塑料管使螺丝帽恰好不下滑时,下述分析正确的是( )A. | 螺丝帽受的重力与最大静摩擦力平衡 | |
B. | 螺丝帽受到杆的弹力方向水平向外,背离圆心 | |
C. | 此时手转动塑料管的角速度ω=$\sqrt{\frac{mg}{μr}}$ | |
D. | 若杆的转动加快,螺丝帽有可能相对杆发生运动 |
分析 分析螺丝帽的受力情况,根据牛顿第二定律研究重力与最大静摩擦力的关系,并判断弹力的方向.螺丝帽做匀速圆周运动,由弹力提供向心力,由牛顿第二定律求出角速度.
解答 解:A、螺丝帽受到竖直向下的重力、水平方向的弹力和竖直向上的最大静摩擦力,螺丝帽在竖直方向上没有加速度,根据牛顿第二定律得知,螺丝帽的重力与最大静摩擦力平衡.故A正确.
B、螺丝帽做匀速圆周运动,由弹力提供向心力,所以弹力方向水平向里,指向圆心.故B错误.
C、根据牛顿第二定律得:N=mω2r,fm=mg,又fm=μN,联立得到ω=$\sqrt{\frac{g}{μr}}$.故C错误.
D、若杆的转动加快,角速度ω增大,螺丝帽受到的弹力N增大,最大静摩擦力增大,螺丝帽不可能相对杆发生运动.故D错误.
故选:A
点评 本题情景是新的,实质是简单的圆周运动动力学问题,分析受力情况,确定向心力来源是关键.
练习册系列答案
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7.下列说法正确的是 ( )
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A. | m、R一定时,v变大,△F一定变大 | |
B. | m、R一定时,x变大,△F一定变大 | |
C. | 其他条件不变时,加电场前后,△F=△F′ | |
D. | 其他条件不变时,加电场前后,△F>△F′ |
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A. | 线圈位于图中位置时,线圈中的瞬时电流为零 | |
B. | 从中性面开始计时,线圈中电流瞬时值表达式为i=sin50πt(A) | |
C. | 流过电阻R的电流每秒钟方向改变50次 | |
D. | 电阻R上的热功率等于20W |