题目内容
9.如图所示,V形转盘可绕竖直中心轴OO′转动,V形转盘的侧面与竖直转轴间的夹角均为α=53°,盘上放着质量为1kg的物块A,物块A用长为1m的细线与固定在转盘中心O处的力传感器相连.物块和传感器的大小均可忽略不计,细线能承受的最大拉力为8N,A与转盘间的动摩擦因数μ为1.5,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.转盘转动时,细线一直伸直,当转盘以不同的角速度匀速转动时,传感器上就会显示相应的读数F.(1)当物块A随转盘做匀速转动.且其所受的摩擦力为零时,转盘转动的角速度ω0=?(结果可以保留根式)
(2)将转盘的角速度从(1)问中求得的值开始缓慢增大,直到增加至3ω0,试通过计算写出此过程中细线拉力随角速度变化的函数关系式.(g取10m/s2).
分析 (1)当物块A随转盘做匀速转动.且其所受的摩擦力为零时,此时绳处于松弛状态,由支持力和重力的合力提供向心力,由竖直方向由平衡条件列式及水平方向根据牛顿第二定律列式即可求解;
(2)当静摩擦力沿内壁向下时,绳仍处于松弛状态,由竖直方向由平衡条件列式及水平方向根据牛顿第二定律列式即可求解角速度,此后,拉力随ω的增大而变大,当细线拉力刚达到最大时,求出最大角速度,进而求出拉力.
解答 解:(1)对物块A受力分析,由正交分解得:
FNcos53°=m${ω}_{0}^{2}$r
FNsin53°=mg
又 r=Lsin53°
由以上三式解得:ω0=$\frac{5\sqrt{6}}{4}$ rad/s
(2)增大角速度,静摩擦力方向沿内壁向下时,有:
FNsin53°-fcos53°=mg
FNcos53°+fsin53°=mω2r
滑块未滑动,仍有 r=Lsin53°
解得 FN=mgsin53°+mω2Lsin53°cos53°=8+0.48ω2;
f=mω2Lsin253°-mgcos53°=0.64ω2-6
由最大静摩擦力等于滑动摩擦力,得:fmax=μFN
不论ω取何值,f≤fmax恒成立,物块能始终保持相对静止,故绳中的拉力一直为零.
答:(1)转盘转动的角速度ω0为$\frac{5\sqrt{6}}{4}$ rad/s.
(2)细线拉力一直为零.
点评 本题的关键是能对物块进行受力分析,根据竖直方向由平衡条件列式及水平方向牛顿第二定律列式,并能根据最大静摩擦力的表达式分析.
练习册系列答案
相关题目
13.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=t-2t2+5(各物理量采用国际单位制单位),则质点( )
A. | 第1s内的位移是4m | |
B. | 前2s内的平均速度大小是1m/s | |
C. | 任意相邻的1s内位移差大小都是3m | |
D. | 任意1s内速度的变化量的大小为4m/s |
11.下列说法错误的是( )
A. | 把带电体移近陶瓷瓶,会使陶瓷瓶带电 | |
B. | 形状不同或体积不同的两个带电物体接触后,电量不会平分 | |
C. | 电荷在转移过程中,电荷的总量保持不变 | |
D. | 最小的电荷量是电子所带的电荷的绝对值,最早由美国物理学家密立根测量得出 |
14.如图,木块与木板通过弹簧连接,木块的质量为m,木板的质量为M,弹簧的劲度系数为k,当弹簧伸长x时,木块刚好相对木板静止,水平面光滑.现给木板一水平向右的力F,要使木块不相对木板滑动( )
A. | 拉力F应小于kx | B. | 拉力F应小于2kx | ||
C. | 不可能相对滑动 | D. | 拉力F应小于$\frac{2(M+m)kx}{m}$ |
19.某班同学去部队参加代号为“猎狐”的军事演习,甲、乙两个小分队同时从同一处O出发,并同时捕“狐”于A点,指挥部在荧光屏上描出两个小分队的行军路程如图所示,则下列说法正确的是( )
A. | 两个小分队运动的平均速度相等 | B. | 甲队的平均速度大于乙队 | ||
C. | 两个小分队运动的平均速率相等 | D. | 甲队的平均速率小于乙队 |