题目内容
8.如图所示,放于竖直面内的光滑金属圆环半径为R,质量为m的带孔小球穿于环上,同时有一长为R的细绳一端系于圆环最低点.当圆环以角速度ω绕竖直直径转动时,发现小球受到三个力作用.则ω不可能为( )A. | $\sqrt{\frac{g}{4R}}$ | B. | $\sqrt{\frac{g}{2R}}$ | C. | $\sqrt{\frac{g}{R}}$ | D. | $2\sqrt{\frac{g}{R}}$ |
分析 因为圆环光滑,所以这三个力肯定是重力、环对球的弹力、绳子的拉力,细绳要产生拉力,绳要处于拉升状态,根据几何关系及向心力基本格式求出刚好不受拉力时的角速度,此角速度为最小角速度,只要大于此角速度就受三个力.
解答 解:因为圆环光滑,所以这三个力肯定是重力、环对球的弹力、绳子的拉力,细绳要产生拉力,绳要处于拉升状态,根据几何关系可知,此时细绳与竖直方向的夹角为60°,当圆环旋转时,小球绕竖直轴做圆周运动,向心力由三个力在水平方向的合力提供,其大小为:F=mω2r,根据几何关系,其中r=Rsin60°一定,所以当角速度越大时,所需要的向心力越大,绳子拉力越大,所以对应的临界条件是小球在此位置刚好不受拉力,此时角速度最小,需要的向心力最小,
对小球进行受力分析得:Fmin=2mgsin60°,即2mgsin60°=m${{ω}_{min}}^{2}$Rsin60°解得:${{ω}_{min}}^{\;}=\sqrt{\frac{2g}{R}}$,所以只要ω>$\sqrt{\frac{2g}{R}}$就符合题意.
本题选不可能的,故选:ABC
点评 本题主要考查了圆周运动向心力公式的应用以及同学们受力分析的能力,要求同学们能找出临界状态并结合几何关系解题,难度适中.
练习册系列答案
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18.物体沿一直线运动,在t时间内通过的路程为S,它在$\frac{S}{2}$处的速度为v1,在中间时刻$\frac{t}{2}$的速度为v2,则v1和v2的关系为( )
A. | 当物体做匀加速直线运动时V1>V2 | B. | 当物体做匀减速直线运动时V1>V2 | ||
C. | 当物体做匀加速直线运动时V1<V2 | D. | 当物体做匀减速直线运动时V1<V2 |
16.如图为两个不同电源的U-I图象,则下列说法正确的是( )
A. | 电动势E1=E2,内阻r1>r2 | |
B. | 电动势E1>E2,内阻r1<r2 | |
C. | 接入相同电阻时,电源1的输出功率大 | |
D. | 接入相同电阻时,电源2的输出功率大 |
3.如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态,则( )
A. | B受到C的摩擦力一定为零 | |
B. | 水平面对C的摩擦力方向一定向左 | |
C. | 水平面对C的摩擦力一定为零 | |
D. | 水平面对C的支持力一定小于B、C的总重力 |
13.如图所示,a、b、c三根轻细绳悬挂两个质量相同的小球A、B保持静止,细绳a是水平的,现对B球施加一个水平向有的力F,将B缓缓拉到图中虚线位置,A球保持不动,这时三根细绳张力Fa、Fb、Fc的变化情况是( )
A. | 都变大 | B. | 都不变 | ||
C. | Fb不变,Fa、Fc变大 | D. | Fa、Fb不变,Fc变大 |
20.如图所示,两个等量异号的点电荷在其连线的中垂线上有与连线中点O等距离的两点a、b,在连线上有距中点O等距离的两点c、d,则下列场强大小关系式不正确的是( )
A. | Ea=Eb | B. | Ea=EO=Ec | C. | Ec=Ed | D. | Ec>EO>Ea |
17.如图所示,质量为m的滑块,以4m/s的初速度从圆弧形轨道的A点向下滑动,滑块运动到B点时的速度仍为4m/s,若滑块以5m/s的初速度从A点向下滑动,滑块运动到B点时的速度( )
A. | 一定等于5m/s | B. | 一定大于5m/s | ||
C. | 一定小于5m/s | D. | 条件不足,无法确定 |