题目内容
12.直径0.6m的飞轮匀速转动,每分钟600转.(1)转动的周期是0.1s,
(2)角速度是20πrad/s;
(3)边缘上的线速度是6πm/s.
分析 周期等于转动一圈所需的时间,结合转速求出周期的大小.根据角速度与周期的关系求出角速度的大小.根据线速度与角速度的关系求出线速度的大小.
解答 解:(1)转速为600r/min=10r/s,
则周期T=$\frac{1}{10}s=0.1s$.
(2)角速度$ω=\frac{2π}{T}=\frac{2π}{0.1}rad/s=20πrad/s$.
(3)边缘上的线速度v=rω=0.3×20πm/s=6πm/s.
故答案为:0.1; 20π; 6π.
点评 解决本题的关键知道线速度、角速度、周期、转速的公式,知道它们之间的联系,基础题.
练习册系列答案
相关题目
20.如图,小物体m与圆盘保持相对静止,随盘一起做匀速圆周运动,则物体的受力情况是( )
A. | 受重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用 | |
B. | 摩擦力的方向始终指向圆心 | |
C. | 重力和支持力是一对相互作用力 | |
D. | 摩擦力方向与小物体运动方向始终相反 |
4.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,线圈中产生的电动势为e=Emsinωt.若将线圈的转速加倍,其它条件不变,则产生的电动势为( )
A. | Emsin2ωt | B. | 2Emsinωt | C. | 2Emsin$\frac{ω}{2}$t | D. | 2Emsin2ωt |
1.如图所示,半径为R的光滑半圆球固定在水平面上,其顶部有一个小物体A.若给小物体A大小为v0=$\sqrt{gR}$的水平初速度.则物体可能的运动情况是( )
A. | 沿半圆球球面下滑到底端 | |
B. | 沿半圆球球面下滑到某一点N,此后便离开球面做抛体运动 | |
C. | 按半径大于R的新圆弧轨道做圆周运动 | |
D. | 立即离开球面做平抛运动 |
2.光滑U型金属导轨水平固定在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,导轨宽度为L.导轨之间接有阻值为R的电阻,其余部分电阻不计.一质量为m,电阻为R的金属棒ab放在导轨上,给棒一水平向右的初速度v0使之开始滑行,滑行距离x,最后停在导轨上.则在此过程中不可求出的物理量有( )
A. | 电阻R上产生的焦耳热 | B. | 通过电阻R的总电荷量 | ||
C. | 安培力对ab棒做功 | D. | ab棒的运动时间 |