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如图所示,半径为R的圆板做匀速运动,当半径OB转到某一方向时,在圆板中心正上方h处以平行于OB方向水平抛出一球,小球抛出时的速度及圆盘转动的角速度为多少时,小球与圆盘只碰撞一次,且落点为B。
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设小球落到圆盘上B点的时间为
t
,则
,
。圆盘转动时间也为
t
,所以,
。由上述三式即可求解。
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如图,在光滑的横杆穿着两质量分别为m
1
、m
2
的小球,小球用细线连接起来,当转台匀速转动时,下列说法正确的是:( )
A.两小球速率必相等
B.两小球角速度必相等
C.两小球加速度必相等
D.两小球到转轴距离与其质量成反比
一倾角α(α<2°)的斜劈固定在水平地面上,高为h,光滑小球从斜劈顶点由静止开始下滑,到达底端B所用时间为t
1
,将通过A、B两点的斜劈剜成一个圆弧面,使圆弧面在B点与底面相切,小球从A沿圆弧运动到B,所用时间为t
2
,求t
1
与t
2
的比值。
如图所示,
AB
为水平轨道,
A
、
B
间距离
x
="2.25" m ,
BCD
是半径为
R
=0.40 m的竖直半圆形轨道,
B
为两轨道的连接点,
D
为轨道的最高点。一小物块质量为
m
="1." 2 kg,它与水平轨道和半圆形轨道间的动摩擦因数均为
=" 0." 20。小物块在
F
="12" N的水平力作用下从
A
点由静止开始运动,到达
B
点时撤去力
F
,小物块刚好能到达
D
点,
g
取10
,试求:
(1)撤去
F
时小物块的速度大小;
(2)在半圆形轨道上小物块克服摩擦力做的功。
OA杆是机器带动绕其轴线旋转的竖直杆,细绳的一端固定在杆的A点,另一端系一质量m="1" kg的小球,绳长为L="1" m.开始小球绕轴线在水平面内做匀速圆周运动,细绳与竖直杆的夹角为θ
1
=30°.现使机器转速加大,使小球在另一水平面内做稳定的匀速圆周运动时,细绳与竖直杆的夹角为θ
2
=60°.求此过程中机器对小球所做的功.(取g="10" m/s
2
)
如图所示,质量为
m
=0.1kg的小球和A、B两根细绳相连,两绳固定在细杆的A、B两点,其中A绳长
L
A
=2m,当两绳都拉直时,A、B两绳和细杆的夹角
θ
1
=30°,
θ
2
=45°,
g
=10m/s
2
.求:
(1)当细杆转动的角速度ω在什么范围内,A、B两绳始终张紧?
(2)当
ω
=3rad/s时,A、B两绳的拉力分别为多大?
如图所示,M、N是两个共轴圆筒横截面,外筒半径为R,内筒半径比R小得多,可以忽略不计,筒的两端是封闭的,两筒之间抽成真空,两筒以相同的角速度ω绕其中心轴线(图中垂直于纸面)作匀速转动。设从M筒内部可以通过狭缝s(与M筒的轴线平行)不断地向外射出两种不同速率v
1
和v
2
的微粒,从s处射出时的初速度的方向都是沿筒的半径方向,微粒到达N筒后就附着在N筒上.如果R、v
1
和v
2
都不变,而ω取某一合适的值,则( )
A.有可能使微粒落在Ⅳ筒上的位置都在a处一条与s缝平行的窄条上
B.有可能使微粒落在N筒上的位置都在某处,如b处一条与缝s平行的窄条上
C.有可能使微粒落在N筒上的位置分别在某两处,如b处和c处与s缝平行的窄条上
D.只要时间足够长,N筒上到处都落微粒
做匀速圆周运动的物体,以下物理量发生变化的是( )
A.线速度
B.角速度
C.周期
D.转速
下列哪些现象是为了防止物体产生离心运动( )
A.汽车转弯时要限制速度
B.转速很高的砂轮半径不能做得太大
C.在修筑铁路时,转弯处轨道的内轨要低于外轨
D.用洗衣机脱去湿衣服中的水
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