题目内容
1.如图所示,一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内运动,圆柱半径为R,甲、乙两物体的质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用长为L的轻绳连在一起,L<R.若将甲物体放在转轴位置上,甲、乙连线正好沿半径方向拉直,要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则圆盘旋转的角速度最大不得超过:(两物体看作质点)( )A. | $\sqrt{\frac{μ(M-m)g}{mL}}$ | B. | $\sqrt{\frac{μ(M-m)g}{ML}}$ | C. | $\sqrt{\frac{μ(M+m)g}{ML}}$ | D. | $\sqrt{\frac{μ(M+m)g}{mL}}$ |
分析 当角速度从0开始增大,乙所受的静摩擦力开始增大,当乙达到最大静摩擦力,角速度继续增大,此时乙靠拉力和静摩擦力的合力提供向心力,角速度越大,拉力越大,当拉力和甲的最大静摩擦力相等时,角速度达到最大值.
解答 解:当绳子的拉力等于甲的最大静摩擦力时,角速度达到最大,有T+μmg=mLω2,T=μMg.所以ω=$\sqrt{\frac{μ(M+m)g}{mL}}$,故D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键知道当角速度达到最大时,绳子的拉力等于甲的最大静摩擦力,乙靠拉力和乙所受的最大静摩擦力提供向心力.
练习册系列答案
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A. | 电容器上板带正电,带电荷量2×10-9 C | |
B. | 电容器上板带正电,带电荷量6×10-9 C | |
C. | 电容器上板带负电,带电荷量4×10-9 C | |
D. | 电容器上板带负电,带电荷量6×10-9 C |
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B. | 若波向右传播,波速一定为5m/s | |
C. | 若周期为0.84s,波一定向左传播 | |
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16.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,右位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图(a)所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球.小车向右做直线运动过程中,电流表示数如图(b)所示,下列判断正确的是( )
A. | 从t1到t2时间内,小车做匀速直线运动 | |
B. | 从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动 | |
C. | 从t2到t3时间内,小车做匀速直线运动 | |
D. | 从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动 |
6.下列关于磁场和磁感线的说法正确的是( )
A. | 磁感线是从磁体的N极出来,终止于磁体S极 | |
B. | 磁感线不是磁场里实际存在的线 | |
C. | 电流在磁场中的受力方向,即为该处的磁场方向 | |
D. | 通电导线放入磁场中,磁场对导线的作用力一定不为零 |
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A. | 电子在a点动能较小 | B. | 电子在b点的电势能较小 | ||
C. | a点的场强小于b点的场强 | D. | a点的电势高于b点的电势 |
11.动能相同的A、B两球(mA>mB)在光滑的水平面上相向运动,当两球相碰后,其中一球停止运动,则可判定( )
A. | 碰撞前A球的速度大于B球的速度 | |
B. | 碰撞前A球的动量等于B球的动量 | |
C. | 碰撞前后A球的动量变化大于B球的动量变化 | |
D. | 碰撞后,A球的速度一定为零,B球朝反方向运动 |