摘要:13.如图6所示.半径为r的圆筒.绕竖直中心轴00′匀速转动.小物块a靠在圆筒的内壁上.它与圆筒的动摩擦因数为μ.现要使a匀速下落.则圆筒转动的角速度ω至少为 A. B. C. D.
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如图6-7-7 所示,半径为r的圆筒,绕竖直中心轴OO′转动,小物块a靠在圆筒的内壁上,它与圆筒的动摩擦因数为μ,现要使a不下滑,则圆筒转动的角速度ω至少为( )
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图
A.
B.
C.
D.![]()
如图所示,一个竖直放置的圆锥筒,上端开口,其中心轴为O
.筒内壁光滑,与中心轴的夹角为
=53°,筒口半径为R=0.6 m.现有一质量为m的小物块A在筒内壁绕中心轴作匀速圆周运动.求当物块在高度为筒高一半的平面内运动时的角速度;g=10 m/s2
如图 6 所示,M 、N 是两个共轴圆筒的横截面,外筒半径为R,内筒半径比 R 小得多,可忽略不计。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(垂直纸面)做匀速转动。设从 M 筒内部可以射出两种不同速率 v1 和 v2 的微粒,从 s 处射出时初速度的方向都是沿筒半径方向。微粒到达 N 筒后就附着在 N 筒上。如果 R、v1 、v2 都不变,取 ω 合适的值,则: ( )
A. 有可能使微粒落在 N 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 筒上的位置都在某一处,如 b 处一条与 s 缝平行的窄条
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 筒上将到处都落有微粒
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如图6-3所示,M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒半径为R,内筒半径比R小很多,可以忽略不计,筒的两端是封闭的,两筒之间成真空.两筒以相同的角速度ω绕其中心轴线(图中垂直于纸面)做匀速运动,设从M筒内部可以通过窄缝s(与M筒的轴线平行)不断地向外射出两种不同速率v1和v2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、v1和v2都不变,而ω取某一合适的值,则( )
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图6-3
A.有可能使微粒落在N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筒上的位置都在某一处,如b处一条与s缝平行的窄条上
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筒上将到处都落有微粒
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