题目内容
9.分析 乘客做匀速圆周运动,对其受力分析,受重力、支持力和向上的静摩擦力;重力和静摩擦力平衡,支持力提供圆周运动的向心力.根据牛顿第二定律求解.
解答 解:圆筒转动的角速度ω=$\frac{30}{60}$×2π=π rad/s,v=ωr=π×3=3π m/s
乘客做匀速圆周运动,由筒壁对其的弹力提供向心力,则有:
N=mrω2
设乘客与筒壁之间的最大静摩擦力为f,则f=μN
乘客刚好不滑落时,有 f=mg
联立解得:μ=$\frac{g}{r{ω}^{2}}$=$\frac{10}{3×{π}^{2}}$≈0.33
答:此刻乘客随圆筒一起转动的速度为3π m/s,乘客与圆筒壁之间的摩擦因数至少为0.33.
点评 本题关键明确人的运动情况和受力情况,然后根据牛顿第二定律列方程求解出静摩擦力和支持力表达式进行分析.
练习册系列答案
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20.
如图所示,一根劲度系数为k的轻质弹簧上端固定在天花板上,下端挂一个质量为m的重物,重物静止时处于B位置.现用手托重物使之缓慢上升至弹簧原长位置A,之后放手,重物从静止开始下落,沿竖直方向在A位置和C位置(图中未画出)之间做往复运动.重物运动过程中的最大速度为v,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g,不计空气阻力.下列说法中正确的是( )
| A. | 重物速度最大时弹簧的弹性势能最小 | |
| B. | 重物在向下运动的过程中,它的机械能逐渐减小 | |
| C. | 手托重物缓慢上移过程中,手对重物做功为W1=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | |
| D. | 重物从静止下落到速度最大的过程中,重物克服弹簧弹力做功为W2=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$-$\frac{1}{2}$mv2 |
17.
用如图所示的装置研究光电效应现象.所用光子能量为2.75eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表G的示数不为零;移动变阻器的触点c,发现当电压表的示数大于或等于1.7V时,电流表示数为0,则下列说法正确的是( )
| A. | 光电管阴极的逸出功为1.05eV | |
| B. | 电键S断开后,有电流流过电流表G | |
| C. | 光电子的最大初动能为1.05eV | |
| D. | 保证入射光强度相同,改用能量为2.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较大 | |
| E. | 当滑动触头向a端滑动时,反向电压越大,电流越大 |
14.
在光滑水平桌面中央固定一边长为0.3m的小正三棱柱abc,俯视如图.长度为L=1m的细线,一端固定在a点,另一端拴住一个质量为m=0.5kg、不计大小的小球.初始时刻,把细线拉直在ca的延长线上,并给小球以v0=2m/s且垂直于细线方向的水平速度,由于光滑棱柱的存在,细线逐渐缠绕在棱柱上.不计细线与三棱柱碰撞过程中的能量损失,已知细线所能承受的最大张力为7N,小球从图示位置运动至细线刚好断裂时( )
| A. | 小球的速度大小保持不变 | B. | 小球的速度逐渐减小 | ||
| C. | 小球运动时间为0.7πs | D. | 小球位移为0.9 m |
1.一定质量的理想气体膨胀对外做功100J,同时从外界吸收了120J的热量,则( )
| A. | 气体的内能减少20J | B. | 气体的内能增加220J | ||
| C. | 气体的温度降低 | D. | 气体的温度升高 |