题目内容
11.(1)简述测量物体m质量的原理,并说明需要测量的量.
(2)两个质量分别为M=50g和m=100g的光滑小球套在水平光滑杆上,两球相距30cm,并用细线连接,欲使两球绕轴以角速度ω=60rad/s在水平面内稳定转动,则两物体离转动中心各为多少厘米?绳中拉力是多少?
分析 (1)两小球所受的绳子的拉力提供向心力,向心力大小相等,根据向心力公式即可求解.
(2)两小球所受的绳子的拉力提供向心力,向心力大小依然相等,根据向心力公式即可求解.
解答 解:(1)两个物体的向心力相等,故:
Mr1ω2=mr2ω2
其中:r1+r2=L
解得:m=$\frac{{r}_{1}}{L-{r}_{1}}$M
故只需要测量出M的转动半径r1与两个物体间的距离L的比值即可;
(2)两个物体的向心力相等,故:
Mr1ω2=mr2ω2
其中:
r1+r2=L
解得:r1=20cm,r2=10cm
细线的拉力:T=Mr1ω2=0.05×0.2×602=3.6N
答:
(1)测量物体m质量的原理是利用两个小球的角速度和向心力相等,需要测量的量为M的转动半径r1与两个物体间的距离L.
(2)两物体离转动中心分别为20cm、10cm,绳中拉力是3.6N.
点评 本题主考考查了向心力公式的应用,知道两小球的角速度和向心力相等,基础题目.
练习册系列答案
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6.下列说法中正确的是( )
| A. | 研究跳水运动员转体动作时,运动员可视为质点 | |
| B. | 静止的物体一定不受滑动摩擦力 | |
| C. | 速度大的物体惯性大,速度小的物体惯性小 | |
| D. | 静止于桌面上的书,受到桌面的支持力是因为桌面发生形变而产生 |
16.
如图所示,足够长的金属导轨水平固定放置在匀强磁场中,金属棒ab与导轨垂直且接触良好,用水平向右的力F使棒ab从静止开始沿导轨运动.已知导轨宽度L=1m,磁感应强度的大小B=1T,金属棒质量m=0.2kg、电阻R=1.0Ω,棒ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,若拉力F的功率为P=6W,金属棒ab从开始运动到速度稳定过程中共有q=2.8C的电荷量通过金属棒,同时产生焦耳热Q=5.8J.导轨电阻不计,g取10m/s2.则( )
| A. | 棒ab达到的稳定速度是2m/s | |
| B. | 棒ab达到的稳定速度是4m/s | |
| C. | 棒ab从静止至达到稳定速度经历的时间为1.5s | |
| D. | 棒ab从静止至达到稳定速度经历的时间为3s |
20.如图甲所示,电路的左侧是一个电容为C的电容器,电路的右侧是一个环形导体.环形导体所围的面积为S,在环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图乙所示.则在0~t0时间内电容器( )
| A. | 上极板带负电,充电电流越来越大 | |
| B. | 上极板带正电,充电电流越来越小,最后等于零 | |
| C. | 带电量越来越大,最终等于$\frac{CS({B}_{2}-{B}_{1})}{{t}_{0}}$ | |
| D. | 带电量越来越大,最终将小于$\frac{CS({B}_{2}-{B}_{1})}{{t}_{0}}$ |
9.
如图所示轻质光滑定滑轮,M1=2kg,M2=1kg,离地高度为H=O.5m.M1与M2从静止开始释放,不计一切阻力g=10m/s2,由静止下落了0.3m时的速度大小为( )
| A. | $\sqrt{2}$m/s | B. | 3m/s | C. | 2m/s | D. | 1m/s |