题目内容
8.(1)当物块A以O为圆心做半径r=0.2m的匀速圆周运动时,地面对B的支持力FN=3.0N,求物块A的线速度和角速度的大小?
(2)当物块A的角速度为多大时,B物体将要离开地面?
分析 (1)B受到重力、支持力和拉力,根据受力平衡求出细绳的拉力.对A而言,细绳的拉力提供A所需的向心力,根据F拉=F向=m$\frac{{v}^{2}}{r}$求出物块A的速度.由公式v=rω求解角速度.
(2)B物体将要离开地面时,绳子的拉力等于Mg,对A运用牛顿第二定律求解.
解答 解:(1)B处于静止状态,根据受力平衡有:F拉+FN=Mg
则F拉=Mg-FN=5-3=2N
F拉提供A做圆周运动所需的向心力,则F拉=F向=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
则 v=$\sqrt{\frac{{F}_{向}r}{m}}$=$\sqrt{\frac{2×0.2}{0.1}}$=2m/s
故A的线速度大小为2m/s.
角速度为ω=$\frac{v}{r}$=$\frac{2}{0.2}$=10rad/s
(2)B物体将要离开地面时,绳子的拉力等于Mg,则对A有:Mg=mrω′2
解得ω′=5$\sqrt{10}$rad/s
答:
(1)物块A的速度为2m/s,角速度的大小为10rad/s.
(2)当A球的角度为5$\sqrt{10}$rad/s时,B物体将要离开地面.
点评 解决本题的关键知道拉力提供A做圆周运动的向心力,根据对B受力平衡可得出拉力的大小.
练习册系列答案
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18.
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3.某物体在三个力作用下做匀速直线运动,若其中某个力突然消失,而其余两个力不变,则该物体的运动可能变为( )
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| C. | 用能量为10.3 eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态 | |
| D. | 用能量为14.0 eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离 |
20.
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| A. | 在图示位置线框中产生的感应电动势最大 | |
| B. | 线框中产生电动势的有效值为250 V | |
| C. | 变压器原、副线圈匝数之比为25:22 | |
| D. | 允许变压器输出的最大功率为1 000 W |
17.关于力、功和能的关系,下列说法中正确的是( )
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| D. | 物体的合外力做功为零,则物体的机械能一定守恒 |
18.
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| A. | 在t1到t2时间内,a、b相吸 | B. | 在t2到t3时间内,a、b相斥 | ||
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