题目内容
4.分析 首先分析A随转盘一起转动的向心力的来源,一是绳子的拉来,一是静摩擦力;绳子的拉力始终等于B的重力,大小不变;静摩擦力可能指向O,也可能背向O,分两种情况进行分析,结合向心力的公式即可得知角速度的取值范围.
解答 解:要使B静止,A必须相对于转盘静止,即具有与转盘相同的角速度.A需要的向心力由绳拉力和摩擦力提供,角速度最大时,A有离心趋势,静摩擦力指向圆心O;角速度最小时,A有向心运动的趋势,静摩擦力背离圆心O.
对B:拉力为:F=mg
对A:角速度最大时有:F+Fm=Mrω${\;}_{1}^{2}$
代入数据解得:ω1≈6.5rad/s
角速度最小时有:F-Fm=Mrω${\;}_{2}^{2}$
代入数据解得:ω2≈2.9rad/s
所以2.9rad/s≤ω≤6.5rad/s时,可保持B静止.
答:转盘绕中心O旋转的角速度ω的取值范围为2.9rad/s≤ω≤6.5rad/s.
点评 解答该题首先要注意隐含条件的挖掘,就是两个临界状态,将要向里运动的临界状态和将要向外运动的临界状态.再者就是对向心力的正确的寻找,沿半径方向上的所有力的合力提供向心力.同时要注意向心力公式F向=Mrω2的应用.
练习册系列答案
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14.
如图所示,质量为2m的物块A与水平地面的摩擦不计,质量为m的物块B与地面间的动摩擦因数为μ,在与水平方向成α=60°的斜向下的恒力F的作用下,A和B一起向右做加速运动,则A和B之间的作用力大小为( )
| A. | $\frac{1}{6}F+\frac{2}{3}μmg$ | B. | $\frac{2}{3}μmg$ | C. | $\frac{1}{6}F-\frac{1}{3}μmg$ | D. | $\frac{1}{3}F-\frac{2}{3}μmg$ |
12.
如图所示,一质量为M的斜面体静止在水平面上,物体B受沿斜面向上力F作用沿斜面匀速上滑,A、B之间动摩擦因数为μ,μ<tan θ,且质量均为m,则( )
| A. | A、B保持相对静止 | |
| B. | B与斜面间动摩擦因数为$\frac{F-mgsinθ}{2mgcosθ}$ | |
| C. | 地面受到的压力等于(M+2m)g | |
| D. | 地面对斜面体的摩擦力等于mg(sin θ-μcos θ)cos θ+Fcos θ |
19.物理学的发展史是物理学的一个重要组成部分,通过学习科学家的研究方法和探究精神有助于提高同学们的科学素养,以下列举的科学家都为物理学发展做出突出贡献,下列表述正确的是( )
| A. | 伽利略发现了行星运动三大定律 | |
| B. | 牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常数 | |
| C. | 法拉第发现了电磁感应现象,使人类社会进入电气时代 | |
| D. | 纽曼、韦伯在对理论和实验资料进行严格分析后,提出了法拉第电磁感应定律 |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 自由下落的物体所受重力为零 | |
| B. | 重力的方向不一定指向地心 | |
| C. | 弹力一定产生在相互接触的物体之间 | |
| D. | 弹簧的劲度系数由弹簧自身性质决定. | |
| E. | F=kx中“x”表示弹簧形变后的长度 |
16.
如图所示,一个枕形导体AB原来不带电,将它放在一个负点电荷的电场中,点电荷的电荷量为Q,与AB中心O点的距离为R.由于静电感应,在导体A、B两端分别出现感应电荷.当达到静电平衡时,( )
| A. | 导体A端电势高于B端电势 | |
| B. | 导体A端电势低于B端电势 | |
| C. | 导体中心O点的场强为0 | |
| D. | 枕形导体两端的感应电荷在O点产生感应电场强度R=$\frac{KQ}{{R}^{2}}$,方向水平向左 |