题目内容
11.| A. | ωm=$\sqrt{\frac{2kg}{{r}_{2}-{r}_{1}}}$ | B. | ωm=$\sqrt{\frac{2kg}{{r}_{1}-{r}_{2}}}$ | C. | ωm=$\sqrt{\frac{2kg}{{r}_{2}}}$ | D. | ωm=$\sqrt{\frac{kg}{{r}_{1}}}$ |
分析 当角速度逐渐增大,B先达到最大静摩擦力,角速度继续增大,绳子出现张力,当A所受的最大静摩擦力沿径向向外时,角速度达到最大,隔离对A、B分析,运用牛顿第二定律进行求解.
解答 解:当角速度达到最大时,A所受的静摩擦力达到最大,沿半径向外,
对A有:T-fm=m${r}_{1}{{ω}_{m}}^{2}$,
对B有:T${+{f}_{m}=mr}_{2}{{ω}_{m}}^{2}$,
而fm=kmg,
解得最大角速度为:${ω}_{m}=\sqrt{\frac{2kg}{{r}_{2}-{r}_{1}}}$,故A正确.
故选:A
点评 解决本题的关键能够正确地受力分析,搞清向心力的来源,抓住临界状态,结合牛顿第二定律进行求解.
练习册系列答案
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2.图(b)中A、B为两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置.A线圈中通有如图(a)所示的交流电i,则( )
| A. | 在t1到t2时间内A、B两线圈相斥 | B. | 在t2到t3时间内A、B两线圈相斥 | ||
| C. | t1时刻两线圈间作用力最大 | D. | t2时刻两线圈间作用力最大 |
19.
如图所示,在直角三角形abc内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.在a点有一个粒子发射源,可以沿ab方向源源不断地发出速率不同、电荷量为q(q>0)、质量为m的同种粒子.已知∠a=60°,ab=L,不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
| A. | 在磁场中通过的弧长越长的粒子在磁场内运动的时间越长 | |
| B. | 从ac边中点射出的粒子,在磁场中的运动时间为$\frac{2πm}{3qB}$ | |
| C. | 从ac边射出的粒子的最大速度值为$\frac{2qBL}{3m}$ | |
| D. | bc边界上只有长度为L的区域可能有粒子射出 |
3.关于电路中电源电动势和路端电压的概念,以下说法正确的是( )
| A. | 在闭合电路中,路端电压可能大于电源电动势 | |
| B. | 电动势等于电源没有接入电路时电源两极间的电压 | |
| C. | 在闭合电路中,路端电压随外电路的电阻增大而增大 | |
| D. | 在闭合电路中,路端电压随外电路的电阻增大而减小 |
20.
如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d.现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑距离也为d时(图中B处),下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
| A. | 小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mg | |
| B. | 小环达到B处时,重物上升的高度为($\sqrt{2}$-1)d | |
| C. | 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | |
| D. | 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于$\sqrt{2}$ |
1.
如图所示电路中,L为电感线圈,R为灯泡,电流表和电压表均为理想电表.若保持交流电源电动势的有效值不变,只将电源频率变大,则下列说法正确的是( )
| A. | 灯泡变亮 | B. | 灯泡变暗 | C. | 电压表示数增大 | D. | 电流表示数增大 |