题目内容
8.| A. | a、b所受的摩擦力始终相等 | |
| B. | b一定比a先开始滑动 | |
| C. | ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$是b开始滑动的临界角速度 | |
| D. | 当ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,a所受摩擦力的大小为kmg |
分析 木块随圆盘一起转动,静摩擦力提供向心力,而所需要的向心力大小由物体的质量、半径和角速度决定.当圆盘转速增大时,提供的静摩擦力随之而增大.当需要的向心力大于最大静摩擦力时,物体开始滑动.因此是否滑动与质量无关,是由半径大小决定.
解答 解:A、B、两个木块的最大静摩擦力相等.木块随圆盘一起转动,静摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律得:木块所受的静摩擦力f=mω2r,m、ω相等,f∝r,所以b所受的静摩擦力大于a的静摩擦力,当圆盘的角速度增大时b的静摩擦力先达到最大值,所以b一定比a先开始滑动,故A错误,B正确;
C、当b刚要滑动时,有kmg=mω2•2l,解得:ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$,故C正确;
D、以a为研究对象,当ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,由牛顿第二定律得:
f=mω2l,可解得:f=$\frac{2}{3}$kmg,故D错误.
故选:BC
点评 本题的关键是正确分析木块的受力,明确木块做圆周运动时,静摩擦力提供向心力,把握住临界条件:静摩擦力达到最大,由牛顿第二定律分析解答.
练习册系列答案
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19.如图甲所示,标有“220V 40W”的灯泡和标有“20 μF 300V”的电容器并联到交流电源上,V为交流电压表,交流电源的输出电压如图乙所示,闭合开关.下列判断正确的是( )

| A. | t=$\frac{T}{2}$时刻,V的示数为零 | B. | 灯泡恰好正常发光 | ||
| C. | 电容器不可能被击穿 | D. | V的示数保持110$\sqrt{2}$ V不变 |
16.
如图,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上.当金属框绕ab边以角速度ω逆时针转动时,a、b、c三点的电势分别为Ua、Ub、Uc.已知bc边的长度为l.下列判断正确的是( )
| A. | Ua>Uc,金属框中无电流 | |
| B. | Ub<Uc,金属框中电流方向沿a-b-c-a | |
| C. | Ubc=-$\frac{1}{2}$Bl2ω,金属框中无电流 | |
| D. | Ubc=$\frac{1}{2}$Bl2ω,金属框中电流方向沿a-b-c-a |
3.一质量为2kg物体在外力作用下,静止开始做直线运动,到达某点时速度为2m/s,此时物体的动能为( )
| A. | 2J | B. | 4J | C. | 8J | D. | 16J |
17.在高处的同一点将三个质量相同的小球以大小相等的初速度分别上抛,平抛和下抛,则( )
| A. | 从抛出到落地过程中,重力对它们做功相同 | |
| B. | 从抛出到落地过程中,重力对它们的平均功率相同 | |
| C. | 三个小球落地时,重力的瞬时功率相同 | |
| D. | 三个小球落地时的速度相同 |
18.用加速后动能为0.5MeV的质子轰击静止的某原子核,生成两个动能均为8.9MeV的α粒子(1MeV=1.6×10-13J),此反应中的质量亏损为( )
| A. | 1.6×10-29Kg | B. | 3.1×10-29Kg | C. | 3.2×10-29Kg | D. | 1.3×10-29Kg |