题目内容
18.| A. | 角速度的最大值为 $\sqrt{\frac{μgcosα-gsinα}{R}}$ | B. | 角速度的最大值为 $\sqrt{\frac{μgcosα+gsinα}{R}}$ | ||
| C. | 圆盘对物块的弹力始终不变 | D. | 圆盘对物块的摩擦力始终不变 |
分析 当物体转到圆盘的最低点,由重力沿斜面向下的分力和最大静摩擦力的合力提供向心力时,角速度最大,由牛顿第二定律求出最大的角速度.物块随圆盘向上转动过程中,圆盘对物块的弹力始终不变,而摩擦力与位置有关.
解答 解:AB、角速度最大的位置在最低点,此时合力提供向心力,静摩擦力沿斜面向上,且达到最大,此时F合=μmgcosα-mgsinα=mωm2R,所以角速度的最大值为ωm=$\sqrt{\frac{μgcosα-gsinα}{R}}$.故A正确、B错误.
C、物块随圆盘向上转动过程中,圆盘对物块的弹力始终等于mgcosα,保持不变,故C正确.
D、物块随圆盘匀速转动时,合力始终指向圆心,合力大小不变,而此合力等于摩擦力和重力沿圆盘向下分力的合力,重力的分力与半径的夹角不断,由平行四边形定则可知摩擦力在变化,故D错误.
故选:AC
点评 本题是一道易错题,很容易错误的认为,合力最大时,加速度最大,认为在最高点合力最大时摩擦力向下,此时角速度最大.可将最高点和最低点最大角速度比较一下理解.
练习册系列答案
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9.如图所示是甲、乙两物体运动的v-t 图象,其加速度大小关系是( )

| A. | a甲<a乙 | B. | a甲﹦a乙 | C. | a甲>a乙 | D. | 无法比较 |
6.某物体做直线运动的v-t图象如图所示,根据图象提供的信息可知,该物体( )

| A. | 在0~4s内与4~6s内的平均速度相等 | |
| B. | 在0~4s内的加速度大于7~8s内的加速度 | |
| C. | 在6s末离起始点最远 | |
| D. | 在4s末离起始点最远 |
13.下列说法不正确的是( )
| A. | 火车鸣笛向我们驶来时,我们听到的笛声频率将比声源发声的频率高 | |
| B. | 当水波通过障碍物时,若障碍的尺寸与波长差不多,或比波长小时,将发生明显的衍射现象 | |
| C. | 弹簧振子从平衡位置向最大位移处运动的过程中,振子做匀减速运动 | |
| D. | 用两束单色光A、B,分别在同一套装置上做干涉实验,若A光的条纹间距比B光的大,则说明A光波长大于B光波长 |
3.
如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,平行板电容器C的两金属板水平放置,R1为定值电阻,P为滑动变阻器R的滑动触头,G为灵敏电流表,A为理想电流表.开关S闭合后,C的两板间恰好有一质量为m、电荷量为q的油滴处于静止状态.在P向下移动的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 油滴向上加速运动 | B. | A表的示数变小 | ||
| C. | G中有由a→b的电流 | D. | 电源的输出功率一定变大 |
10.带电粒子M只在电场力作用下由P点运动到Q点,在此过程中克服电场力做了5×10-6J 的功.那么,( )
| A. | M在P点的电势能一定小于它在Q点的电势能 | |
| B. | P点的场强一定小于Q点的场强 | |
| C. | P点的电势一定高于Q点的电势 | |
| D. | M在P点的动能一定小于它在Q点的动能 |
7.
有半径均为r的两个金属球,彼此距离为L,其中L远远大于球的半径r.它们都带正电荷,电荷量分别为Q1、Q2,则它们之间的静电力为( )
| A. | $\frac{k{Q}_{1}{Q}_{2}}{L+2r}$ | B. | $\frac{k{Q}_{1}{Q}_{2}}{(L+2r)^{2}}$ | C. | $\frac{k{Q}_{1}{Q}_{2}}{{L}^{2}}$ | D. | $\frac{k{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$ |
8.
如图所示为匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象.当t=0时,在此匀强电场中由静止释放一个带正电的粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是( )
| A. | 带电粒子将始终向同一个方向运动 | B. | 2s末带电粒子回到原出发点 | ||
| C. | 3s末带电粒子的速度为零 | D. | 0~3s内,电场力做的总功不为零 |