题目内容
11.| A. | 小球将做变速圆周运动 | |
| B. | 小球做圆周运动的角速度小于ω | |
| C. | 球与桌面间的动摩擦因数为$\frac{{ω}^{2}r\sqrt{{r}^{2}+{L}^{2}}}{Lg}$ | |
| D. | 细绳拉力大小为mω2$\sqrt{{r}^{2}+{L}^{2}}$ |
分析 小球在水平面内做匀速圆周运动,小球做圆周运动的角速度与手做圆周运动的角速度相等,根据小球沿着半径方向和垂直于半径方向的受力可以求得绳的拉力的大小.
解答 解:A、手握着细绳做的是匀速圆周运动,所以细绳的另外一端小球随着小球做的也是匀速圆周运动,故A错误.
B、小球做圆周运动的角速度与手做圆周运动的角速度相等,故B错误.![]()
C、根据摩擦力公式可得f=μmg
又:f=TsinΦ,
由于 T=$\frac{m{ω}^{2}({r}^{2}+{L}^{2})}{L}$,sinΦ=$\frac{r}{R}$=$\frac{r}{\sqrt{{r}^{2}+{L}^{2}}}$,所以μ=$\frac{{ω}^{2}r\sqrt{{r}^{2}+{L}^{2}}}{Lg}$,故C正确.
D、设大圆为R.由图分析可知R=$\sqrt{{r}^{2}+{L}^{2}}$,
设绳中张力为T,则
TcosΦ=mRω2,
cosΦ=$\frac{L}{R}$,故T=$\frac{m{ω}^{2}{R}^{2}}{L}$=$\frac{m{ω}^{2}({r}^{2}+{L}^{2})}{L}$,故D错误.
故选:C.
点评 小球的受力分析是本题的关键,根据小球的受力的状态分析,由平衡的条件分析即可求得小球的受力和运动的情况.
练习册系列答案
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19.下列说法正确的是( )
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16.关于热现象,下列说法正确的是( )
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20.
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| D. | 若让a、b、c三色光以同一入射角,从同一介质射入空气中,b光恰能发生全反射,则c光也一定能发生全反射 |
1.一物体从静止开始做直线运动,其加速度随时间变化如图所示,则( )

| A. | 2t0末,物体的速度为2a0t0 | B. | 0~t0内的平均速度为$\frac{{a}_{0}{t}_{0}}{2}$ | ||
| C. | t0~2t0内的位移大于$\frac{5{a}_{0}{{t}_{0}}^{2}}{4}$ | D. | 全程位移等于a0t02 |