题目内容
18.一长为0.2m的绳子拴着一个质量为1kg的小球在光滑的水平面上做匀速圆周运动.已知小球1min转了30圈.(小球的半径忽略不计)(1)求小球做匀速圆周运动的周期T.
(2)求小球做匀速圆周运动的线速度v和角速度ω的大小.
(3)若绳子能承受的最大拉力F=5N.则小球做匀速圆周运的线速度的最大值为多大?
分析 (1)由题求出小球转动一圈的时间即为周期.
(2)周期与线速度的关系、周期与角速度的关系求解.
(3)小球在光滑的水平面上做匀速圆周运动,由绳子的拉力提供向心力,由牛顿第二定律求线速度的最大值.
解答 解:(1)已知小球1min转了30圈,则小球的周期为 T=$\frac{t}{n}$=$\frac{60}{30}$=2s
(2)小球做匀速圆周运动的线速度 v=$\frac{2πr}{T}$=$\frac{2π×0.2}{2}$=0.2π m/s
角速度ω=$\frac{2π}{T}$=π rad/s
(3)小球在光滑的水平面上做匀速圆周运动,由绳子的拉力提供向心力,当绳子拉力最大时线速度最大.
由牛顿第二定律得 F=m$\frac{{v}_{m}^{2}}{r}$
可得线速度的最大值为 vm=$\sqrt{\frac{Fr}{m}}$=$\sqrt{\frac{5×0.2}{1}}$=1m/s
答:
(1)小球做匀速圆周运动的周期T是2s.
(2)小球做匀速圆周运动的线速度v是0.2π m/s,角速度ω的大小是π rad/s.
(3)若绳子能承受的最大拉力F=5N.则小球做匀速圆周运的线速度的最大值为1m/s.
点评 解决本题的关键要明确匀速圆周运动的向心力来源于合力,由圆周运动的运动学规律和牛顿第二定律结合研究.
练习册系列答案
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9.下面不能表示功的单位的是( )
| A. | J | B. | kg•m2/s2 | C. | N•m | D. | kg•m2/s3 |
6.下列说法正确的是( )
| A. | 质点在恒力作用下不可能做曲线运动 | |
| B. | 物体在变力作用下一定做曲线运动 | |
| C. | 物体所受合力方向与速度不在同一直线上是产生曲线运动的条件 | |
| D. | 曲线运动的速度一定变化,所以加速度也一定是变化的 |
13.电容器在电路中可以“通交流、隔直流”,但交流电通过电容时也会受倒阻碍作用,且电容越大、频率越高,阻碍作用越小,现将一个可变电容器C接人如图所示电路中,电路中变压器原线圈接高频交流电源,S闭合后,3只不同灯泡都正常发光,若将可变电容器的动片向定片旋入一些,则有( )

| A. | 三个灯泡都会比原来更亮 | B. | 灯L1、L3变亮,L2变暗 | ||
| C. | 灯L1、L3变暗,L2变亮 | D. | 电流表示数变大 |
3.
如图所示,与小车相连足够长的且穿过打点计时器的一条纸带上的间距明显不均匀,右端间距小,左端间距大,下面的分析和判断不正确的是( )
| A. | 若左端与小车相连,可能平衡摩擦力时,木板倾斜度太大 | |
| B. | 若右端与小车相连,可能平衡摩擦力时,木板倾斜度太大 | |
| C. | 若左端与小车相连,可能小车有一定的初速度,实验前忘记平衡摩擦力或没有完全平衡摩擦力 | |
| D. | 纸带右端与小车相连,小车一直做加速运动,说明可能平衡摩擦力时,倾角太大 |
10.某同学设计了一个探究小车的加速度α与小车所受拉力F及质量M关系的实验,如图为实验装置简图.(所用交变电流的频率为50Hz)

(1)(多选题)关于本实验,下列说法正确的是AB
A.应先接通电源,再释放小车
B.跨过滑轮连接小车的细绳应保持与长木板平行
C.在平衡木板对小车的摩擦力时,应该挂上砝码盘,再将木板垫起适当角度
D.当砝码和砝码盘的总质量m等于小车的质量M时,可以认为细绳的拉力大小等于砝码盘和盘中砝码放入总重力(2)如图丁为某次实验得到的纸带.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点间的距离如图所示.该小车的加速度a=0.20m/s2(结果保留两位有效数字)
(3)保持砝码和砝码盘的质量不变,改变小车质量M,分别得到小车加速度a与质量M及对应的$\frac{1}{M}$,数据如下表:
请在坐标纸中画出a-$\frac{1}{M}$图线,并从图线判断小车加速度a与质量M之间应满足反比(选填“正比”或“反比”)关系.
(4)平衡摩擦力后,小车恰好可以做匀速运动.保持小车总质量不变,探究小车的加速度与合外力的关系时,根据计算出的小车加速度a和砝码盘中的砝码总重力F,作出a-F图象,如图丙所示.请说明图线不通过原点主要原因平衡摩擦力过度.
(1)(多选题)关于本实验,下列说法正确的是AB
A.应先接通电源,再释放小车
B.跨过滑轮连接小车的细绳应保持与长木板平行
C.在平衡木板对小车的摩擦力时,应该挂上砝码盘,再将木板垫起适当角度
D.当砝码和砝码盘的总质量m等于小车的质量M时,可以认为细绳的拉力大小等于砝码盘和盘中砝码放入总重力(2)如图丁为某次实验得到的纸带.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点间的距离如图所示.该小车的加速度a=0.20m/s2(结果保留两位有效数字)
(3)保持砝码和砝码盘的质量不变,改变小车质量M,分别得到小车加速度a与质量M及对应的$\frac{1}{M}$,数据如下表:
| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小车加速度a/(m•s-2) | 0.44 | 0.34 | 0.27 | 0.19 | 0.16 |
| 小车质量M/kg | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 |
| 小车质量倒数$\frac{1}{M}$/kg-1 | 3.33 | 2.50 | 2.00 | 1.43 | 1.00 |
(4)平衡摩擦力后,小车恰好可以做匀速运动.保持小车总质量不变,探究小车的加速度与合外力的关系时,根据计算出的小车加速度a和砝码盘中的砝码总重力F,作出a-F图象,如图丙所示.请说明图线不通过原点主要原因平衡摩擦力过度.