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如图所示,长为L的直棒一端可绕固定轴O转动,另一端搁在升降平台上,平台以速度v匀速上升,当棒与竖直方向的夹角为α时,棒的角速度为
[ ]
A.
B.
C.
D.
如图所示,一根原长
L
=0
.
1m的轻弹簧,一端挂质量
m
=0
.
5kg的小球,以另一端为圆心在光滑的水平面上做匀速圆周运动。已知弹簧的劲度系数
k
=100N/m,能产生的最大弹力为
F
=10N.求小球运动的最大角速度的大小.
A、B两质点分别做匀速圆周运动,若在相同时间内,它们通过的弧长之比为s
A
:s
B
=2:3,而通过的角度之比φ
A
:φ
B
=3:2,则它们的周期之比为T
A
:T
B
=__________,向心加速度之比a
A
:a
B
=__________。
图示为一个玩具陀螺。a、b和c是陀螺上的三个点。当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是
[ ]
A.a、b的角速度比c的大
B. c的线速度比a、b的大
C.a、b和c三点的线速度大小相等
D.a、b和c三点的角速度相等
如图所示,水平转台上有一个质量m=5kg的小物体,一根劲度系数k=10
3
N/m、原长为8cm的弹簧一端连接转台中心的转轴,另一端连接此物体。当整个装置处于静止时,弹簧的长度为10cm。如果小物体与转台之间的摩擦足够大,讨论:
(1)要使小物体与转台之间不存在摩擦力,则转台转动的角速度应为多大?
(2)要使小物体与转台之间的摩擦力大小为5N,则转台转动的角速度又应为多大?
图(a)所示的装置中,小物块A、B质量均为m,水平面上PQ段长为l,与物块间的动摩擦因数为μ,其余段光滑。初始时,挡板上的轻质弹簧处于原长;长为r的连杆位于图中虚线位置;A紧靠滑杆(A、B间距大于2r)。随后,连杆以角速度ω匀速转动,带动滑杆作水平运动,滑杆的速度-时间图像如图(b)所示。A在滑杆推动下运动,并在脱离滑杆后与静止的B发生完全非弹性碰撞。
(1)求A脱离滑杆时的速度u
o
,及A与B碰撞过程的机械能损失ΔE。
(2)如果AB不能与弹簧相碰,设AB从P点到运动停止所用的时间为t
1
,求ω得取值范围,及t
1
与ω的关系式。
(3)如果AB能与弹簧相碰,但不能返回道P点左侧,设每次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能为E
p
,求ω的取值范围,及E
p
与ω的关系式(弹簧始终在弹性限度内)。
有一种叫“飞椅”的游乐项目,示意图如图所示,长为L的钢绳一端系着座椅,另一端固定在半径为r的水平转盘边缘,转盘可绕穿过其中心的竖直轴转动,当转盘以角速度ω匀速转动时,钢绳与转轴在同一竖直平面内,与竖直方向的夹角为θ,不计钢绳的重力,求转盘转动的角速度ω与夹角θ的关系。
如图所示,在水平转台上放有A、B两个小物块,它们距离轴心O分别为
r
A
=0.2m,
r
B
=0.3m,它们与台面间相互作用的静摩擦力的最大值为其重力的0.4倍,
g
取10 m/s
2
,
(1)当转台转动时,要使两物块都不发生相对于台面的滑动,求转台转动的角速度的范围;
(2)要使两物块都对台面发生滑动,求转台转动角速度应满足的条件。
一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内转动,圆盘半径为R,甲、乙两物体的质量分别为M与m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用一根长为L(L<R)的轻绳连在一起,如图所示,若将甲物体放在转轴的位置上,甲、乙之间连线刚好沿半径方向拉直,要使两物体与转盘之间不发生相对滑动,则转盘旋转的角速度最大值不得超过
[ ]
A.
B.
C.
D.
小明同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个课题,名称为:快速测量自行车的骑行速度。他的设想是:通过计算踏脚板转动的角速度,推算自行车的骑行速度。经过骑行,他得到如下的数据:在时间t内踏脚板转动的圈数为N,那么脚踏板转动的角速度ω=
;要推算自行车的骑行速度,还需要测量的物理量有
;自行车骑行速度的计算公式v=
。
0
7109
7117
7123
7127
7133
7135
7139
7145
7147
7153
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7163
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7169
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7199
7201
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7273
7277
7279
7285
7289
7295
7303
176998
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