分析 (1)若水平面光滑且固定,A物体靠拉力提供向心力,仅根据拉力等于B的重力求出圆周运动的角速度.
(2)当角速度最大时,A所受的最大静摩擦力指向圆心,根据牛顿第二定律求出最大角速度,当角速度最小时,A所受的最大静摩擦力背离圆心,根据牛顿第二定律求出最小角速度,从而得出角速度的范围.
解答 解:(1)若水平桌面光滑固定,则A做圆周运动靠拉力提供向心力,
则有:F=Mrω2,
F=mg,
解得$ω=\sqrt{\frac{mg}{Mr}}=\sqrt{\frac{3}{0.6×0.2}}rad/s=5rad/s$.
(2)若水平桌面粗糙,当角速度最大时,有:$F+{f}_{m}=Mr{{ω}_{1}}^{2}$,F=mg,
代入数据解得ω1=$\frac{10\sqrt{3}}{3}rad/s$,
当角速度最小时,有:$F-{f}_{m}=Mr{{ω}_{2}}^{2}$,F=mg,
代入数据解得ω2=$\frac{5\sqrt{6}}{3}rad/s$,
知角速度$\frac{5\sqrt{6}}{3}rad/s≤ω≤\frac{10\sqrt{3}}{3}rad/s$,A可与平面处于相对静止状态.
答:(1)A物体做匀速圆周运动的角速度ω应是5rad/s;
(2)角速度ω$\frac{5\sqrt{6}}{3}rad/s≤ω≤\frac{10\sqrt{3}}{3}rad/s$,A可与平面处于相对静止状态.
点评 本题考查应用牛顿定律处理临界问题的能力.知道当物体将滑动时,静摩擦力达到最大值,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0 | B. | mg | C. | Mg | D. | (m+M)g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t时刻物体的离地高度为$\frac{g{t}^{2}}{2}$ | B. | t时刻末速度的大小为v0+gt | ||
C. | t时刻末速度的大小为$\sqrt{v_0^2+{{(gt)}^2}}$ | D. | t时间内物体的水平位移为$\frac{g{t}^{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4×10-47 N | B. | 4×10-49N | C. | 8×10-50 N | D. | 8×10-44N |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由真空中点电荷的电场强度公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$可知,当r趋近于零时,其电场强度趋近于无穷大 | |
B. | 由电势能的公式Ep=qφ可知,在电场中的同一位置,电荷量越大的点电荷所具有的电势能也越大 | |
C. | 由安培力公式F=BIL可知,一小段通电导体在某处不受安培力,说明此处一定无磁场 | |
D. | 一带电粒子在磁场中运动时,所受洛伦兹力的方向一定垂直于磁感应强度的方向和带电粒子的运动方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{3}{4}$H | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$H | C. | $\frac{H}{2}$ | D. | $\frac{H}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B和A刚分离时,弹簧为原长 | |
B. | B和A刚分离时,它们的加速度为g | |
C. | 在B与A分离之前,它们做匀加速运动 | |
D. | 弹簧的劲度系数等于$\frac{mg}{h}$ |
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