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10.如图,水平桌面中心O处有一个小孔,用细绳穿过光滑小孔,绳两端各系质量M=0.6kg的物体A和m=0.3kg的物体B,A的中心与圆孔的距离为0.2m.
(1)如果水平桌面光滑且固定,求A物体做匀速圆周运动的角速度ω应是多大?
(2)如果水平桌面粗糙,且与A之间的最大摩擦力为1N,现使此平面绕中心轴线水平转动,角速度ω在什么范围内,A可与平面处于相对静止状态?(g=10m/s2

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.

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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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3.在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,先用一个弹簧秤拉橡皮条的另一端到某一点并记下该点的位置;再将橡皮条的另一端系两根细绳(绳另一端都有绳套),用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条.
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其中正确的是CE(填入相应的字母).
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