分析 在距离转轴最远处取一小段,由几何关系求出质量,由向心力的表达式求出需要的向心力,然后结合力的合成即可求出.
解答 解:在圆环上取很一小段,长度为l,质量为dm,对应的圆心角为dθ,则:
$l=\frac{R•dθ}{2π}$;
所以:dm=$\frac{l}{2πR}•M=\frac{M}{2π}•dθ$
dm做圆周运动需要的向心力为:f=dmω2R=$\frac{M}{2π}•{ω}^{2}R•dθ$
m受力如图:
根据图可以分析得到,张力T与f大小的关系为:f=2T•sin$\frac{dθ}{2}$
根据微分的知识可得此圆环可以绕几何轴旋转的最大角速度为:ω=$\frac{\sqrt{2πT}}{\sqrt{MR}}$.
答:此圆环可以绕几何轴旋转的最大角速度$\frac{\sqrt{2πT}}{\sqrt{MR}}$.
点评 该题为竞赛辅导的题目,解答的关键是使用微元法得出.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体始终沿正方向运动 | |
B. | 在t=2 s时,物体加速度发生改变 | |
C. | 物体先沿负方向运动,在t=2 s后开始沿正方向运动 | |
D. | 0~2s内位移为-20m,2~4s内位移为20m,故t=4 s时,物体回到出发点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
B. | 有些曲线运动不是变速运动,比如人造卫星绕地球运动时,如果它在相等的时间内通的路程相等,则这种运动就不是变速运动 | |
C. | 做曲线运动的物体速度方向沿物体在该点的切线方向 | |
D. | 做曲线运动的物体,所受的合力有可能为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球所受重力与电场力大小相等 | |
B. | 小球在b点时的机械能最大 | |
C. | 小球在d点时的电势能最小 | |
D. | 小球在c点时的动能与电势能之和最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表V的示数为220 V | |
B. | 电路中的电流方向每秒钟改变100次 | |
C. | 通过灯泡电流的最大值为2.2$\sqrt{2}$A | |
D. | 发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为48.4J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | L1和 L2的灯丝都断了 | B. | L2的灯丝断了 | ||
C. | L1的灯丝断了 | D. | 变阻器 R 断路 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 木块前端P从点1到点2所用时间为$\frac{{t}_{1}-{t}_{2}}{2}$$+\frac{L}{a}(\frac{1}{{t}_{2}}-\frac{1}{{t}_{1}})$ | |
B. | 木块前端P从点1到点2所用时间为$\frac{L}{a}$($\frac{1}{{t}_{2}}$$-\frac{1}{{t}_{1}}$) | |
C. | 木块通过点2的平均速度为$\frac{L}{{t}_{2}}$ | |
D. | 1、2两点间的距离是$\frac{{L}^{2}}{2a}(\frac{1}{{t}_{2}^{2}}-\frac{1}{{t}_{1}^{2}})$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该金属的极限频率为4.3×1014Hz | B. | 该金属的极限频率为5.5×1014Hz | ||
C. | 该图线的斜率表示普朗克常量 | D. | 该金属的逸出功约为1.78eV |
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