A. | 工件在与导杆接触处受到的摩擦力方向沿导杆向上 | |
B. | 每根杆对工件的摩擦力大小为μmgcosθ | |
C. | 工件受到的摩擦力的合力大小为mgsinθ | |
D. | 工件向下匀速运动的速度大小v=$\frac{ωrtanθ}{\sqrt{{μ}^{2}-ta{n}^{2}θ}}$ |
分析 质量为m的工件向下做匀速直线运动的过程中,受到重力、两个杆的支持力与摩擦力的作用,根据共点力平衡的条件,结合工件受力的特点即可解答.
解答 解:A、以质量为m的工件为研究对象,可知工件向下运动的过程中,受到重力、两个杆的支持力与摩擦力的作用,工件与杆之间既有沿杆方向的相对运动,又有沿垂直于杆的方向的相对运动,又由于滑动摩擦力的方向与两个物体之间相对运动的方向是相反,所以工件在与导杆接触处受到的摩擦力方向一定不是沿导杆向上.故A错误;
B、由题,工件的重心与两导杆等距,所以工件对两个杆的压力是相等的,都是$\frac{1}{2}mgcosθ$,所以每根杆对工件的摩擦力大小为$\frac{1}{2}$μmgcosθ.故B错误;
C、工件向下做匀速直线运动,沿杆方向受到的力是平衡力,所以工件受到的两个摩擦力的合力大小等于工件受到的重力沿杆向下的方向的分力,为mgsinθ.故C正确;
D、由于滑动摩擦力的方向与两个物体之间相对运动的方向是相反的,设每一个杆对工件的摩擦力的方向都与杆之间的夹角为α,则工件相对于杆运动的方向与杆之间的夹角也是α.设工件向下匀速运动的速度大小v,则:
$\frac{ωr}{v}=tanα$
杆对工件的摩擦力沿杆的方向向上的分力等于重力沿杆向下的分力的一半,即$\frac{1}{2}$mgsinθ,所以:
$cosα=\frac{\frac{1}{2}mgsinθ}{\frac{1}{2}μmgcosθ}=\frac{tanθ}{μ}$
结合:sin2α+cos2α=1
联立得:v=$\frac{ωrtanθ}{\sqrt{{μ}^{2}-ta{n}^{2}θ}}$.故D正确.
故选:CD
点评 该图中,工件受到的力是多方向的力,在解答的过程中一定要注意滑动摩擦力的方向与两个物体之间相对运动的方向是相反的,每一个杆对工件的摩擦力的方向都与杆之间的有一个夹角,这是解答的关键.
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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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 火箭处于超重状态 | |
B. | 降落过程中喷气推力大小为mg-$\frac{m{v}^{2}}{2h}$-f | |
C. | 火箭机械能减少fh | |
D. | 火箭的重力势能减少了mggh |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上冲过程中物体的动能减少量大于E0 | |
B. | 上冲过程中物体的重力势能增加量等于E0 | |
C. | 物体回到斜面底端时的动能为E0 | |
D. | 物体所受的摩擦力等于$\frac{{E}_{0}}{{h}_{0}}$ |
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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. | 5m/s | B. | 6m/s | C. | 7m/s | D. | 8m/s |
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