分析 (1)若ω=ω0,小物块受到的摩擦力恰好为零,靠重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出角速度的大小.
(2)当ω>ω0,重力和支持力的合力不够提供向心力,摩擦力方向沿罐壁切线向下,当ω<ω0时,重力和支持力的合力大于向心力,摩擦力方向沿锥面向上,抓住竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出摩擦力的大小.
解答 解:(1)当ω=ω0时,小物块受重力和支持力,由牛顿第二定律得,
$mgtanθ=m{ω}_{0}^{2}Lcosθ$,
解得ω0=$\sqrt{\frac{gsinθ}{Lco{s}^{2}θ}}$.
(2)当ω=(1+k)ω0时,小物块做圆周运动所需向心力变大,则摩擦力方向沿锥面向下,对小物块受力分析,
水平方向:${F}_{N}sinθ+fcosθ=m{ω}^{2}Lsinθ$,
竖直方向:FNcosθ-fsinθ=mg,
解得f=k(2+k)mgsinθ.
当ω=(1-k)ω0时,小物块做圆周运动所需向心力变小,则摩擦力方向沿锥面向上,对小物块分析,
水平方方向:FNsinθ-fcosθ=mω2Lcosθ,
竖直方向:FNcosθ+fsinθ=mg,
解得f=k(2-k)mgsinθ.
答:(1)ω0为$\sqrt{\frac{gsinθ}{Lco{s}^{2}θ}}$;
(2)当ω=(1+k)ω0时,f=k(2+k)mgsinθ,方向沿锥面向下;当ω=(1-k)ω0时,f=k(2-k)mgsinθ,方向沿锥面向上.
点评 解决本题的关键搞清物块做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律,抓住竖直方向上合力为零,水平方向上的合力提供向心力进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
B. | 理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换 | |
C. | 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 | |
D. | 扩散现象说明分子间存在斥力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 核力是强相互作用力的一种体现,在相邻的核子间,核力远大于库仑力 | |
B. | 核力具有饱和性,只跟邻近的核子发生核力作用 | |
C. | 比结合能越大,原子核中核子结合越牢固,原子核越稳定 | |
D. | 比结合能越小,原子核中核子结合越牢固,原子核越稳定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | m1:m2 | B. | m2:m1 | C. | 1:1 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 随着黑体温度升高,辐射强度在短波区增强,长波区减弱,峰值向波长短的方向移动 | |
B. | 2个放射性原子核,在经过两个半衰期后,一定全都发生衰变 | |
C. | 核子数越多,比结合能越大,原子越稳定 | |
D. | 若核反应中放出的能量是E,则对应质量亏损为$\frac{E}{c^2}$ |
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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:多选题
A. | 第2 s末速度改变方向 | B. | 第2 s末位移改变方向 | ||
C. | 第4 s末质点位移最大 | D. | 第4 s末运动速度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该卫星绕地球运行的线速度大小 | B. | 该卫星绕地球运行的加速度大小 | ||
C. | 地球的质量 | D. | 地球表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若物体运动速率始终不变,则物体所受合力一定为零 | |
B. | 若物体在任意的相等时间间隔内位移相等,则物体做匀速直线运动 | |
C. | 若物体所受合力与其速度方向相反,则物体做匀减速直线运动 | |
D. | 若物体的加速度均匀增加,则物体做匀加速直线运动 |
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