精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
7.如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为L的细绳将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为θ角,此时绳中张力为零,物块与转台间动摩擦因数为μ(μ<tanθ),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,则(  )
A.至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为2μmgLsinθ
B.至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为$\frac{1}{2}$μmgLsinθ
C.至转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$
D.设法使物体的角速度增大到$\sqrt{\frac{3g}{2Lcosθ}}$时,物块机械能增量为$\frac{3mgL}{4cosθ}$

分析 对物体受力分析知物块离开圆盘前
合力F=f+Tsinθ=$m\frac{{v}^{2}}{r}$;N+Tcosθ=mg,根据动能定理知W=Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
然后根据临界条件分析做功和势能变化.

解答 解:对物体受力分析知物块离开圆盘前
合力F=f+Tsinθ=$m\frac{{v}^{2}}{r}$①
N+Tcosθ=mg②
根据动能定理知W=Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$③
AB、当弹力T=0,r=Lsinθ④
由①②③④解得W=$\frac{1}{2}$fLsinθ$+\frac{1}{2}μmgLsinθ$
至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为$\frac{1}{2}$μmgLsinθ,故A错误,B正确;
C、当N=0,f=0,由①②③知W=$\frac{1}{2}$mgLsinθtanθ=$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$,故C正确;
D、由①②知ω0=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$,设法使物体的角速度增大到ω=$\sqrt{\frac{3g}{2Lcosθ}}$>ω0=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$,故物体已脱离水平盘,此时夹角为α
则mgtanα=mω2r⑤
△Ep=mgh=mg(Lcosθ-Lcosα)⑥
由⑤⑥知△Ep=mgL•(cosθ-$\frac{2}{3}$cosθ)=$\frac{1}{3}mgLcosθ$
物块机械能增量为△Ep+△Ek=$\frac{3mgL}{4cosθ}$,故D正确;
故选:BCD

点评 此题考查牛顿运动定律和功能关系在圆周运动中的应用,注意临界条件的分析,至绳中出现拉力时,摩擦力为最大静摩擦力;转台对物块支持力为零时,N=0,f=0.题目较难,计算也比较麻烦.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,对于物理学家所做的贡献,下列说法正确的是(  )
A.安培发现了电流的磁效应
B.库仑通过扭秤实验发现了电流的热效应
C.奥斯特发现了磁场产生电流的条件和规律
D.麦克斯建立了电磁场理论并预言了电磁波的存在

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.根据如图甲电路,可以测出定值电阻R0以及电源电动势E和内阻r,图中R是电阻箱(0-999.9Ω),两个电压表的示数分别为U1和U2

①请在虚线框内画出图中实物连接电路对应的电路图(原理图)
②接通电源实验,调节电阻箱,示数如图乙所示时,可读得电阻箱的阻值R=25Ω,已知此时两个电压表的示数分别为U1和U2,则R0=$\frac{{U}_{2}R}{{U}_{1}^{\;}-{U}_{2}}$Ω(用R和U1、U2表示)
③测出R0后,再次调整电阻箱R的阻值,并列表记录多组的(U1、U2)值,根据表格中的数据,画出图线如图丙,假设图中的纵截距和横截距已得出(即图中b1、b2已知),则由图线可得出电源电动势E=b2,电源内电阻r=$\frac{{b}_{1}}{{b}_{2}}{R}_{0}$.(用b1、b2、R0中的字母表示)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,在足够长的两条平行金属导轨的左端接有一个定值电阻R0=0.6Ω,两导轨间的距离L=0.5m,在虚线区域内有与导轨平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小B=0.2T,两虚线间距离S=1.0m.两根完全相同的金属棒ab、cd与导轨垂直放置,两金属棒用一长为2.0m的绝缘轻杆连接.棒与导轨间无摩擦,两金属棒电阻均为r=0.3Ω,导轨电阻不计.现使两棒在外力作用下以v=5.0m/s的速度向右匀速穿过磁场区域.求:
(1)当ab棒刚进入磁场时,通过cd棒的电流方向.
(2)从cd棒进入磁场到cd棒离开磁场的过程中,外力所做的功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示,从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则(  )
A.t1~t2时间内,汽车的平均速度等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$
B.0~t1时间内,汽车的牵引力等于m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$
C.t1~t2时间内,汽车的功率等于(m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+Ff)v1
D.汽车运动的过程中最大速度v2=$\frac{m{v}_{1}^{2}}{{F}_{f}{t}_{1}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.如图所示为一列简谐波在t=0时刻的图象,已知质点M的振动方程为y=5sin5πt(cm),此波中质点M在t=0.9s时恰好第3次到达y轴正方向最大位移处,该波的波速1m/s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,质量为m的斜面体放在水平地面上,质量为m1和m2的两物块通过质量不计且不可伸长的细线连接,不考虑细线与滑轮间以及滑轮与轴之间的摩擦.现对物块m2施加一水平外力将m2缓慢拉起一定高度,在此过程中,斜面体M及木块m1始终保持静止,则下列判断正确的是(  )
A.物块m1受到斜面的摩擦力一定先减小后增大
B.斜面体受地面的摩擦力方向水平向右,且逐渐增大
C.斜面体对地面的压力始终保持(M+m1+m2)g不变
D.斜面体对地面的压力变大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图甲所示,在空间中存在两个相邻的,磁感音强度大小相等、方向相反的有界匀强磁场,其宽度均为L.现将宽度也为L的矩形闭合线圈,从图示位置垂直于磁场方向匀速经过磁场区域,则在该过程中,图乙中能正确反映线圈中所产生的感应电流(逆时针方向为正)或其所受的安培力(向左为正方向)随时间变化的关系图象是 (  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.一单匝圆形线圈与两光滑的平行导轨按如图所示连接,置于竖直平面内,圆形线圈的电阻为R、直径与平行导轨的宽度相等,均为l.圆形线圈和平行导轨区域存在方向如图的磁场B1、B2.在t=0时刻,两区域的磁场大小均为B0,质量为m、电阻也为R的金属杆紧贴导轨放置,金属杆与导轨等宽且位于匀强磁场B2区域的上边缘,设金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,其它部分电阻忽略不计.
(1)从t=0开始,圆形线圈内的磁场B1的变化率$\frac{△{B}_{1}}{△t}$为多大,才能使金属杆在导轨上保持静止;
(2)在第一问的情况下,求两导轨间的电压大小;
(3)要使金属杆在导轨上从t=0开始做自由落体运动,圆形线圈内的磁场B1随时间t又怎样变化,请推导B1与t的关系式.

查看答案和解析>>

同步练习册答案