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10.如图所示,细绳一端系着质量M=8kg的物体,静止在水平面,另一端通过光滑小孔吊质量m=2kg的物体,M的中点与圆孔距离为0.2m,并知M和水平面的最大静摩擦力为16N.现使此平面绕中心轴线转动,问角速度ω在什么范围m会处于静止状态?(g取10m/s2,答案化简到最简形式,可不开根号)

分析 当此平面绕中心轴线以角速度ω转动时,若M恰好要向里滑动时,ω取得最小值,此时M所受的静摩擦力达到最大,方向沿半径向外,由最大静摩擦力和绳子拉力的合力提供M所需要的向心力.若M恰好要向外滑动时,ω取得最大值,此时M所受的静摩擦力达到最大,方向沿半径向里,由最大静摩擦力和绳子拉力的合力提供M所需要的向心力.根据牛顿第二定律分别求出ω的最小值和最大值,即可得到ω的取值范围.

解答 解:设此平面角速度ω的最小值为ω1,此时M所受的静摩擦力达到最大,方向沿半径向外,则由牛顿第二定律得:
T-fmax=$Mr{{ω}_{1}}^{2}$,
又T=mg,fmax=16N,
解得:${ω}_{1}=\frac{\sqrt{10}}{2}rad/s$.
设此平面角速度ω的最大值为ω2,此时M所受的静摩擦力达到最大,方向沿半径向里,则由牛顿第二定律得:
T+fmax=$Mr{{ω}_{2}}^{2}$,
又T=mg
代入解得:ω2=$\frac{3\sqrt{10}}{2}rad/s$
则ω的范围为$\frac{\sqrt{10}}{2}rad/s≤ω≤\frac{3\sqrt{10}}{2}rad/s$
答:角速度ω在$\frac{\sqrt{10}}{2}rad/s≤ω≤\frac{3\sqrt{10}}{2}rad/s$范围m会处于静止状态.

点评 本题是圆周运动中临界问题,抓住当M恰好相对此平面滑动时静摩擦力达到最大,由牛顿第二定律求解角速度的取值范围.

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(1)磁感应强度B和电场强度E的大小和方向;
(2)如果撤去磁场,只保留电场,电子将从D点(图中未标出)离开电场,求D点的坐标;
(3)电子通过D点时的动能.

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A.物块到达小车最右端时具有的动能为F (L+s)
B.物块到达小车最右端时,小车具有的动能为f s
C.物块克服摩擦力所做的功为f (L+s)
D.物块和小车增加的机械能为f s

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15.重力10N的一石块从楼房阳台边缘处做自由落体运动,到达地面.把它在空中运动的时间分为相等的三段,如果它在第一段时间内的位移是5m,那么在第三段时间内重力做功为250J,动能增加250J,机械能变化了0J.

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A.物体到达木板最右端时具有的动能为(F-Ff)(L+x)
B.物体到达木板最右端时,木板具有的动能为Ffx
C.物体克服摩擦力所做的功为FfL
D.物体和木板增加的机械能为Fx

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20.如图所示,以O为圆心的圆周上有六个等分点a、b、c、d、e、f,带等量电荷量的正、负点电荷分别放置在a、d两点时,圆心O处的电场强度大小为E.现改变a点处点电荷的位置,使O点处的电场强度改变,下列叙述正确的是(  )
A.移到c点,O点处的电场强度大小不变,方向由O指向e
B.移至b点,O点处的电场强度大小减半,方向由O指向c
C.移至e点,O点处的电场强度大小减半,方向由O指向c
D.移至f点,O点处的电场强度大小不变,方向由O指向e

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