精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
17.如图所示,水平转盘上放有质量为m的物块,当物块到转轴的距离为r时,连接物块和转轴的绳刚好被拉直(绳上张力为零).物体和转盘间最大静摩擦力是其正压力的μ倍,求:
(1)当转盘的角速度ω1=$\sqrt{\frac{μg}{3r}}$时,物块所受的摩擦力.
(2)当转盘的角速度ω2=$\sqrt{\frac{5μg}{2r}}$时,细绳的拉力.

分析 物块做圆周运动靠静摩擦力提供向心力,当静摩擦力达到最大时,角速度达到最大,根据牛顿第二定律求出转盘转动的最大角速度.
当角速度小于最大角速度,知物块做圆周运动靠静摩擦力提供向心力,绳子拉力为零,当角速度大于最大角速度,物块做圆周运动靠静摩擦力和拉力共同提供,根据牛顿第二定律求出细线的拉力大小.

解答 解:(1)当物块所需要的向心力等于最大静摩擦力时,转盘角速度最大     
即:μmg=m rωm2     
则:ωm=$\sqrt{\frac{μg}{r}}$.
由于ω1<ωm时仅由摩擦力可提供向心力,则细绳对物块的拉力T1=0,摩擦力
f=m rω12=mr($\sqrt{\frac{μg}{3r}}$)2=$\frac{1}{3}$μmg
(2)由于ω2>ωm时摩擦力不足以提供向心力,摩擦力f=μmg,绳子也要提供部分向心力
则:T2+μmg=m rω22      
解得:T2=m rω22_μmg=mr($\sqrt{\frac{5μg}{2r}}$)2-μmg=$\frac{3}{2}$μmg.
答:(1)当角速度为ω1=$\sqrt{\frac{μg}{3r}}$时,物块所受的摩擦力$\frac{1}{3}$μmg;
(2)角速度ω2=$\sqrt{\frac{5μg}{2r}}$时,细绳的拉力为$\frac{3}{2}$μmg.

点评 解决本题的关键搞清向心力的来源,当物块所需要的向心力等于最大静摩擦力时,转盘角速度最大,根据此临界值判定受力情况,运用牛顿第二定律进行求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.现在需要测量物块与长木板之间的动摩擦因数,备有如下器材:两个相同的物块A、B,两个带有固定装置的光滑小滑轮,卡子若干,一把镊子,一个黑板擦,几条长轻质细线,两个小盘.小丁和晓平两个同学配合进行如下实验:首先把木板固定在水平桌面上,把两小滑轮固定在木板的左端,把两个物块A和B(平行木板左边缘、AB距离较近)放到木板的右端,用细线把物块和小盘通过小滑轮连接,通过调整小滑轮的高度使木板上方的细线水平,在物块A和B右端固定好长细线;晓平同学用黑板擦按住两个物块A、B,小丁同学在两个小盘里放上不同个数的砝码,然后晓平同学抬起黑板擦,两个物块同时运动起来,当运动较快的物块接近木板左端时按下黑板擦,两个物块同时停下来.
(1)为完成此实验,还需要如下器材中的BD;
A.秒表  B.刻度尺  C.弹簧测力计  D.天平
(2)晓平和小丁同学共同测量出A和B在木板上的位移,分别记作xA和xB,物块的质量为m,物块A和对应小盘里钩码、小盘总质量的和为2m,物块B和对应小盘里钩码、小盘的总质量的和为3m,根据这些量能否求出物块和木板之间的滑动摩擦因数μ能(填“能”或“否”),若不能,写出还须测量的物理量,若能,请你写出动摩擦因数的表达式μ=$\frac{2{x}_{A}-{x}_{B}}{{x}_{A}-{x}_{B}}$;
(3)若细线与木板上表面平行,而木板左端比右端略低,则测量的动摩擦因数比真实值偏小(选填“偏大”、“偏小”、“不变”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,三个电阻的阻值分别为R1=2R2=3R3,安培表的内阻忽略不计,则通过三个电阻的电流强度之比为1:2:3,两个安培表读数之比为5:3.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.一光滑圆锥体固定在水平面上,OC⊥AB,∠AOC=30°,一条不计质量,长为l(l<OA)的细绳一端固定在顶点O,另一端拴一质量为m的物体(看作质点).物体以速度v绕圆锥体的轴OC在水平面内作匀速圆周运动,如图所示.求:
(1)当物体刚好不压圆锥体时线速度v0;
(2)当物体线速度v=$\sqrt{\frac{1}{6}gl}$时,分别求出绳和圆锥体对物体的作用力;
(3)当物体线速度 v=$\sqrt{\frac{3}{2}gl}$时,分别求出绳和圆锥体对物体的作用力.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一质量为1kg的物体从静止开始匀加速竖直下落,经2s落地,落地时速度大小为18m/s,若重力加速度g取10m/s2,则(  )
A.物体的重力势能减少了200JB.物体的机械能减少了20J
C.重力对物体做功180JD.物体的动能增加了62J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.自125m高的塔顶自由落下一个小球,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:
(1)小球经过多长时间落到地面;
(2)小球落地时的速度;
(3)全程小球的平均速度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.某人用细线系一个小球在竖直面内做圆周运动,不计空气阻力,若在小球运动到最高点时刻,细线突然断了,则小球随后将做(  )
A.自由落体运动B.竖直下抛运动C.竖直上抛运动D.平抛运动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.回旋加速器的核心部分是两个半径为R的D型金属扁盒,如图,盒正中央开有一条窄缝,在两个D型盒之间加交变电压,于是在缝隙中形成交变电场,由于屏蔽作用,在D型盒内部电场很弱,D型盒装在真空容器中,整个装置放在巨大电磁铁的两极之间,磁场方向垂直于D型盒的底面,只要在缝隙中的交变电场的频率不变,便可保证粒子每次通过缝隙时总被加速,粒子的轨道半径不断增大,并逐渐靠近D型盒边缘,加速到最大能量E后,再用特殊的装置将它引出.在D型盒上半面中心出口A处有一正离子源,正离子所带电荷量为q、质量为m,加速时电极间电压大小恒为U.(加速时的加速时间很短,可忽略;正离子从离子源出发时初速为零).则下列说法正确的是(  )
A.增大交变电压U,则正离子在加速器中运行时间将变短
B.增大交变电压U,则正离子在加速器中运行时间将不变
C.正离子第n次穿过窄缝前后的速率之比为
D.回旋加速器所加交变电压的频率为

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.下列有关晶体和非晶体的说法中正确的是(  )
A.非晶体具有各向同性,单晶体和多晶体都具有各向异性
B.多晶体没有确定的几何形状,但有固定的熔点
C.玻璃没有确定的熔点,也没有规则的几何形状,所以玻璃是非晶体
D.同一种物质不可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现

查看答案和解析>>

同步练习册答案