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7.如图所示,细绳一端系着质量M的物体,静止在水平面上,另一端通过光滑的小孔吊着质m的物体,M的中心与圆孔距离为d,并知M和水平面的最大静摩擦力为fm(mg>fm)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?

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-fm=M${ω}_{1}^{2}L$,
又T=mg
联立得 mg-fm=M${ω}_{1}^{2}L$,
解得:ω1=$\sqrt{\frac{mg-{f}_{m}}{ML}}$
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+fm=M${ω}_{2}^{2}L$,
又T=mg
解得:ω2=$\sqrt{\frac{mg+{f}_{m}}{ML}}$
为使m处于静止状态,角速度ω的范围为:$\sqrt{\frac{mg-{f}_{m}}{ML}}≤ω≤\sqrt{\frac{mg+{f}_{m}}{ML}}$.
答:为使m处于静止状态,角速度ω的范围为:$\sqrt{\frac{mg-{f}_{m}}{ML}}≤ω≤\sqrt{\frac{mg+{f}_{m}}{ML}}$

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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.带点油滴将沿竖直向上运动B.P点的电势将升高
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18.在物理学的发展过程中,许多物理学家做出了贡献,他们的科学发现和所采用的科学方法推动了人类社会的进步.以下说法正确的是(  )
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(1)实验的电路图应选用下图1中的D(填字母代号)
(2)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图2所示,当小灯泡的电压为1.0V,其电阻为10Ω,由图2可得,当电压U>1V后,小灯泡电阻R随温度T的升高而增大(填“增大”或“减小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.对于真空中电荷量为q的静止点电荷,当选取离点电荷无穷远处的电势为零时,离点电荷距离为r的位置的电势为φ=$\frac{kq}{r}$(k为静电力常量).如图所示,在真空中A、B两点分别放有带电荷量为+2Q和+Q的同种点电荷,以AB连线中点O为中心作一正方形,a、O、c三点恰好将AB四等分,b,d为AB的中垂线与正方形两边的交点,则下列说法正确的是(  )
A.场强的大小关系为Ea>Ec,Eb=Ed
B.电势的大小关系为φa>φc,φb>φd
C.在AB连线上O点的场强最小
D.将一正点电荷沿直线有b运动到d的过程中电势能始终不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图,窗子上、下沿间的高度H=1.6m,墙的厚度d=0.4m,某人在离墙壁距离L=1.4m、距窗子上沿高h=0.2m处的P点,将可视为质点的小物体以速度v垂直于墙壁水平抛出,小物体直接穿过窗口并落在水平地面上,取g=10m/s2,则v的取值范围是(  )
A.v>7m/sB.v>2.3m/sC.3m/s<v<7m/sD.2.3m/s<v<3m/s

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7.站在自动扶梯的水平踏板上,随扶梯斜向上匀减速运动,如图所示.以下说法正确的是(  )
A.人只受到重力和支持力的作用
B.人处于超重状态
C.人受到重力、支持力和摩擦力的作用
D.人受到的合外力方向与速度方向相反

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4.在探究弹力和弹簧伸长的关系时,某同学先按图1对弹簧甲进行探究;然后把等长的弹簧乙(直径小于甲)套在弹簧甲内,两弹簧悬挂在同一点按图2进行探究.在弹性限度内,将质量为m=50g的钩码逐个挂在弹簧下端,测得图1、图2中弹簧的长度L1、L2如下表所示.
钩码个数1234
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L2/cm29.3329.6529.9730.29
已知重力加速度g=9.8m/s2,计算弹簧甲的劲度系数k1=49.0N/m,弹簧乙的劲度系数k2=104N/m.(结果保留三位有效数字)

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①天平    ②钩码    ③打点计时器   ④刻度尺   ⑤秒表
(2)根据实验数据在给定的坐标系中作出弹力F跟弹簧伸长量x关系的图象.
弹簧伸长量x/m弹力F/N
00
0.0120.30
0.0230.60
0.0350.90
0.0461.20
0.0581.50
(3)根据图象可知弹簧的劲度系数为26N/m(保留两位有效数字).

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