A. | 木块a和b相对于圆盘同时开始滑动 | |
B. | a、b所受的摩擦力始终相等 | |
C. | ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$是b相对于圆盘开始滑动的临界角速度 | |
D. | 当ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,a所受摩擦力的大小为kmg |
分析 木块随圆盘一起转动,静摩擦力提供向心力,而所需要的向心力大小由物体的质量、半径和角速度决定.当圆盘转速增大时,提供的静摩擦力随之而增大.当需要的向心力大于最大静摩擦力时,物体开始滑动.因此是否滑动与质量无关,是由半径大小决定.
解答 解:A、两个木块的最大静摩擦力相等.木块随圆盘一起转动,静摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律得:木块所受的静摩擦力f=mω2l,m、ω相等,f与r成正比,所以b所受的静摩擦力大于a的静摩擦力,当圆盘的角速度增大时b的静摩擦力先达到最大值,所以b一定比a先开始滑动,故A错误;
B、在发生相对滑动前,角速度相等,静摩擦力提供向心力,即${f}_{静}={mlω}^{2}$,由于b的半径大,所以发生相对滑动前b的静摩擦力大,故B错误;
C、对b木块,当静摩擦力等于滑动摩擦力时木块开始滑动,即${f}_{max}=m•2l•{ω}^{2}=kmg$,解之得,$ω=\sqrt{\frac{kg}{2l}}$,故C正确;
D、对a木块,当静摩擦力等于滑动摩擦力时木块开始滑动,即${f}_{max}=m•l•{ω}^{2}=kmg$,解之得,$ω=\sqrt{\frac{kg}{l}}$,当ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,结合C选项解析知,木块b已经相对圆盘滑动,而$ω=\sqrt{\frac{2kg}{3l}}<{ω}_{a}$,说明当ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,木块a达到临界状态,摩擦力还没达到最大静摩擦力,故D错误.
故选:C.
点评 木块随圆盘一起转动,静摩擦力提供向心力,而所需要的向心力大小由物体的质量、半径和角速度决定.所以知道向心力的来源并结合向心力公式分析便可解答此题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2mg | B. | $\sqrt{5}$mg | C. | 6mg | D. | 4.5mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的质量为$\frac{10}{9}$kg | |
B. | 2~6s内拉力做的功为40J | |
C. | 合外力在0~6s内做的功与0~2s内做的功相等 | |
D. | 物体所受滑动摩擦力的大小为5N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度大的物体加速度一定大 | B. | 加速度大的物体速度一定大 | ||
C. | 速度变化大的物体加速度一定大 | D. | 速度变化的物体加速度可以不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力势能不变,动能增加,机械能减少 | |
B. | 重力势能减少,动能不变,机械能增加 | |
C. | 重力势能减少,动能增加,机械能减少 | |
D. | 重力势能减少,动能增加,机械能不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 保持开关闭合,只将上极板下移了$\frac{d}{3}$,带电油滴仍能沿水平线运动 | |
B. | 保持开关闭合,只将上极板下移$\frac{d}{3}$,带电油滴将撞击上极板,撞击上极板时的动能为Ek+$\frac{qU}{12}$ | |
C. | 断开开关后,将上极板上移$\frac{d}{3}$,若不考虑电容器极板的重力势能变化,外力对极板做功至少为$\frac{2}{3}C{U}^{2}$ | |
D. | 断开开关后,将上极板上移$\frac{d}{3}$,若不考虑电容带极板的重力势能变化,外力对极板做功至少为$\frac{1}{6}C{U}^{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这列机械波的波速一定是1m/s | |
B. | 这列机械波一定是沿x轴正方向传播 | |
C. | P点一定先于Q点回到平衡位置 | |
D. | 经过△t=1s,P点运动的路程一定为4cm | |
E. | P点的坐标一定是xP=2.25m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球从开始下落到刚到达最低点的过程中机械不守恒 | |
B. | 绳中点碰到水平放置的光滑钉子O时绳中拉力大小为$\frac{4mgh}{L}$ | |
C. | 球到达最低点时的速度大小为$\sqrt{g(2h+1)}$ | |
D. | 球到达最低点时钉子对绳的弹力竖直向上,大小为(4+$\frac{8h}{L}$)mg |
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