分析 (1)小物块受到的摩擦力恰好为零,靠重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出角速度的大小;
(2)当角速度为2ω时,重力和支持力的合力不够提供向心力,摩擦力方向沿罐壁切线向下,根据牛顿第二定律求出摩擦力的大小.
解答 解:(1)当摩擦力为零,支持力和重力的合力提供向心力,有:
mgtan$θ=mRsinθ{{ω}_{0}}^{2}$,
解得
${ω_0}=\sqrt{\frac{2g}{R}}$
(2)当角速度增大时,滑块有沿斜面向上滑的趋势,摩擦力沿罐壁切线向下,受力如下图所示.
Ncosθ-fsinθ-mg=0
Nsinθ+fcosθ=mr(2ω)2
联立得:f=3mgsinθ=$3mg\sqrt{1-\frac{{g}^{2}}{{R}^{2}{ω}^{4}}}$.
答:(1)小物块受到的摩擦力恰好为零时,${ω}_{0}=\sqrt{\frac{2g}{R}}$.
(2)若ω=2ω0,小物块受到的摩擦力的大小为$3mg\sqrt{1-\frac{{g}^{2}}{{R}^{2}{ω}^{4}}}$,方向沿圆弧的切线向下.
点评 解决本题的关键搞清物块做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律,抓住竖直方向上合力为零,水平方向上的合力提供向心力进行求解.
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A. | ①② | B. | ①④ | C. | ②③ | D. | ③④ |
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A. | 渡河的最短时间为t=30s | |
B. | 渡河的最小位移为d=150m | |
C. | 以最小位移过河时,船头与上游河岸之间的夹角为37° | |
D. | 船不可能垂直到达正对岸 |
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A. | 物体做减速运动 | B. | 物体做加速运动 | C. | v1<v2 | D. | v1>v2 |
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A. | 两个相对静止物体间不一定有静摩擦力作用 | |
B. | 受静摩擦力作用的物体一定是静止的 | |
C. | 静摩擦力对物体总是阻力 | |
D. | 静摩擦力一定比滑动摩擦力大 |
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A. | 跳伞运动员在空中匀速下落 | |
B. | 子弹射穿木块 | |
C. | 圆锥摆球在水平面内做匀速圆周运动 | |
D. | 物体沿竖直面内的圆形轨道做匀速圆周运动 |
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A. | 迅速向下拉动活塞,缸内气体温度降低 | |
B. | 当活塞向下移动时,外界一定对气体做正功 | |
C. | 若汽缸导热良好,保持环境温度不变,缓慢增加重物的质量,气体一定会吸热 | |
D. | 缓慢增加重物的质量,欲保持气体体积不变,必须设法减少气体的内能 | |
E. | 环境温度升高,气体的压强一定增大 |
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