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6.一质量为m=1kg的物体放在水平圆盘上,距离转轴1m,与圆盘的动摩擦因素为0.5,g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:
(1)若物体以1m/s的速度随圆盘一起转动,则圆盘转动的角速度是多少,物体受到的摩擦力是多大
(2)物体能与圆盘保持相对静止,求圆盘转动的最大角速度?

分析 (1)根据线速度与角速度的关系求出圆盘转动的角速度,结合静摩擦力提供向心力求出物体受到的摩擦力大小.
(2)根据最大静摩擦力提供向心力,结合牛顿第二定律求出圆盘转动的最大角速度.

解答 解:(1)根据线速度和角速度的关系知,角速度$ω=\frac{v}{r}=\frac{1}{1}rad/s=1rad/s$.
物体受到的摩擦力f=mrω2=1×1×1N=1N.
(2)根据$μmg=mr{{ω}_{m}}^{2}$得,圆盘转动的最大角速度${ω}_{m}=\sqrt{\frac{μg}{r}}=\sqrt{\frac{0.5×10}{1}}rad/s=\sqrt{5}$rad/s.
答:(1)圆盘转动的角速度为1rad/s,物体受到的摩擦力为1N.
(2)圆盘转动的最大角速度为$\sqrt{5}$rad/s.

点评 解决本题的关键知道物体做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,难度不大.

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20.如图甲所示,质量m=4kg的物体静止在水平面上,物体跟水平面间的动摩擦因数μ=0.1.从t=0时刻起,物体受到一个水平力F的作用而开始运动,F随时间t变化的规律如图乙所示,6s后撤去拉力F(取g=10m/s2).求:

(1)第4s末物体的速度;
(2)撤去拉力F后,再过多长时间物块停止运动.

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17.如图所示,一轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端以O为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,以下说法正确的是(  )
A.小球过最高点时,杆对球的弹力可以竖直向上也可以竖直向下
B.小球过最高点时的最小速度为$\sqrt{gR}$
C.小球过最高点时,杆对球的作用力一定是竖直向上的
D.小球过最低点时,杆对球的作用力可以竖直向下

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14.已知万有引力常量为G,地球半径为R,同步卫星距地面的高度为h,地球的自转周期为T,地球表面的重力加速度为g,同步卫星的高度处重力加速度为g,某同学根据以上条件,提出一种估算地球赤道表面的物体随地球自转的线速度大小的方法;
地球赤道表面的物体随地球作圆周运动,由牛顿运动定律有:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
又因为地球上的物体的重力约等于万有引力,有$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg
联立即得v=$\sqrt{gR}$
(1)请判断上面的结果是否正确.如果正确,请说明理由:如果不正确,请给出正确的解法和结果;
(2)由题目所给的条件还可以求出哪些物理量?写出求解过程(至少写出两个物理量的求解过程,也可以是求解同一个物理量的不同方法)

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11.关于功率的概念,下列说法正确的是(  )
A.功率是矢量,其方向与力的方向一致
B.发动机铭牌上所标注的功率为它的额定功率
C.汽车上坡时换成低挡位,其目的是减小速度得到较大的牵引力
D.汽车以恒定功率P运动,合外力对汽车所做功可表示为W=Pt

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18.如图所示,汽车质量为2000kg,凸形桥(甲)和凹形桥(乙)皆是半径为100m的一段圆弧,若汽车以20m/s的速率驶过凸形桥,则此时汽车对桥顶的压力为12000N;若汽车通过凹形桥桥底时对桥底的压力为车重的1.4倍,则汽车过桥底时的速度应为20m/s.(g取10m/s2

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15.地球同步卫星的周期是24h,与地球自转周期相同.

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A.ω≤$\sqrt{\frac{μg}{r}}$B.ω≤$\sqrt{\frac{2μg}{3r}}$C.ω≤$\sqrt{\frac{2μg}{r}}$D.$\sqrt{\frac{μg}{r}}$≤ω

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