分析 (1)当B的摩擦力达到最大静摩擦力时,细绳上开始有弹力,隔离对B分析,根据牛顿第二定律求出角速度的大小.
(2)A、B刚开始相对转盘滑动时,A、B均达到最大静摩擦力,分别对A、B分析,根据牛顿第二定律求出角速度的大小.
解答 解:(1)当B的摩擦力达到最大静摩擦力时,细绳上开始有弹力,以B为研究对象,设此时角速度为ω1,有:
Kmg=mω12•2L
解得:ω1=$\sqrt{\frac{kg}{2L}}$.
(2)当A、B刚要滑动时,A、B的摩擦力均为kmg,方向指向圆心,假设这时的角速度为ω2
以A为研究对象有:kmg-F=mω22L…①
以B为研究对象有:kmg+F=mω22•2L…②
解 ①、②联立方程组得:ω2=$\sqrt{\frac{2kg}{3L}}$.
答:(1)当角速度增大到$\sqrt{\frac{kg}{2L}}$时细绳开始有弹力;
(2)当角速度增大到$\sqrt{\frac{2kg}{3L}}$时A、B开始相对转盘滑动.
点评 解决本题的关键搞清木块向心力的来源,抓住临界状态,结合牛顿第二定律进行分析.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体一定静止 | B. | 物体一定做匀速直线运动 | ||
C. | 物体所受的合外力为零 | D. | 物体可能做匀速圆周运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | T=$\frac{t}{n}$ | B. | T=$\frac{n}{t}$ | C. | T=$\frac{2πr}{v}$ | D. | T=$\frac{2πv}{r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 力对物体不做功,物体一定无位移 | |
B. | 功率是描述做功快慢的物理量 | |
C. | 滑动摩擦力总是对物体做功,静摩擦力对物体一定不做功 | |
D. | 对物体做正功的力一定是动力,对物体做负功的力一定是阻力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 悬浮在水中花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动 | |
B. | 悬浮在水中的花粉颗粒运动不是因为外界因素的影响,而是由于花粉自发的运动 | |
C. | 若取走绝热容器中速率大于v的气体分子,此后其中分子的速率不会大于v | |
D. | 观察布朗运动会看到,悬浮的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 可能做加速度大小是2m/s2匀变速直线运动 | |
B. | 可能做向心加速度大小是2m/s2匀速圆周运动 | |
C. | 可能做加速度大小是8 m/s2匀变速曲线运动 | |
D. | 可能做加速度大小是10 m/s2匀变速曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 最终磁铁静止不动时,弹簧长度为原长 | |
B. | 线圈中产生的感应电流方向在不断变化 | |
C. | 线圈中产生的焦耳热的总量与线圈的电阻大小有关 | |
D. | 线圈中产生的焦耳热的总量一定小于$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ |
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