A. | b一定比a先开始滑动 | |
B. | a、b所受的摩擦力始终相等 | |
C. | ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,是b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 根据最大静摩擦力提供向心力求出发生相对滑动的临界角速度,通过比较判断哪个物块先发生相对滑动;根据牛顿第二定律求出a、b的临界角速度,判断a是否达到最大静摩擦力,若未达到,抓住静摩擦力提供向心力求出静摩擦力的大小.
解答 解:A、根据kmg=mrω2得,$ω=\sqrt{\frac{kg}{r}}$,由于b转到的半径较大,发生相对滑动的临界角速度较小,所以b一定比a先开始滑动,故A正确.
B、两物块与圆盘一起做圆周运动时,靠静摩擦力提供向心力,根据f=mrω2知,角速度相等,质量相等,转到的半径不等,则摩擦力大小不等,故B错误.
C、根据$kmg=m•2l{{•ω}_{b}}^{2}$得,b开始滑动的临界角速度${ω}_{b}=\sqrt{\frac{kg}{2l}}$,故C错误.
D、根据$kmg=ml{{ω}_{a}}^{2}$得,a开始滑动的临界角速度${ω}_{a}=\sqrt{\frac{kg}{l}}$,由于ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$$<\sqrt{\frac{kg}{l}}$,则a所受的摩擦力为静摩擦力,f=$ml{ω}^{2}=\frac{2}{3}kmg$,故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键知道物块做圆周运动向心力的来源,抓住临界状态,结合牛顿第二定律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该机械波的传播速度为2m/s | |
B. | t=0时刻质点a的加速度比b的加速度小 | |
C. | t=0时刻质点a的速度比质点b的速度大 | |
D. | 图2可以表示质点b的位移随时间变化 |
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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:选择题
A. | 任意1秒内,末速度都比初速度大3m/s | |
B. | 第2秒末的速度比第1秒初的速度大3m/s | |
C. | 任意一段时间内的速度变化量都是3m/s | |
D. | 任意1秒内,末速度都为初速度的3倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 力对物体做功越多,力做功的功率越大 | |
B. | 功率是描述物体做功快慢的物理量 | |
C. | 从公式P=Fv可知,汽车的发动机功率可以随速度的不断增大而提高 | |
D. | 以上说法均不正确 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 振动图象上的A、B两点的速度相同 | |
B. | 在t=0.1s和t=0.3s时,质点的加速度大小相等,方向相反 | |
C. | 振动图象上A、B两点的速度大小相等,方向相反 | |
D. | 质点在t=0.2s和t=0.3s时的动能相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 氘核和氚核的比结合能比氦核大,所以该反应会释放核能 | |
B. | 氘核和氚核的核子的平均质量比氦核大,所以该反应会吸收一定的能量 | |
C. | 该反应是轻核的聚变,对应的质量亏损是△m=m1+m2-(m3+m4) | |
D. | 该反应是轻核的聚变,反应中释放的核能为(m3+m4-m1-m2)c2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若正电子不从OC边射出,正负电子在磁场中运动时间之比可能为3:1 | |
B. | 若正电子不从OC边射出,正负电子在磁场中运动时间之比可能为6;1 | |
C. | 若负电子不从OC边射出,正负电子在磁场中运动时间之比不可能为1:1 | |
D. | 若负电子不从OC边射出,正负电子在磁场中运动时间之比可能为1:6 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “嫦娥三号”的发射速度应大于11.2km/s | |
B. | “嫦娥三号”在A点的速度大于在B点的速度 | |
C. | “嫦娥三号”在A点所受的万有引力最小 | |
D. | “嫦娥三号”在A点的加速度小于在B点的加速度 |
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