分析 (1)根据$a={ω}_{\;}^{2}r$求出圆柱的向心加速度
(2)根据v=Rω求出轮子的线速度,木板在轮子上先做匀加速直线运动,当速度达到轮子的线速度时,做匀速直线运动,先根据运动学的公式求出加速度,然后根据牛顿第二定律求出动摩擦因数;
(3)根据运动学公式求出运动的时间.
解答 解:(1)根据向心加速度的公式可知,下部的金属箔张开:${a_轮}={ω^2}r=12.0m/{s^2}$
(2)木板的速度等于圆柱体轮缘的线速度时,木板不受摩擦力. 则:υ=rω=2.0m/s
圆柱体转动两周的时间:${t_1}=2T=\frac{4π}{ω}=2s$
所以加速度:$a=\frac{υ}{t_1}=1.0m/{s^2}$
由:a=$\frac{μmg}{m}=μg$
所以:$μ=\frac{a}{g}=\frac{1}{10}=0.1$
(3)木板在两圆柱体间加速过程所通过的位移为S1.则:υ2=2as1
所以:${s_1}=\frac{υ^2}{2a}=2.0m$
因s1<s,所以木板在两圆柱体间的运动先是作匀加速直线运动,后作匀速直线运动.可见,从开始运动到重心恰在A的上方所需的时间应是两部分之和.$t={t_1}+{t_2}={t_1}+\frac{{s-{s_1}}}{υ}=2.6s$
答:(1)圆柱体边缘上某点的向心加速度是12.0m/s2;
(2)圆柱体A、B与木板间的动摩擦因数s 0.1;
(3)从开始运动到重心恰在A的正上方所需的时间是2.6s.
点评 解决本题的关键能通过物体的受力判断出物体的运动情况,然后结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈中产生的感生电场沿顺时针方向 | |
B. | 电压表的正接线柱接线圈的N端 | |
C. | 线圈中磁通量的变化率为1.5Wb/s | |
D. | 电压表的读数为10V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | M受到的摩擦力不变 | B. | M可能沿斜面向上运动 | ||
C. | M静止在传送带上 | D. | M下滑的速度变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电表B为毫安表,电表C为毫伏表 | |
B. | 接线端2的电势高于接线端4的电势 | |
C. | 若调整电路,使通过电磁铁和霍尔元件的电流都与原电流方向相反,则2、4两接线端的电势高低关系也将发生改变 | |
D. | 若适当增大R1、增大R2,则毫伏表示数一定减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 可能做匀速直线运动 | |
B. | 可能做加速度大小是1m/s2的匀减速直线运动 | |
C. | 一定做匀变速运动,加速度大小可能是8m/s2 | |
D. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小可能是5m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重心总是在物体上 | |
B. | 总是与物体作自由落体运动的方向相同 | |
C. | 总是与物体受到的弹力方向相反 | |
D. | 总是与地面垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 力不是维持物体运动的原因 | |
B. | 只有静止和匀速运动的物体才具有惯性 | |
C. | 速度越大的物体惯性也越大 | |
D. | 一切物体都具有惯性 |
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