分析 (1)由题意可知B与盘间已达的最大静摩擦力,故静摩擦力充当向心力,由向心力公式可求得角速度;
(2)A开始滑动时,说明A已达到最大静摩擦力,由向心力公式可求得角速度;
(3)由两物体的受力情况可知细线烧断后外力能否充当向心力,则可判断物体的运动.
解答 解:(1)当细线上开始出现张力时,表明B与盘间的静摩擦力已达到最大,设此时圆盘的角速度为ω0,则有$μmg=m{R}_{B}{{ω}_{0}}^{2}$
解得ω0=$\sqrt{\frac{μg}{{R}_{B}}}=\sqrt{\frac{0.4×10}{0.3}}$rad/s=3.7rad/s.
(2)当A开始滑动时,表明A与盘间的静摩擦力已达到最大,设此时圆盘的角速度为ω,线的拉力为F,
则有对A:FfAmax-F=mRAω2①
对B:FfBmax+F=mRBω2②
又有:FfAmax=FfBmax=kmg③
解以上三式,得ω=4rad/s.
(3)烧断细线,A与盘间的静摩擦力减小,继续随盘做半径为RA=20cm的圆周运动,而B由于FfBmax不足以提供必要的向心力而做离心运动.
答:(1)当细线上开始出现张力时,圆盘的角速度为3.7rad/s;
(2)当A开始滑动时,圆盘的角速度为4rad/s;
(3)当A即将滑动时,烧断细线,A继续做圆周运动,B做离心运动.
点评 本题考查圆周运动中力与运动的关系,注意本题中为静摩擦力与绳子的拉力充当向心力,故应注意静摩擦力是否已达到最大静摩擦力.
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. | “嫦娥三号”在整个落月过程中相对于月球的机械能减少 | |
B. | “嫦娥三号”在处于悬停阶段时相对于月球的加速度为零 | |
C. | “嫦娥三号”在关闭发动机自由下落到月球表面过程中,用时约为0.9s | |
D. | “嫦娥三号”从100m悬停点下降到4m悬停点的过程中,合外力做功为零 |
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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. | 磁通量的变化量△Φ=NBS | |
B. | 平均感应电动势E=$\frac{NBSω}{π}$ | |
C. | 电阻R所产生的焦耳热Q=$\frac{{{N^2}{B^2}{S^2}ωRπ}}{{4{{(R+r)}^2}}}$ | |
D. | 通过电阻R的电量为q=$\frac{NBS}{R+r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点前7秒的平均速度大小为1m/s | |
B. | 第1秒内质点加速度大小是第5秒内加速度大小的2倍 | |
C. | 1秒末质点的速度方向发生变化 | |
D. | 3秒末质点回到出发点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 地球是宇宙的中心,是静止不动的 | |
B. | 日心说至今依然被人们认为是正确的 | |
C. | 开普勒提出的行星运动规律,也适用于卫星绕行星公转模型 | |
D. | 牛顿不仅提出了万有引力定律,并较为精确的测出了引力常量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 匀加速直线运动 | B. | 匀减速直线运动 | C. | 匀速圆周运动 | D. | 匀变速曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.5N | B. | 1.0 N | C. | 2.0 N | D. | 4.0 N |
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