分析 设当转盘的角速度为ω1时,小球m1与半球的作用力刚好为零,则对小球m1由牛顿第二定律求出ω1,同理求出ω2,根据几何关系判断ω1和ω2的大小关系,从而求解为使两球都不离开半球,转盘的转动角速度的范围.
解答 解:设当转盘的角速度为ω1时,小球m1与半球的作用力刚好为零,则对小球m1由牛顿第二定律得:
${m}_{1}gtanα={m}_{1}{l}_{1}{{ω}_{1}}^{2}sinα$
解得:${ω}_{1}=\sqrt{\frac{g}{{l}_{1}cosα}}$
设当转盘的角速度为ω2时,小球m2与半球的作用力刚好为零,则对小球m2由牛顿第二定律得:
${m}_{2}gtanβ={m}_{2}{l}_{2}{{ω}_{2}}^{2}sinβ$
解得:${ω}_{2}=\sqrt{\frac{g}{{l}_{2}cosβ}}$
由于α>β,由几何知识可知,l1cosα>l2cosβ,所以ω1<ω2
故为使两球都不离开半球,转盘的转动角速度ω≤ω1,即$ω≤\sqrt{\frac{g}{{l}_{1}cosα}}$
答:转盘O′转动的角速度应小于等于$\sqrt{\frac{g}{{l}_{1}cosα}}$.
点评 本题的关键是根据牛顿第二定律求出两个小球刚好不离开半球的临界状态,知道当小球与半球的作用力刚好为零时,刚好不离开,并能结合几何关系求解,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略发现了行星运动的规律 | |
B. | 卡文迪许通过实验测出了静电力恒量 | |
C. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 | |
D. | 笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 感应电流的磁场方向总是与引起感应电流的磁场方向相反 | |
B. | 感应电流的磁场方向总是与引起感应电流的磁场方向相同 | |
C. | 楞次定律只能判断闭合回路中感应电流的方向,不能判断感应电动势的正负极性 | |
D. | 楞次定律表明感应电流的效果总是与引起感应电流的原因相对抗 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:3:1 | B. | 1:4:4 | C. | 2:3:1 | D. | 2:3:5 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 不吸收热量,温度保持不变 | B. | 吸收热量,温度保持不变 | ||
C. | 吸收热量用来增加晶体的内能 | D. | 温度不变内能也不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故 | |
B. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
C. | 一定质量的理想气体,当压强不变而温度由100℃上升200℃时,其体积增大为原来的2倍 | |
D. | 如果气体分子总数不变.而气体温度升高,气体分子的平均动能增大因此压强必然增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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