A. | 随着转速不断增大,A与B之间最先发生相对滑动 | |
B. | 随着转速不断增大,C与转台间最先发生相对滑动 | |
C. | 随着转速不断增大,当有滑块相对平台滑动时ω=$\sqrt{\frac{{μ}_{1}g}{r}}$ | |
D. | 绳上拉力刚开始出现时ω=$\sqrt{\frac{{μ}_{1}g}{r}}$ |
分析 A、B做圆周运动,角速度大小相等,当角速度增大时,设A先达到最大静摩擦力,对B分析,根据牛顿第二定律求出出现拉力时的角速度,判断A、B是否达到最大静摩擦力.
当A、B均达到最大静摩擦力时,A、B将在转盘上滑动,隔离对A、B分析,根据牛顿第二定律进行求解.
解答 解:A、若A先达到最大静摩擦力,对A物块,刚要滑动时,有:
${μ}_{2}mg=m{ω}_{1}^{2}•2r$
所以:${ω}_{1}=\sqrt{\frac{{μ}_{2}g}{2r}}$
ABC转动的角速度是相等的,由${F}_{n}=m{ω}^{2}r$,可知A与B的质量大,运动的半径也大,所以AB受到的静摩擦力先到达最大,此后AB有向外运动的趋势,C将有向圆心运动的趋势,当它们刚刚要滑动时,设细线拉力为T,此时:
对C物块:$T-{μ}_{1}mg=m{{ω}_{2}}^{2}r$
对AB物块:$T+{μ}_{1}•2mg=2m{ω}_{2}^{2}•2r$
联立解得:${ω}_{2}=\sqrt{\frac{{μ}_{1}g}{r}}$
由于μ2≥μ1,所以不能比较$\sqrt{\frac{{μ}_{2}g}{2r}}$与$\sqrt{\frac{{μ}_{1}g}{r}}$的大小关系,不能判断出A与B之间最先发生相对滑动,或C与转台间最先发生相对滑动.故A错误,B错误;
C、由以上的分析可知,当有滑块相对平台滑动时ω=ω2=$\sqrt{\frac{{μ}_{1}g}{r}}$.故C正确;
D、绳上拉力刚开始出现时AB与转台之间的静摩擦力到达最大,则:${μ}_{1}•2mg=2m{ω}_{0}^{2}•2r$,所以:ω0=$\sqrt{\frac{{μ}_{1}g}{2r}}$.故D错误;
故选:C
点评 解决本题的关键知道物体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,难度中等.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 被摩擦过的玻璃棒和硬橡胶棒一定带上了电荷 | |
B. | 被摩擦过的玻璃棒和硬橡胶棒一定带有同种电荷 | |
C. | 被吸引的轻小物体一定是带电体 | |
D. | 被吸引的轻小物体一定带正电 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该波沿-x方向传播 | B. | 波速为1 m/s | ||
C. | 质点a经4 s振动的路程为4 m | D. | 此时刻质点a的速度沿+y方向 | ||
E. | 质点a在t=2 s时速度为零 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲、乙之间的距离一直在增大 | |
B. | $\frac{{t}_{1}}{2}$时刻乙的速度等于甲的速度 | |
C. | t1时刻乙的速度等于甲的速度的2倍 | |
D. | 0~t1时间内,乙的平均速度大于甲的平均速度 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这群氢原子能够吸收任意能量的光子后向更高能级跃迁 | |
B. | 这群氢原子能够发出6种不同频率的光 | |
C. | 这群氢原子发出的光子中,能量最大为10.2 eV | |
D. | 从n=4能级跃迁到n=3能级发出的光的波长最短 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 分子间的引力增大 | B. | 分子间的斥力增大 | ||
C. | 分子力做正功 | D. | 分子势能增大 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com