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19.两个等高的水平圆盘通过皮带传动(皮带不打滑),各自绕中心轴O1、O2匀速转动,俯视图如图所示,圆盘半径分别为R=0.60m,r=0.40m.一小物体放置于大圆盘的盘面上,与圆心O1的距离为x=0.45m,与圆盘的动摩擦因数μa=0.25.设最大静摩擦力和滑动摩擦力相等,重力加速度g取9.8m/s2.要使物体相对圆盘O1静止,圆盘O2的角速度最大是多少?

分析 根据静摩擦力做向心力得到物体最大角速度;然后根据同轴转动,加速度相同;两圆盘线速度相同求解圆盘O2的角速度.

解答 解:要使物体相对圆盘O1静止,则物体做圆周运动的向心力不大于最大静摩擦力;
当最大静摩擦力等于物体向心力时,圆盘O1的角速度最大,所以,圆盘O2的加速度也达到最大值;
故有:$f={μ}_{a}mg=m{{ω}_{1}}^{2}x$;
又有皮带不打滑,故两圆盘线速度相等,即ω1R=ω2r;
所以,${ω}_{2}=\frac{R}{r}{ω}_{1}$=$\frac{R}{r}\sqrt{\frac{{μ}_{a}g}{x}}$=$\frac{0.6}{0.4}×\sqrt{\frac{0.25×9.8}{0.45}}rad/s$=$\frac{7}{2}rad/s=3.5rad/s$;
答:要使物体相对圆盘O1静止,圆盘O2的角速度最大是3.5rad/s.

点评 圆周运动问题中,一般先对物体进行受力分析,求得向心力,进而得到线速度、角速度、周期等问题.

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A.匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为$\frac{4(2+\sqrt{2})}{v}$
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A.小球质量变为2m,其他条件不变,则小球到最低点的速度为v
B.小球质量变为2m,其他条件不变,则小球到最低点时细绳拉力变为2F
C.细绳长度变为2L,其他条件不变,小球到最低点时向心加速度变为2a
D.细绳长度变为2L,其他条件不变,小球到最低点时向心加速度为a

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14.已知万有引力常量为G,地球半径为R,同步卫星距地面的高度为h,地球的自转周期为T,地球表面的重力加速度为g,同步卫星的高度处重力加速度为g,某同学根据以上条件,提出一种估算地球赤道表面的物体随地球自转的线速度大小的方法;
地球赤道表面的物体随地球作圆周运动,由牛顿运动定律有:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
又因为地球上的物体的重力约等于万有引力,有$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg
联立即得v=$\sqrt{gR}$
(1)请判断上面的结果是否正确.如果正确,请说明理由:如果不正确,请给出正确的解法和结果;
(2)由题目所给的条件还可以求出哪些物理量?写出求解过程(至少写出两个物理量的求解过程,也可以是求解同一个物理量的不同方法)

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