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12.如图所示,质量为m的物体放在粗糙的水平转盘上,物体到转盘轴的距离为r,物体与转盘间的动摩擦因数为μ,现让转盘的转速由0逐渐增大,直到物体恰好不滑离转盘为止.求:
(1)转盘的最大加速度;
(2)在整个过程中转盘对小物块所做的功.

分析 (1)在圆盘刚开始加速时,圆盘的加速度应等于物体的加速度,最大静摩擦力充当物体的合外力;由牛顿第二定律可求得加速度;
(2)对全程由动能定理可求得转盘对小物块所做的功.

解答 解:在圆盘加速过程,物体有相同的加速度,且摩擦力为合外力;故达最大静摩擦力时,加速度达最大;最大加速度为:
a=$\frac{μmg}{m}$=μg;
(2)当达到最大转速度时,摩擦力充当向心力;则有:
μmg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
对全过程由动能定理可知:
W=$\frac{1}{2}$mv2
联立解得:W=$\frac{μmgr}{2}$
答:(1)转盘的最大加速度为μg;
(2)整个过程中转盘对小物块所做的功为$\frac{μmgr}{2}$

点评 本题考查动能定理和牛顿第二定律的应用,要注意明确最大静摩擦力充当向心力是解题的关键.

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2.如图所示,起重机将重物吊运到高处的过程中经过A、B两点,重物的质量m=500kg,A、B间的水平距离d=10m.重物自A点起,沿水平方向做vx=1.0m/s的匀速运动,同时沿竖直方向做初速度为零、加速度a=0.2m/s2的匀加速运动,忽略吊绳的质量及空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:
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20.如图,光滑金属直轨道MN和PQ固定在同一水平面内,MN、PQ平行且足够长,轨道的宽L=0.5m.轨道左端接R=0.4Ω的电阻.轨道处于磁感应强度大小B=0.4T,方向竖直向下的匀强磁场中.导体棒ab在沿着轨道方向向右的力F=1.0N作用下,由静止开始运动,导体棒与轨道始终接触良好并且相互垂直,导体棒的电阻r=0.1Ω,轨道电阻不计.求:
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B.A球对筒壁的压力必定大于B球对筒壁的压力
C.A球的角速度必定小于B球的角速度
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.波长为λ=0.17μm的紫外线照射至金属筒上能使其发射光电子.光电子在磁感应强度为B的匀强磁场中做最大半径为r的匀速圆周运动时,已知Br=5.6×10-6t•m,光电子的质量为m=9.1×10-31kg、电荷量为e=1.6×10-19C,普朗克常量为h=6.63×10-34J•s,光束为c=3.0×108m/s.求:
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1.为测量一个遥控电动小车的额定功率,某研究小组进行了如下实验:
①用天平测出电动小车的质量为0.5kg;
②将电动小车、纸带和打点计时器按图1安装,并将整个装置置于水平桌面上;
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⑤待小车静止时关闭打点计时器并取下纸带.

图2是打点计时器在纸带上打下的部分点迹.已知纸带左端与小车相连,相邻两计数间的距离如图所示,相邻两计数点间还有四个点未画出,设小车在整个运动过程中所受的阻力恒定,分析纸带数据,回答下列问题:(计算结果保留两位有效数字)
(1)使用遥控关闭小车电源的时刻发生在EF两相邻的计数点对应的时刻之间(选填代表计数点的字母);
(2)关闭电源后电动小车加速度的大小为0.40m/s2
(3)电动小车运动的最大速度为0.80m/s;
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7.如图所示,三条虚线表示某电场中的三个等势面,其电势分别为φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V.图中实线AB是一个带电粒子只受电场力作用下运动的轨迹则(  )
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