分析 (1)當物體A與平臺之間的最大摩擦力恰好提供向心力時,繩子的拉力為0,之后繩子開始有拉力;
(3)B處于靜止狀態(tài),根據(jù)向心力公式即可求出繩子的拉力,然后結(jié)合共點力平衡求出B受到的地面的支持力,再根據(jù)牛頓第三定律說明即可;
(3)對B受力分析,求出繩子的拉力;然后對與靜摩擦力的合力提供向心力,繩子的拉力等于m的重力.
解答 解:(1)當物體A與平臺之間的最大摩擦力恰好提供向心力時,根據(jù)牛頓第二定律:μmg=mω12r,
解得:${ω}_{1}=\sqrt{\frac{μg}{r}}=\sqrt{\frac{0.1×10}{0.1}}=\sqrt{10}$rad/s
(2)當轉(zhuǎn)臺角速度ω2=$\sqrt{20}$rad/s時,對物體A,根據(jù)牛頓第二定律:μmg+F=mrω22
解得:F=1 N,方向指向圓心
以B為研究對象,B受到重力.繩子的拉力和地面的支持力處于平衡狀態(tài),則:
Mg=F+FN′
所以:FN′=4N
根據(jù)牛頓第三定律可知,B對地面的壓力FN也是4N.
(3)要使物B離開地面,則繩子對B的拉力等于B的重力,即:F′=5N
對A,則:μmg+F′=mrω32
代入數(shù)據(jù)得:ω3=$\sqrt{60}$rsd/s
答:(1)當轉(zhuǎn)臺角速度ω1為$\sqrt{10}$rad/s時繩子開始有拉力;
(2)當轉(zhuǎn)臺角速度ω2=$\sqrt{20}$rad/s時,B對地面的壓力是4N;
(3)要使物B離開地面,則轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)的角速度ω3至少為$\sqrt{60}$rad/s.
點評 解決本題的關(guān)鍵搞清圓周運動向心力的來源,抓住m處于靜止狀態(tài),受力平衡,運用向心力公式進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體做離心運動時,將離圓心越來越遠 | |
B. | 物體做離心運動時,其運動軌跡是半徑逐漸增大的圓 | |
C. | 做離心運動的物體,一定不受到外力的作用 | |
D. | 做勻速圓周運動的物體,因受合力大小改變而不做圓周運動時,將做離心運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 從0至t3時間內(nèi)一直做勻加速直線運動 | |
B. | 在t2時刻的加速度大于t1時刻的加速度 | |
C. | t2t3時刻,機車的牽引力變小 | |
D. | t2該列車所受的恒定阻力大小為$\frac{P}{{v}_{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 如為吸引力,另一物體可以在3區(qū) | B. | 如為吸引力,另一物體可以在5區(qū) | ||
C. | 如為排斥力,另一物體可以在4區(qū) | D. | 如為排斥力,另一物體可以在2區(qū) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 平拋運動運動時間由初速度決定 | |
B. | 平拋運動是勻變速曲線運動 | |
C. | 平拋運動不是勻變速運動 | |
D. | 平拋運動的物體落地時速度方向一定是豎直向下的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0~t1時間內(nèi),汽車的牽引力等于m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+f | |
B. | t1~t2時間內(nèi),汽車的功率等于(m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+f)v1 | |
C. | 汽車運動的最大速度v2=($\frac{m{v}_{1}}{f{t}_{1}}$+1)v1 | |
D. | t1~t2時間內(nèi),汽車克服阻力做的功為f$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$(t2-t1) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 汽車的最大動能是4×105J | |
B. | 汽車從靜止開始以加速度2m/s2勻加速啟動,啟動后第2秒末時發(fā)動機實際功率是32kw | |
C. | 汽車以加速度2m/s2做初速度為零的勻加速直線運動,勻加速過程中的最大速度為20m/s | |
D. | 若汽車保持額定功率啟動,則當汽車速度為5m/s時,其加速度為6m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 路程為275m | B. | 位移大小為25m,方向向上 | ||
C. | 速度改變量的大小為10m/s | D. | 平均速度大小為25m/s,方向向上 |
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