1.如圖,兩個質(zhì)量均為m的小木塊a和b(可視為質(zhì)點)放在水平圓盤上,a與轉(zhuǎn)軸OO′的距離為l,b與轉(zhuǎn)軸的距離為2l.木塊與圓盤的最大靜摩擦力為木塊所受重力的k倍,重力加速度大小為g.若圓盤從靜止開始繞轉(zhuǎn)軸緩慢地加速轉(zhuǎn)動,用ω表示圓盤轉(zhuǎn)動的角速度,下列說法正確的是(  )
A.木塊a和b相對于圓盤同時開始滑動
B.a、b所受的摩擦力始終相等
C.ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$是b相對于圓盤開始滑動的臨界角速度
D.當ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$時,a所受摩擦力的大小為kmg

分析 木塊隨圓盤一起轉(zhuǎn)動,靜摩擦力提供向心力,而所需要的向心力大小由物體的質(zhì)量、半徑和角速度決定.當圓盤轉(zhuǎn)速增大時,提供的靜摩擦力隨之而增大.當需要的向心力大于最大靜摩擦力時,物體開始滑動.因此是否滑動與質(zhì)量無關(guān),是由半徑大小決定.

解答 解:A、兩個木塊的最大靜摩擦力相等.木塊隨圓盤一起轉(zhuǎn)動,靜摩擦力提供向心力,由牛頓第二定律得:木塊所受的靜摩擦力f=mω2l,m、ω相等,f與r成正比,所以b所受的靜摩擦力大于a的靜摩擦力,當圓盤的角速度增大時b的靜摩擦力先達到最大值,所以b一定比a先開始滑動,故A錯誤;
B、在發(fā)生相對滑動前,角速度相等,靜摩擦力提供向心力,即${f}_{靜}={mlω}^{2}$,由于b的半徑大,所以發(fā)生相對滑動前b的靜摩擦力大,故B錯誤;
C、對b木塊,當靜摩擦力等于滑動摩擦力時木塊開始滑動,即${f}_{max}=m•2l•{ω}^{2}=kmg$,解之得,$ω=\sqrt{\frac{kg}{2l}}$,故C正確;
D、對a木塊,當靜摩擦力等于滑動摩擦力時木塊開始滑動,即${f}_{max}=m•l•{ω}^{2}=kmg$,解之得,$ω=\sqrt{\frac{kg}{l}}$,當ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$時,結(jié)合C選項解析知,木塊b已經(jīng)相對圓盤滑動,而$ω=\sqrt{\frac{2kg}{3l}}<{ω}_{a}$,說明當ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$時,木塊a達到臨界狀態(tài),摩擦力還沒達到最大靜摩擦力,故D錯誤.
故選:C.

點評 木塊隨圓盤一起轉(zhuǎn)動,靜摩擦力提供向心力,而所需要的向心力大小由物體的質(zhì)量、半徑和角速度決定.所以知道向心力的來源并結(jié)合向心力公式分析便可解答此題.

練習(xí)冊系列答案
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11.如圖所示,在傾角為30°的光滑斜面上,一質(zhì)量為2m小車在沿斜面向下的外力F作用下下滑,在小車下滑的過程中,小車支架上連接著小球(質(zhì)量為m)的輕繩恰好水平.則外力F的大小為( 。
A.2mgB.$\sqrt{5}$mgC.6mgD.4.5mg

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12.放在粗糙水平地面上的物體受到水平拉力的作用,在0~6s內(nèi)其速度與時間的圖象和該拉力的功率與時間的圖象分別如圖所示,下列說法正確的是(  )
A.物體的質(zhì)量為$\frac{10}{9}$kg
B.2~6s內(nèi)拉力做的功為40J
C.合外力在0~6s內(nèi)做的功與0~2s內(nèi)做的功相等
D.物體所受滑動摩擦力的大小為5N

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.下列說法中正確的是(  )
A.速度大的物體加速度一定大B.加速度大的物體速度一定大
C.速度變化大的物體加速度一定大D.速度變化的物體加速度可以不變

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示,一小孩沿粗糙的滑梯加速滑下,則該小孩( 。
A.重力勢能不變,動能增加,機械能減少
B.重力勢能減少,動能不變,機械能增加
C.重力勢能減少,動能增加,機械能減少
D.重力勢能減少,動能增加,機械能不變

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6.某同學(xué)在做”研究平拋運動”的實驗,根據(jù)實驗結(jié)果在坐標紙上描出了小球水平拋出后先后經(jīng)過的四個點:a、b、c、d.圖中水平方向與豎直方向每小格的長度均為l,a、b、c、d四個點中任意相鄰的兩個點間的水平距離相等,重力加速度取g,則(答案用含有l(wèi)和g的式子表示):
(1)小球在相鄰兩點間的運動時間t=$\sqrt{\frac{l}{g}}$;
(2)小球運動到b點時的瞬時速度vb=$\frac{5}{2}\sqrt{gl}$.

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6.如圖所示,平行板電容器兩極板水平放置,一電容為C.電容器與一直流電源相連,初始時開關(guān)閉合,極板間電壓為U,兩極板間距為d,電容器儲存的能量E=$\frac{1}{2}C{U}^{2}$.一電荷量為q的帶電油滴以初動能Ek從平行板電容器的軸線水平射入(極板足夠長),恰能沿圖中所示水平虛線勻速通過電容器,則( 。
A.保持開關(guān)閉合,只將上極板下移了$\fracjkggd1v{3}$,帶電油滴仍能沿水平線運動
B.保持開關(guān)閉合,只將上極板下移$\fraccoqmhi8{3}$,帶電油滴將撞擊上極板,撞擊上極板時的動能為Ek+$\frac{qU}{12}$
C.斷開開關(guān)后,將上極板上移$\fracog9qwwj{3}$,若不考慮電容器極板的重力勢能變化,外力對極板做功至少為$\frac{2}{3}C{U}^{2}$
D.斷開開關(guān)后,將上極板上移$\fracehijww7{3}$,若不考慮電容帶極板的重力勢能變化,外力對極板做功至少為$\frac{1}{6}C{U}^{2}$

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3.圖(a)是一列機械波在零時刻的波形,圖(b)是這列機械波上P點的振動圖象,P點坐標2.0m<xP<2.5m,Q點坐標xQ=0.5m,下列說法正確的是( 。
A.這列機械波的波速一定是1m/s
B.這列機械波一定是沿x軸正方向傳播
C.P點一定先于Q點回到平衡位置
D.經(jīng)過△t=1s,P點運動的路程一定為4cm
E.P點的坐標一定是xP=2.25m

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4.如圖所示,兩質(zhì)量均為m的小球,通過長為L的不可伸長輕繩水平相連,從高處自由下落,下落過程中繩處于水平伸直狀態(tài).在下落h高度時繩中點碰到水平放置的光滑釘子O,重力加速度為g,則( 。
A.小球從開始下落到剛到達最低點的過程中機械不守恒
B.繩中點碰到水平放置的光滑釘子O時繩中拉力大小為$\frac{4mgh}{L}$
C.球到達最低點時的速度大小為$\sqrt{g(2h+1)}$
D.球到達最低點時釘子對繩的彈力豎直向上,大小為(4+$\frac{8h}{L}$)mg

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