内容正文:
柳州地区民族高级中学2025-2026学年春季学期期中考试
高一物理试题
考试范围:必修第1、2、3章和第4章前3节 考试时长:75分钟
一、选择题:本大题共10小题,共46分。第1~7题,每小题4分,只有一项符合题目要求,错选、多选或未选均不得分;第8~10题,每小题6分,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分。
1. 关于运动和力的叙述中,正确的是( )
A. 物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动
B. 物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心
C. 做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的
D. 物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同
【答案】A
【解析】
【详解】曲线运动的条件,合外力与速度不一条直线上,当物体所受合力方向与运动方向相反时,一定做直线运动,故A正确;物体做变速圆周运动时,合力既改变速度方向,又改变速度大小,合力不指向圆心,故B错误;曲线运动是变速运动,但加速度可能是恒定的,如平抛运动,故C错误;运动速率增加,只能说明合力在平行速度方向的分力与速度同向,但合力方向不一定与运动的方向相同,故D错误;故选A.
【点睛】物体运动轨迹是曲线的运动,称为“曲线运动”.当物体所受的合外力和它速度方向不在同一直线上,物体就是在做曲线运动.物体做匀速圆周运动,所受的合力一定指向圆心;物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向之间的夹角是锐角.
2. 如图所示,一辆汽车正通过一段水平的弯道公路。若汽车的运动视为匀速圆周运动,则( )
A. 该汽车速度恒定不变
B. 汽车左右两车灯的线速度大小相等
C. 跟公路内道相比,汽车同速率在外道行驶时所需的向心加速度较小
D. 跟晴天相比,雨天汽车在同车道同速率行驶时所受的摩擦力较小
【答案】C
【解析】
【详解】AB.拐弯过程中汽车各部分的角速度相等,根据可知,汽车外侧的车灯线速度大,且线速度方向不断变化,即该汽车速度发生了变化,AB错误;
C.根据向心加速度公式可知,若速率相同,则跟公路内道相比,汽车在外道行驶时所需的向心加速度较小,C正确;
D.若速率不变,根据向心力公式,汽车在同车道上同速率行驶时所受的向心力大小不变,汽车做匀速圆周运动时由静摩擦力提供向心力,则摩擦力不变,D错误。
故选C。
3. “套圈圈”是许多人喜爱的一种游戏,如图所示,小孩和大人在同一竖直线上的不同高度先后水平抛出两个相同的小圆环,小圆环都恰好套中同一个物体。若小圆环的运动视为平抛运动,则( )
A. 大人抛出的圆环在空中运动时间较短
B. 小孩抛出的圆环初速度较小
C. 重力对两个小圆环所做的功相同
D. 大人抛出的圆环在落地瞬间重力的功率较大
【答案】D
【解析】
【详解】AB.平抛运动竖直方向上有
解得
水平方向上有
由于大人抛出点高度大于小孩抛出点高度,则小孩抛出的圆环运动时间较短,水平分位移相等,则小孩抛出的圆环初速度较大,故AB错误;
C.根据
由于高度不同,可知重力对两个小圆环所做的功不同,故C错误;
D.根据
由于大人抛出点高度大于小孩抛出点高度,则大人抛出的圆环在落地瞬间重力的功率较大,故D正确。
故选D。
4. 如图所示,甲、乙两艘小船在静水中的速度大小相等,渡河时甲船头向河的上游偏,乙船头向河的下游偏,两小船的船头与河岸的夹角大小相等。水流速度恒定,则下列说法正确的是( )
A. 甲过河的位移一定大于乙过河的位移
B. 在渡河过程中,两小船不可能相遇
C. 甲过河的时间一定大于乙过河的时间
D. 无论水流速度多大,只要适当改变角,甲总能到达正对岸
【答案】B
【解析】
【详解】AC.甲、乙两船渡河的时间分别为
,
由于
可知甲过河的时间等于乙过河的时间;船过河的位移为
由于河岸宽度一定,甲、乙两船渡河时间相等,而乙船沿河岸方向的速度一定大于甲船沿河岸方向的速度,则乙船沿河岸方向的位移一定大于甲船沿河岸方向的位移,即甲过河的位移一定小于乙过河的位移,故AC错误;
B.甲、乙两船从同一点出发,垂直河岸方向分速度相等,沿河岸方向分速度不相等,则两船不可能相遇,故B正确;
D.如果河水流速大于甲的船速,则甲不能达到正对岸,故D错误。
故选B。
5. 北京时间2019年4月20日22时41分,北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星顺利升空,该卫星轨道高度,轨道倾角,周期.地球同步(GEO)卫星轨道如图中所示,下列关于倾斜地球同步轨道(lGSO)卫星的说法正确的是( )
A. 该卫星的运行轨道如图中所示
B. 该卫星绕地球飞行的速度大于
C. 该卫星与地球同步(GEO)卫星的轨道半径一定相同
D. 该卫星与地球同步(GEO)卫星受地球引力大小一定相等
【答案】C
【解析】
【详解】A.该卫星的运行轨道如图中c所示,选项A错误;
B.因第一宇宙速度是所有环绕地球卫星的最大速度,则该卫星绕地球飞行的速度小于,选项B错误;
C.该卫星与地球同步(GEO)卫星的周期相同,根据开普勒第三定律可知,轨道半径一定相同,选项C正确;
D.该卫星与地球同步(GEO)卫星的质量关系不确定,则所受地球引力大小不一定相等,选项D错误。
6. 如图甲所示,花样滑冰比赛中运动员做圆锥摆运动,可简化为如图乙所示的模型。小球质量为,小球到悬挂点的摆线长为,测得小球做圆锥摆运动的周期为,摆线与竖直方向的夹角为,小球运动过程中始终没有与地面接触,下列说法正确的是( )
A. 小球做圆周运动的圆心为悬挂点
B. 摆线对小球的拉力充当小球的向心力
C. 小球所需的向心力大小为
D. 摆线对小球的拉力大小为
【答案】D
【解析】
【详解】A.小球在水平面内做圆周运动,运动圆心为悬挂点在运动平面内的投影,故A错误;
B.摆线的拉力指向悬挂点,应该是拉力的水平分力提供向心力,故B错误;
C.小球所需的向心力大小,故C错误;
D.摆线对小球的拉力大小的水平分力提供向心力,即
结合C选项的结论,可得,故D正确。
故选D。
7. 如图所示,地球同步轨道上的卫星A与较低轨道上的卫星B都在赤道所在平面内绕地球做匀速圆周运动,且运行方向与地球自转方向相同。已知地球自转的周期为T,某时刻两卫星距离最近,再经过时间t,两卫星再次相距最近,则卫星B的周期为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】经分析可知
解得
故选B。
8. 我国“天关”卫星发现一个位于“小麦哲伦云”星系内的双星系统 EPJ0052。如图所示,某双星系统中恒星A、B均绕O点做匀速圆周运动,恒星A、B到O点的距离分别为rA、rB,已知恒星A的质量为mA,角速度大小为ω,不考虑其他天体对恒星A、B的万有引力。下列说法正确的是( )
A. 恒星A对恒星B的万有引力大于恒星B对恒星A的万有引力
B. 恒星A对恒星B的万有引力大小为
C. 恒星B的线速度大小为
D. 恒星B的质量为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.恒星A对恒星B的万有引力与恒星B对恒星A的万有引力是一对相互作用力,大小相等,故A错误;
B.恒星A受到恒星B的万有引力提供其做圆周运动的向心力,有,则恒星A对恒星B的万有引力大小也为,故B正确;
C.两恒星周期一样,角速度也一样,由线速度与角速度的关系得恒星B的线速度大小为,故C错误;
D.两恒星做圆周运动的向心力均由万有引力提供,又万有引力大小相同,则
得,故D正确。
故选 BD。
9. 我国CR400BF型复兴号智能高铁在平直轨道上启动,列车总质量为,以的加速度由静止开始加速,经20s达到额定功率后保持额定功率行驶。已知行驶时阻力为列车总重力的2.5%,重力加速度为,则下列判断正确的是( )
A. 列车的额定功率为
B. 列车能达到的最大速度为
C. 第12s时牵引力的瞬时功率为
D. 当车速为时,加速度大小为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.根据题意可知阻力大小
匀加速阶段,由牛顿第二定律得
解得
匀加速阶段最大速度为
则额定功率为
故A正确;
B.最大速度为
故B错误;
C.第12s时的瞬时速度为
瞬时功率为
故C正确;
D.车速为时的牵引力为
由牛顿第二定律得
解得此时的加速度大小为
故D错误。
故选AC。
10. 如图甲所示,轻杆的一端固定一小球(可视为质点),另一端套在光滑的水平轴O上,小球通过最高点时的速度大小为v,若球受到杆的作用力F与球的速度v的关系如图乙所示,取重力加速度大小g=10m/s2。则下列说法正确的是( )
A. 小球的质量为1kg
B. 轻杆的长度为1.8m
C. 若小球通过最高点时的速度大小为3m/s,则轻杆对小球的作用力大小为1N,方向向上
D. 若小球通过最高点时的速度大小为6m/s,则小球受到的合力为10N,方向向下
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.设杆的长度为L,在最高点对小球受力分析则有
整理可得
对比题图乙可知m=1kg,L=3.6m,故A正确,B错误;
CD.当v=3m/s时,代入上式得F=7.5N,即杆对小球的向上支持力大小为7.5N;若小球通过最高点时的速度大小为6m/s,则小球受到的合力,方向向下,故C错误,D正确。
故选AD。
二、非选择题:本大题共5小题,共54分。
11. 一同学设计了一个有关圆周运动的实验,如图所示,质量为0.2kg的小滑块的中心固定一个遮光片,遮光片宽度为1cm,滑块套在水平杆上,滑块用细线与力传感器相连,杆和滑块在外力驱动下一起绕竖直轴做匀速圆周运动,滑块每经过光电门一次,通过光电门和力传感器就同时获得一组挡光时间Δt和拉力F的数据。
(1)若滑块(质量分布均匀)中心到转轴的距离为50cm,光电门测得挡光时间为0.02s,则滑块转动的角速度是______rad/s。
(2)按上述实验测得拉力F和计算得到的向心力不相等的原因可能是______。
(3)本实验若不用光电门,可用秒表测得滑块转n圈所用的时间t,则角速度为______。
【答案】(1)1 (2)滑块与水平杆之间存在摩擦力,因此向心力不一定等于拉力传感器的示数
(3)
【解析】
【小问1详解】
遮光片通过光电门时,遮光片宽度l就是这一小段时间内滑块沿切线方向通过的距离。因此先由路程除以时间求出滑块线速度,再由线速度和半径求角速度。
根据题意有线速度
角速度
【小问2详解】
向心力不是一种新的力,而是物体沿半径方向所受合力的名称。对滑块进行受力分析,滑块在竖直方向上,受到重力与支持力,二力平衡;水平沿杆的方向上,除了细线拉力外,滑块和杆之间还可能存在摩擦力。这样,真正提供向心力的是沿半径方向的合力,而不是单独的拉力。如果摩擦力不能忽略,那么传感器测得的拉力就不会恰好等于计算出的向心力。因此其中一个合理的原因是:滑块与水平杆之间存在摩擦力。
【小问3详解】
若滑块转圈所用时间为,则转1圈所用的周期为
角速度与周期的关系为
代入解得
12.
(1)小明用如图甲所示的装置“研究平抛运动及其特点”,他的实验操作是:在小球A、B处于同一高度时;用小锤轻击弹性金属片,使A球水平飞出,同时B球被松开。他观察到的现象是:小球A、B总是同时落地。上述现象说明平抛物体运动:______
A. 水平方向是匀速直线运动
B. 竖直方向是自由落体运动
C. 水平方向是匀速直线运动,竖直方向是自由落体运动
(2)小明通过图乙实验装置,在竖直面板上记录了小球抛物线轨迹的一部分,如图丙所示。x轴沿水平方向,y轴是竖直方向,g取,由图中所给的数据可知:小球从A到B和B到C的时间______(填“相等”或“不相等”);平抛的初速度大小是______m/s;小球到达B点的速度为:______m/s;从抛出点运动到B点的时间为:______s。
【答案】(1)B (2) ①. 相等 ②. 4 ③. ④. 0.4
【解析】
【小问1详解】
小球A、B总是同时落地,说明两球在竖直方向的运动完全相同,则该现象说明平抛物体运动竖直方向是自由落体运动,实验不能说明水平方向是匀速直线运动。
故选B。
【小问2详解】
[1]因为,水平方向时间相等;
[2]小球竖直方向做自由落体运动,根据匀变速直线运动的推论
解得
所以小球平抛的初速度大小是
[3][4]根据匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于该过程平均速度,小球在B点的竖直方向的速度为
在B点的速度为
从抛出点到B点经历的时间为
13. 如图所示,质量为20kg的小孩坐在雪橇上,现用一个与水平方向成、大小为60N的力F拉着雪橇沿水平地面从静止开始以的加速度做匀加速直线运动,已知雪橇的质量为20kg,求:
(1)2s内拉力对雪橇做的功是多少?
(2)2s内拉力的平均功率;
(3)2s末拉力的瞬时功率。
【答案】(1)48J;(2)24W;(3)48W
【解析】
【分析】
【详解】(1)2s内雪橇的位移为
拉力对雪橇做的功是
(2)2s内拉力的平均功率
(3) 2s末雪橇的速度为
2s末拉力的瞬时功率
14. 如图所示,长度为的水平粗糙轨道与竖直面内半径为的光滑半圆形轨道在点处平滑连接。一质量为m的小物体(可视为质点)以的初速度沿水平轨道从点运动至点后,进入半圆形轨道,并恰能通过轨道最高点。重力加速度为。求:
(1)小物体通过点时的速度大小。
(2)小物体经过点时的动能
(3)水平粗糙轨道与物体间的动摩擦因数。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
小物体恰能通过最高点时的受力如图所示
根据牛顿第二定律
得
【小问2详解】
小物体从运动到的过程中,只有重力做功,根据动能定理
得
【小问3详解】
小物体在水平面受力分析如图所示
小物体从运动到的过程中,只有摩擦力做功,根据动能定理
得
15. 如图所示,半径为2r的水平圆盘距地面的高度h,质量均m的A、B两个物块,均可看成质点,用一根不可伸长的轻绳连在一起,轻绳经过圆盘圆心,A、B两物块的转动半径,(B在转盘边缘)。A和B一起随圆盘绕竖直中心轴转动为转盘圆心在地面沿竖直方向的投影,转动角速度从零开始缓慢增大,直到有物块相对圆盘运动为止。它们与圆盘间的动摩擦因数均为。取最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)当绳上恰好出现拉力时,圆盘的角速度大小;
(2)绳上出现拉力后,随着角速度的缓慢增加,是否有物体受到的摩擦力为零?如果有,求出此时圆盘角速度大小;
(3)若水平圆盘距地面的高度为,随着角速度进一步缓慢增加,两物块相对圆盘滑动,假设滑动瞬间绳子断裂,求B落地的位置与之间的距离。
【答案】(1)
(2)A受到的摩擦力为零,
(3)
【解析】
【小问1详解】
绳上恰好出现拉力时,B与转盘之间为最大静摩擦力,由最大静摩擦力提供其向心力,则有
解得圆盘的角速度为
即当绳上恰好出现拉力时,圆盘的角速度大小为。
【小问2详解】
绳上出现拉力后,随着角速度的缓慢增加,B所受摩擦力仍然为最大静摩擦力,由摩擦力与绳的拉力的合力提供向心力,由于绳的拉力等于由于B角速度增大而增大的向心力,而A由于角速度增大而增大的向心力小于绳的拉力,可知,开始时A所受摩擦力减小,当A所受摩擦力减为0时,对物体B受力分析有
对物体A受力分析有
解得
【小问3详解】
当圆盘的角速度大于时,此时对物体B受力分析有
对物体A受力分析有
联立两式可得()
可知,随着角速度的缓慢增加,A物体受到的摩擦力又逐渐增大,当A物体受到的静摩擦力达到最大值时,两物块即将相对圆盘滑动,即有
解得
此时物体B的速度
此后物体B将做平抛运动,则有,
联立两式代入数据可得
由几何关系可知, B落地的位置与之间的距离
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柳州地区民族高级中学2025-2026学年春季学期期中考试
高一物理试题
考试范围:必修第1、2、3章和第4章前3节 考试时长:75分钟
一、选择题:本大题共10小题,共46分。第1~7题,每小题4分,只有一项符合题目要求,错选、多选或未选均不得分;第8~10题,每小题6分,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分。
1. 关于运动和力的叙述中,正确的是( )
A. 物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动
B. 物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心
C. 做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的
D. 物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同
2. 如图所示,一辆汽车正通过一段水平的弯道公路。若汽车的运动视为匀速圆周运动,则( )
A. 该汽车速度恒定不变
B. 汽车左右两车灯的线速度大小相等
C. 跟公路内道相比,汽车同速率在外道行驶时所需的向心加速度较小
D. 跟晴天相比,雨天汽车在同车道同速率行驶时所受的摩擦力较小
3. “套圈圈”是许多人喜爱的一种游戏,如图所示,小孩和大人在同一竖直线上的不同高度先后水平抛出两个相同的小圆环,小圆环都恰好套中同一个物体。若小圆环的运动视为平抛运动,则( )
A. 大人抛出的圆环在空中运动时间较短
B. 小孩抛出的圆环初速度较小
C. 重力对两个小圆环所做的功相同
D. 大人抛出的圆环在落地瞬间重力的功率较大
4. 如图所示,甲、乙两艘小船在静水中的速度大小相等,渡河时甲船头向河的上游偏,乙船头向河的下游偏,两小船的船头与河岸的夹角大小相等。水流速度恒定,则下列说法正确的是( )
A. 甲过河的位移一定大于乙过河的位移
B. 在渡河过程中,两小船不可能相遇
C. 甲过河的时间一定大于乙过河的时间
D. 无论水流速度多大,只要适当改变角,甲总能到达正对岸
5. 北京时间2019年4月20日22时41分,北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星顺利升空,该卫星轨道高度,轨道倾角,周期.地球同步(GEO)卫星轨道如图中所示,下列关于倾斜地球同步轨道(lGSO)卫星的说法正确的是( )
A. 该卫星的运行轨道如图中所示
B. 该卫星绕地球飞行的速度大于
C. 该卫星与地球同步(GEO)卫星的轨道半径一定相同
D. 该卫星与地球同步(GEO)卫星受地球引力大小一定相等
6. 如图甲所示,花样滑冰比赛中运动员做圆锥摆运动,可简化为如图乙所示的模型。小球质量为,小球到悬挂点的摆线长为,测得小球做圆锥摆运动的周期为,摆线与竖直方向的夹角为,小球运动过程中始终没有与地面接触,下列说法正确的是( )
A. 小球做圆周运动的圆心为悬挂点
B. 摆线对小球的拉力充当小球的向心力
C. 小球所需的向心力大小为
D. 摆线对小球的拉力大小为
7. 如图所示,地球同步轨道上的卫星A与较低轨道上的卫星B都在赤道所在平面内绕地球做匀速圆周运动,且运行方向与地球自转方向相同。已知地球自转的周期为T,某时刻两卫星距离最近,再经过时间t,两卫星再次相距最近,则卫星B的周期为( )
A. B. C. D.
8. 我国“天关”卫星发现一个位于“小麦哲伦云”星系内的双星系统 EPJ0052。如图所示,某双星系统中恒星A、B均绕O点做匀速圆周运动,恒星A、B到O点的距离分别为rA、rB,已知恒星A的质量为mA,角速度大小为ω,不考虑其他天体对恒星A、B的万有引力。下列说法正确的是( )
A. 恒星A对恒星B的万有引力大于恒星B对恒星A的万有引力
B. 恒星A对恒星B的万有引力大小为
C. 恒星B的线速度大小为
D. 恒星B的质量为
9. 我国CR400BF型复兴号智能高铁在平直轨道上启动,列车总质量为,以的加速度由静止开始加速,经20s达到额定功率后保持额定功率行驶。已知行驶时阻力为列车总重力的2.5%,重力加速度为,则下列判断正确的是( )
A. 列车的额定功率为
B. 列车能达到的最大速度为
C. 第12s时牵引力的瞬时功率为
D. 当车速为时,加速度大小为
10. 如图甲所示,轻杆的一端固定一小球(可视为质点),另一端套在光滑的水平轴O上,小球通过最高点时的速度大小为v,若球受到杆的作用力F与球的速度v的关系如图乙所示,取重力加速度大小g=10m/s2。则下列说法正确的是( )
A. 小球的质量为1kg
B. 轻杆的长度为1.8m
C. 若小球通过最高点时的速度大小为3m/s,则轻杆对小球的作用力大小为1N,方向向上
D. 若小球通过最高点时的速度大小为6m/s,则小球受到的合力为10N,方向向下
二、非选择题:本大题共5小题,共54分。
11. 一同学设计了一个有关圆周运动的实验,如图所示,质量为0.2kg的小滑块的中心固定一个遮光片,遮光片宽度为1cm,滑块套在水平杆上,滑块用细线与力传感器相连,杆和滑块在外力驱动下一起绕竖直轴做匀速圆周运动,滑块每经过光电门一次,通过光电门和力传感器就同时获得一组挡光时间Δt和拉力F的数据。
(1)若滑块(质量分布均匀)中心到转轴的距离为50cm,光电门测得挡光时间为0.02s,则滑块转动的角速度是______rad/s。
(2)按上述实验测得拉力F和计算得到的向心力不相等的原因可能是______。
(3)本实验若不用光电门,可用秒表测得滑块转n圈所用的时间t,则角速度为______。
12.
(1)小明用如图甲所示的装置“研究平抛运动及其特点”,他的实验操作是:在小球A、B处于同一高度时;用小锤轻击弹性金属片,使A球水平飞出,同时B球被松开。他观察到的现象是:小球A、B总是同时落地。上述现象说明平抛物体运动:______
A. 水平方向是匀速直线运动
B. 竖直方向是自由落体运动
C. 水平方向是匀速直线运动,竖直方向是自由落体运动
(2)小明通过图乙实验装置,在竖直面板上记录了小球抛物线轨迹的一部分,如图丙所示。x轴沿水平方向,y轴是竖直方向,g取,由图中所给的数据可知:小球从A到B和B到C的时间______(填“相等”或“不相等”);平抛的初速度大小是______m/s;小球到达B点的速度为:______m/s;从抛出点运动到B点的时间为:______s。
13. 如图所示,质量为20kg的小孩坐在雪橇上,现用一个与水平方向成、大小为60N的力F拉着雪橇沿水平地面从静止开始以的加速度做匀加速直线运动,已知雪橇的质量为20kg,求:
(1)2s内拉力对雪橇做的功是多少?
(2)2s内拉力的平均功率;
(3)2s末拉力的瞬时功率。
14. 如图所示,长度为的水平粗糙轨道与竖直面内半径为的光滑半圆形轨道在点处平滑连接。一质量为m的小物体(可视为质点)以的初速度沿水平轨道从点运动至点后,进入半圆形轨道,并恰能通过轨道最高点。重力加速度为。求:
(1)小物体通过点时的速度大小。
(2)小物体经过点时的动能
(3)水平粗糙轨道与物体间的动摩擦因数。
15. 如图所示,半径为2r的水平圆盘距地面的高度h,质量均m的A、B两个物块,均可看成质点,用一根不可伸长的轻绳连在一起,轻绳经过圆盘圆心,A、B两物块的转动半径,(B在转盘边缘)。A和B一起随圆盘绕竖直中心轴转动为转盘圆心在地面沿竖直方向的投影,转动角速度从零开始缓慢增大,直到有物块相对圆盘运动为止。它们与圆盘间的动摩擦因数均为。取最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)当绳上恰好出现拉力时,圆盘的角速度大小;
(2)绳上出现拉力后,随着角速度的缓慢增加,是否有物体受到的摩擦力为零?如果有,求出此时圆盘角速度大小;
(3)若水平圆盘距地面的高度为,随着角速度进一步缓慢增加,两物块相对圆盘滑动,假设滑动瞬间绳子断裂,求B落地的位置与之间的距离。
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