内容正文:
黑龙江省实验中学2024——2025学年度高一学年下学期第一次阶段测试
物理学科试题
考试时间:75分钟 满分:100分
一、单选题(共7题,每题4分,共28分)
1. 有两艘轮船,质量都是1.0×108 kg,相距10 km,已知引力常量G=6.67×10-11 N·m2/kg2,则它们之间的万有引力的大小为( )
A. 6.67×10-2 N B. 6.67×10-3 N C. 6.67×102 N D. 6.67×103 N
【答案】B
【解析】
【详解】根据万有引力定律
故选B。
2. 春耕季节农民常用抛洒种子的方式进行育苗,在地面上同一位置向同一方向以不同大小的初速度斜向上抛出两颗完全相同的、两粒种子,从抛出到落地的整个过程中,轨迹在同一平面内,已知,忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 、两粒种子的射程相同
B. 、两粒种子在空中运动的时间相同
C. 、两粒种子的加速度相同
D. 、两粒种子的落地时的速度相同
【答案】C
【解析】
【详解】C.两粒种子在抛出后只受重力作用,由牛顿第二定律两粒种子的加速度相同,都等于重力加速度,故C正确;
D.设抛出位置距离地面高度为,由动能定理得
因为,得
故落地时,种子的速度大于种子的速度。故D错误;
AB.设两粒种子在抛出时与水平方向夹角为,由竖直方向做竖直上抛运动,两粒子竖直方向的初速度,从抛出到最高点的时间种子大于种子,从抛出到最高点的高度,种子大于种子,故从抛出到落地种子的运动时间大于种子的运动时间。即
两粒种子射程,
因为,
所以水平射程,故AB错误。
故选C。
3. 如图所示,以10m/s的水平初速度抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为的斜面上,这段飞行所用的时间为( )
A. 2s B. 2s C. D. 3s
【答案】D
【解析】
【详解】由题意可知物体垂直地撞在倾角为的斜面上,则
可得
故选D。
4. 如图所示,水杯中放有一小球,某同学将轻绳一端固定在水杯开口处,甩动手腕使水杯以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,运动过程中小球始终紧贴杯底。已知小球离O点的距离为R,小球的质量为m,重力加速度大小为g,在最低点的线速度大小为v,下列说法正确的是( )
A. 小球过最高点时的速度可能为零
B. 小球过最高点时的速度一定比大
C. 小球过最低点时加速度方向向下
D. 小球过最低点受到的杯子提供的弹力大小为
【答案】D
【解析】
【详解】AB.小球恰能到达最高点时,杯底对球的压力为零,则
可得
可知小球过最高点时的速度不可能为零,其速度不小于,选项AB错误;
C.小球过最低点时加速度方向竖直向上,选项C错误;
D.小球过最低点时,对球
解得受到的杯子提供的弹力大小为
选项D正确。
故选D。
5. 冬奥会短道速滑比赛中运动员过弯道时可看做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A. 此时运动员受到重力、支持力、摩擦力和向心力的作用
B. 此时运动员受到重力、支持力、摩擦力和离心力的作用
C. 此时运动员处于平衡状态
D. 若转弯半径相同,速率越大,运动员越容易发生侧滑
【答案】D
【解析】
【详解】AB.此时运动员受到重力、支持力、摩擦力的作用,故AB错误;
C.此时运动员做圆周运动,具有向心加速度,不是平衡状态,故C错误;
D.若转弯半径相同,速率越大,运动员越容易发生侧滑,故D正确。
故选D。
6. 第十四届中国航展于2024年11月13日落下帷幕,空军歼-20、运-20等武器装备在航展上集中亮相,我国自主研制生产的首款大型加油机运油-20展示了它的三根加油管,还做出了快速俯冲、大仰角爬升、低空低速拖曳通场等多个动作。如图,运油-20在竖直平面内的运动可视为匀速圆周运动且先后经过a点和b点,圆心为O,a、b等高,Oa、Ob与竖直方向夹角都为45°。下列说法正确的是( )
A. 在a、b两处,飞机的加速度相同
B. 在a处飞行员超重,在b处飞行员失重
C. 在a、b两处,飞机给飞行员的作用力均指向O
D. 在a、b两处,飞机受到空气给它的作用力都大于重力
【答案】D
【解析】
【详解】A.向心加速度指向圆心,方向不同,则在两处,飞机的向心加速度方向不同,故A错误;
C.飞机给飞行员的作用力和飞行员重力的合力指向圆心,故C错误;
BD.在两处,加速度都有竖直向上的分量,可知运动员均超重;飞机受到空气给它的作用力都大于重力,故B错误,D正确。
故选D。
7. 我国将在2030年前后实现航天员登月计划并在月球上进行相关的科学探测与实验。如图所示,若航天员从倾角为的斜面顶端A处,沿水平方向以初速度抛出一小球,经过一段时间后小球落在斜面上的点。已知小球运动到点时离斜面最远,月球表面的重力加速度为,则( )
A. 小球到达点的速度大小为
B. 小球从A点运动到点的时间为
C. 小球从A点运动到点的时间为
D. 两点间的竖直距离为
【答案】C
【解析】
【详解】A.小球到达点时速度方向平行于斜面,大小为,故A错误;
B.小球到达点时速度方向平行于斜面,根据几何关系
解得小球从A点运动到点的时间为
故B错误;
CD.从A到小球做平抛运动,根据
可得小球从A点运动到点的时间为
则两点间的竖直距离为
故C正确,D错误。
故选C。
二、多选题(共3题,每题6分,共18分)
8. 关于人类对行星运动的探索,下列说法正确的是( )
A. 地心说是错误的
B. 从现在的科学理论来说,日心说是正确的
C. 由开普勒第二定律可知,行星离太阳越远,速度越大
D. 开普勒第三定律公式中的k值是一个与中心天体有关的常量
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.日心说和地心说都是错误的,太阳并不是宇宙的中心,故A正确,B错误;
C.由开普勒第二定律可知,行星离太阳越远,速度越小,故C错误;
D.开普勒第三定律公式中的k值是一个与中心天体有关的常量,故D正确。
故选AD。
9. 如图所示,半径为R的竖直圆筒绕中心轴线以恒定的转速匀速转动。子弹(可视为质点)以大小为的水平速度沿圆筒直径方向从左侧射入圆筒,从右侧射穿圆筒后将圆筒展开发现两弹孔在圆筒的同一竖直线上,不计空气阻力及圆筒对子弹运动的影响,重力加速度大小为g,圆筒足够长,下列说法正确的是( )
A. 在圆筒中的运动时为 B. 两弹孔的高度差为
C. 圆筒转动的周期可能为 D. 圆筒转动的周期可能为
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.由于子弹做平抛运动,则在圆筒中的运动时为
故A正确;
B.两弹孔的高度差为
联立解得
故B正确;
CD.题意可知圆筒转动的周期需满足
联立可得
当n分别取0、8时,周期分别为,故C错误,D正确。
故选ABD。
10. 如图所示,每一级台阶的高度m,宽度,将一小球从最上面台阶的边沿以某初速度水平抛出。取重力加速度大小,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 若小球的初速度大小为,则小球落在台阶1上
B. 若小球的初速度大小为,则小球落在台阶2上
C. 若小球落在台阶3上,则小球的初速度大小可能为
D. 若小球落在台阶3上,则小球的初速度大小可能为6.0m/s
【答案】BD
【解析】
【详解】A.小球若能落到台阶1右边缘上,则,
可得
若小球的初速度大小为,则小球不可能落在台阶1上,选项A错误;
BC.同理若小球落到台阶2右边缘上,则
若小球的初速度大小为,则小球落在台阶2上;若小球落在台阶3上,则小球的初速度大小大于5.3m/s,不可能为,选项B正确,C错误;
D.同理若小球落到台阶3右边缘上,则
可知若小球落在台阶3上,则小球的初速度大小可能为6.0m/s,选项D正确。
故选BD。
三、实验题(共2题,共18分)
11. 用图甲所示的实验装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小与质量、角速度和半径之间的关系,图乙是变速塔轮的原理示意图。皮带连接着左塔轮和右塔轮,转动手柄使长槽和短槽分别随塔轮匀速转动,槽内的球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对球的压力提供了向心力,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值,其中A和C的半径相同,B的半径是A的半径的两倍。
(1)下列实验中的主要探究方法与本实验相同的是_____。
A. 验证平行四边形定则实验 B. 探究平抛运动的特点实验 C. 验证牛顿第二定律实验
(2)某次实验保证小球质量和圆周运动半径相等,若标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1:1,由圆周运动知识可以判断与皮带连接的变速塔轮相对应的半径之比为_____。
A. B. C. 1:1 D. 3:2
(3)其他条件不变,若增大手柄转动的周期,则左、右两标尺的格数_____(选填“变多”“变少”或“不变”),两标尺格数的比值_____。(选填“变大”“变小”或“不变”)
【答案】(1)C (2)C
(3) ①. 变少 ②. 不变
【解析】
【小问1详解】
该实验用的方法是控制变量法;验证平行四边形定则实验用的是等效法;探究平抛运动的特点实验是利用运动合成和分解的等效思想;验证牛顿第二定律实验是利用控制变量法,与该实验研究方法相同。故选C。
【小问2详解】
某次实验保证小球质量和圆周运动半径相等,若标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1:1,根据F=mω2r可知,变速塔轮相对应的角速度之比为1:1;根据v=ωR,由于变速塔轮边缘处的线速度大小相等,则与皮带连接的变速塔轮相对应的半径之比为1:1。
故选C。
【小问3详解】
[1][2]其他条件不变,若增大手柄转动的周期,则角速度减小,根据F=mω2r则向心力减小,则左、右两标尺的格数变少,向心力的比值不变,即两标尺格数的比值不变。
12. 以下为某学习小组在“探究平抛运动规律”时的实验操作。(取)
(1)用如图甲所示装置获得钢球的平抛轨迹,为了能较准确地描绘运动轨迹,下列操作要求正确的是_____(填正确答案标号)。
A. 斜槽必须无摩擦 B. 每次都要静止释放小球
C. 通过挡板记录小球位置时,每次必须严格地等距离下降 D. 小球运动时可以与木板上的白纸相接触
(2)图乙是实验中小球从斜槽上相同位置以不同初速度释放获得的两条轨迹,轨迹①所对应的小球在斜槽上释放的初速度_____(填“较小”或“较大”)
(3)按正确的操作步骤得到如图丙所示的小球的运动轨迹,在轨迹上取A、B、C三点,以A点为坐标原点,B、C坐标如图所示,则小球平抛的初速度_____m/s(结果保留两位有效数字)。
(4)该小组利用实验数据绘制“”图线,发现是一条过原点的直线,则小球下落的轨迹是抛物线,并求得斜率k,当地的重力加速度表达式为g=_____(用斜率k和初速度表示)。
(5)若按照第三问的坐标系计算,小球做平抛运动出发点的坐标为( )
【答案】(1)B (2)较大
(3)2.0 (4)
(5)-10,-1.25
【解析】
【小问1详解】
B.每次释放小球时,从静止释放且位置必须相同,以保证平抛的初速度相同,故B正确;
A.小球每次从相同位置由静止释放,到达斜槽底端时速度大小相同,且末端水平能以相同的速度水平抛出就可以完成实验,不必要求轨道光滑,故A错误;
C.记录小球位置所用的挡板每次没有必要等距离下降,故C错误;
D.小球运动时只受重力作用,所以不应与木板上的白纸相接触,故D错误。
故选B。
【小问2详解】
由图可知小球下落相同高度时,图线①所对应的小球水平位移大,说明图线①所对应的小球水平速度大。
【小问3详解】
由竖直方向上
水平方向上
可得
【小问4详解】
根据平抛规律可得,
可得
又因为斜率为k,故
解得
【小问5详解】
设从抛出点到B点的时间为t,则B点竖直速度为,
解得
所以抛出点的横坐标为
纵坐标为
小球做平抛运动出发点的坐标为。
四、解答题(共3题,13题10分,14题12分,15题14分,共36分)
13. 一架轰炸机在距地面500m的高空以360km/h的水平速度匀速飞行,现要炸掉敌方地面上的一座军火库,忽略空气阻力,取,求:
(1)炸弹应在轰炸机飞过军火库正上方多长时间之前投掷,才能击中目标?
(2)从炸弹离开飞机到击中目标,飞机又飞行的距离;
(3)炸弹落地时的速度。
【答案】(1)
(2)
(3),方向斜向下方与水平方向的夹角为
【解析】
【小问1详解】
设炸弹离开轰炸机到击中目标所用时间为t,竖直方向炸弹做自由落体运动
由自由落体规律得
代入数据解得
【小问2详解】
设炸弹离开飞机到击中目标,飞机又飞行的距离为x,炸弹和飞机水平方向均作匀速运动
由匀速运动规律得
代入数据解得
【小问3详解】
设炸弹落地时的速度为v,方向和水平方向的夹角为
由自由落体规律得竖直分速度
由运动的合成知识得
由数学知识得,故
14. 如图所示,在光滑圆锥顶端系一长L=2m的细绳,绳子下端拴质量m=2kg的小球,圆锥顶角 (g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(1)小球与圆锥体处于静止状态时,小球所受细绳的拉力及圆锥体的弹力大小;
(2)当小球绕圆锥体以ω=1rad/s做匀速圆周运动时,细绳上的拉力大小;
(3)当小球绕圆锥体以ω=5rad/s做匀速圆周运动时,细绳上的拉力大小。
【答案】(1)16N,12N
(2)17.44N (3)100N
【解析】
【小问1详解】
小球与圆锥体处于静止状态时,对小球受力分析,可得小球所受细绳的拉力
圆锥体的弹力大小
【小问2详解】
当小球恰能离开锥面时,则
解得当绕圆锥体以ω=1rad/s做匀速圆周运动时,小球没离开锥面,则由牛顿第二定律,
解得T=17.44N
【小问3详解】
当小球绕圆锥体以ω=5rad/s>ω0做匀速圆周运动时,小球离开锥面,则设稳定时细线与竖直方向的夹角为α,以小球为对象,根据牛顿第二可得mgtanα=mω2Lsinα
解得
竖直方向根据受力平衡可得T2cosα=mg
解得细绳上的拉力大小为T2=100N
15. 如图甲所示,质量相等的物块A、B放在水平圆盘上,A、B和圆盘圆心O在同一直线上,,,A、B与水平圆盘之间的动摩擦因数分别为2、,让圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。求:
(1)若要使图甲中A、B均相对圆盘静止,圆盘转动的最大角速度;
(2)用细线将A、B连接,细线刚好伸直,如图乙所示,让圆盘匀速转动,若A、B在圆盘上的位置保持不变,求圆盘转动的角速度的最大值。
(3)如图乙所示用细线将A、B连接且圆盘匀速转动,若圆盘转动时角速度的平方,求A此时受到的摩擦力大小。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
A受到的最大静摩擦力
B受到的最大静摩擦力,图甲中A、B均相对圆盘静止以转动时,A需要的向心力为
B需要的向心力,则A、B需要的向心力相同
当B受到的最大静摩擦力不足以提供B做圆周运动的向心力时,B做离心运动,B受到的最大静摩擦力刚好提供B做圆周运动的向心力,此时圆盘转动的角速度最大,根据
可得圆盘的最大角速度为
【小问2详解】
用细线将A、B连接,细线刚好伸直,如图乙所示,让圆盘匀速转动,当A、B受到的最大静摩擦力都指向圆心时,设绳子拉力为圆盘转动的角速度的最大,对A :
对B :
联立解得
【小问3详解】
如图乙所示,若圆盘转动时角速度的平方, 设绳子上的拉力为,对B :
对A :
解得A此时受到的摩擦力大小
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
黑龙江省实验中学2024——2025学年度高一学年下学期第一次阶段测试
物理学科试题
考试时间:75分钟 满分:100分
一、单选题(共7题,每题4分,共28分)
1. 有两艘轮船,质量都是1.0×108 kg,相距10 km,已知引力常量G=6.67×10-11 N·m2/kg2,则它们之间的万有引力的大小为( )
A. 6.67×10-2 N B. 6.67×10-3 N C. 6.67×102 N D. 6.67×103 N
2. 春耕季节农民常用抛洒种子的方式进行育苗,在地面上同一位置向同一方向以不同大小的初速度斜向上抛出两颗完全相同的、两粒种子,从抛出到落地的整个过程中,轨迹在同一平面内,已知,忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 、两粒种子的射程相同
B. 、两粒种子在空中运动的时间相同
C. 、两粒种子的加速度相同
D. 、两粒种子的落地时的速度相同
3. 如图所示,以10m/s的水平初速度抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为的斜面上,这段飞行所用的时间为( )
A. 2s B. 2s C. D. 3s
4. 如图所示,水杯中放有一小球,某同学将轻绳一端固定在水杯开口处,甩动手腕使水杯以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,运动过程中小球始终紧贴杯底。已知小球离O点的距离为R,小球的质量为m,重力加速度大小为g,在最低点的线速度大小为v,下列说法正确的是( )
A. 小球过最高点时的速度可能为零
B. 小球过最高点时的速度一定比大
C. 小球过最低点时加速度方向向下
D. 小球过最低点受到的杯子提供的弹力大小为
5. 冬奥会短道速滑比赛中运动员过弯道时可看做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A. 此时运动员受到重力、支持力、摩擦力和向心力的作用
B. 此时运动员受到重力、支持力、摩擦力和离心力的作用
C. 此时运动员处于平衡状态
D. 若转弯半径相同,速率越大,运动员越容易发生侧滑
6. 第十四届中国航展于2024年11月13日落下帷幕,空军歼-20、运-20等武器装备在航展上集中亮相,我国自主研制生产的首款大型加油机运油-20展示了它的三根加油管,还做出了快速俯冲、大仰角爬升、低空低速拖曳通场等多个动作。如图,运油-20在竖直平面内的运动可视为匀速圆周运动且先后经过a点和b点,圆心为O,a、b等高,Oa、Ob与竖直方向夹角都为45°。下列说法正确的是( )
A. 在a、b两处,飞机的加速度相同
B. 在a处飞行员超重,在b处飞行员失重
C. 在a、b两处,飞机给飞行员的作用力均指向O
D. 在a、b两处,飞机受到空气给它的作用力都大于重力
7. 我国将在2030年前后实现航天员登月计划并在月球上进行相关的科学探测与实验。如图所示,若航天员从倾角为的斜面顶端A处,沿水平方向以初速度抛出一小球,经过一段时间后小球落在斜面上的点。已知小球运动到点时离斜面最远,月球表面的重力加速度为,则( )
A. 小球到达点的速度大小为
B. 小球从A点运动到点的时间为
C. 小球从A点运动到点的时间为
D. 两点间的竖直距离为
二、多选题(共3题,每题6分,共18分)
8. 关于人类对行星运动的探索,下列说法正确的是( )
A. 地心说是错误的
B. 从现在的科学理论来说,日心说是正确的
C. 由开普勒第二定律可知,行星离太阳越远,速度越大
D. 开普勒第三定律公式中的k值是一个与中心天体有关的常量
9. 如图所示,半径为R的竖直圆筒绕中心轴线以恒定的转速匀速转动。子弹(可视为质点)以大小为的水平速度沿圆筒直径方向从左侧射入圆筒,从右侧射穿圆筒后将圆筒展开发现两弹孔在圆筒的同一竖直线上,不计空气阻力及圆筒对子弹运动的影响,重力加速度大小为g,圆筒足够长,下列说法正确的是( )
A. 在圆筒中的运动时为 B. 两弹孔的高度差为
C. 圆筒转动的周期可能为 D. 圆筒转动的周期可能为
10. 如图所示,每一级台阶的高度m,宽度,将一小球从最上面台阶的边沿以某初速度水平抛出。取重力加速度大小,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 若小球的初速度大小为,则小球落在台阶1上
B. 若小球的初速度大小为,则小球落在台阶2上
C. 若小球落在台阶3上,则小球的初速度大小可能为
D. 若小球落在台阶3上,则小球的初速度大小可能为6.0m/s
三、实验题(共2题,共18分)
11. 用图甲所示的实验装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小与质量、角速度和半径之间的关系,图乙是变速塔轮的原理示意图。皮带连接着左塔轮和右塔轮,转动手柄使长槽和短槽分别随塔轮匀速转动,槽内的球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对球的压力提供了向心力,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值,其中A和C的半径相同,B的半径是A的半径的两倍。
(1)下列实验中的主要探究方法与本实验相同的是_____。
A. 验证平行四边形定则实验 B. 探究平抛运动的特点实验 C. 验证牛顿第二定律实验
(2)某次实验保证小球质量和圆周运动半径相等,若标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1:1,由圆周运动知识可以判断与皮带连接的变速塔轮相对应的半径之比为_____。
A. B. C. 1:1 D. 3:2
(3)其他条件不变,若增大手柄转动的周期,则左、右两标尺的格数_____(选填“变多”“变少”或“不变”),两标尺格数的比值_____。(选填“变大”“变小”或“不变”)
12. 以下为某学习小组在“探究平抛运动规律”时的实验操作。(取)
(1)用如图甲所示装置获得钢球的平抛轨迹,为了能较准确地描绘运动轨迹,下列操作要求正确的是_____(填正确答案标号)。
A. 斜槽必须无摩擦 B. 每次都要静止释放小球
C. 通过挡板记录小球位置时,每次必须严格地等距离下降 D. 小球运动时可以与木板上的白纸相接触
(2)图乙是实验中小球从斜槽上相同位置以不同初速度释放获得的两条轨迹,轨迹①所对应的小球在斜槽上释放的初速度_____(填“较小”或“较大”)
(3)按正确的操作步骤得到如图丙所示的小球的运动轨迹,在轨迹上取A、B、C三点,以A点为坐标原点,B、C坐标如图所示,则小球平抛的初速度_____m/s(结果保留两位有效数字)。
(4)该小组利用实验数据绘制“”图线,发现是一条过原点的直线,则小球下落的轨迹是抛物线,并求得斜率k,当地的重力加速度表达式为g=_____(用斜率k和初速度表示)。
(5)若按照第三问的坐标系计算,小球做平抛运动出发点的坐标为( )
四、解答题(共3题,13题10分,14题12分,15题14分,共36分)
13. 一架轰炸机在距地面500m的高空以360km/h的水平速度匀速飞行,现要炸掉敌方地面上的一座军火库,忽略空气阻力,取,求:
(1)炸弹应在轰炸机飞过军火库正上方多长时间之前投掷,才能击中目标?
(2)从炸弹离开飞机到击中目标,飞机又飞行的距离;
(3)炸弹落地时的速度。
14. 如图所示,在光滑圆锥顶端系一长L=2m的细绳,绳子下端拴质量m=2kg的小球,圆锥顶角 (g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(1)小球与圆锥体处于静止状态时,小球所受细绳的拉力及圆锥体的弹力大小;
(2)当小球绕圆锥体以ω=1rad/s做匀速圆周运动时,细绳上的拉力大小;
(3)当小球绕圆锥体以ω=5rad/s做匀速圆周运动时,细绳上的拉力大小。
15. 如图甲所示,质量相等的物块A、B放在水平圆盘上,A、B和圆盘圆心O在同一直线上,,,A、B与水平圆盘之间的动摩擦因数分别为2、,让圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。求:
(1)若要使图甲中A、B均相对圆盘静止,圆盘转动的最大角速度;
(2)用细线将A、B连接,细线刚好伸直,如图乙所示,让圆盘匀速转动,若A、B在圆盘上的位置保持不变,求圆盘转动的角速度的最大值。
(3)如图乙所示用细线将A、B连接且圆盘匀速转动,若圆盘转动时角速度的平方,求A此时受到的摩擦力大小。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$