分析 (1)小物块受到的摩擦力恰好为零,靠重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求解;
(2)当ω>ω0时,重力和支持力的合力不够提供向心力,当角速度最大时,摩擦力方向沿罐壁切线向下达最大值,根据牛顿第二定律及平衡条件求解最大角速度,当ω<ω0时,重力和支持力的合力大于所需向心力,摩擦力方向沿罐壁切线向上,当角速度最小时,摩擦力向上达到最大值,根据牛顿第二定律及平衡条件求解最小值.
解答 解:(1)当摩擦力为零,支持力和重力的合力提供向心力,有:$mgtanθ=mRsinθ{{ω}_{0}}^{2}$,
解得:${ω}_{0}=\sqrt{\frac{\sqrt{2}g}{R}}$
(2)当ω>ω0时,重力和支持力的合力不够提供向心力,当角速度最大时,摩擦力方向沿罐壁切线向下达最大值,设此最大角速度为ω1,
由牛顿第二定律得,$fcosθ+{F}_{N}sinθ=mRsinθ{{ω}_{1}}^{2}$
fsinθ+mg=FNcosθ
联立以上三式解得:${ω}_{1}=\sqrt{\frac{3\sqrt{2}g}{2R}}$
当ω<ω0时,重力和支持力的合力大于所需向心力,摩擦力方向沿罐壁切线向上,当角速度最小时,摩擦力向上达到最大值,设此最小角速度为ω2
由牛顿第二定律得,${F}_{N}sinθ-fcosθ=mRsinθ{{ω}_{2}}^{2}$,
mg=FNcosθ+fsinθ,
联立解得:${ω}_{2}=\sqrt{\frac{\sqrt{2}g}{2R}}$
答:(1)若小物块受到的摩擦力恰好为零,此时的角速度ω0为$\sqrt{\frac{\sqrt{2}g}{R}}$;
(2)若小物块一直相对陶罐静止,陶罐旋转的角速度的最大值为$\sqrt{\frac{3\sqrt{2}g}{2R}}$,最小值为$\sqrt{\frac{\sqrt{2}g}{2R}}$.
点评 解决本题的关键搞清物块做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律,抓住竖直方向上合力为零,水平方向上的合力提供向心力进行求解,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 2m/s | B. | 2.4m/s | C. | 3.2m/s | D. | 5.3m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 分析临界法 | B. | 等效法 | C. | 整体法与隔离法 | D. | 图象法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体在恒力作用下做曲线运动受到的合力与速度的夹角一定越来越小 | |
| B. | 物体在恒力作用下不可能做曲线运动 | |
| C. | 做匀速圆周运动的物体的加速度恒定 | |
| D. | 物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 12小时 | B. | 24小时 | C. | 36小时 | D. | 48小时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | mg | B. | μmg | ||
| C. | μmg$\frac{{v}_{1}}{\sqrt{{v}_{1}^{2}+{v}_{2}^{2}}}$ | D. | μmg$\frac{{v}_{2}}{\sqrt{{v}_{1}^{2}+{v}_{2}^{2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 光敏电阻能把温度这个热学量转为电阻这个电学量 | |
| B. | 金属热电阻的化学稳定性好,但灵敏度差 | |
| C. | 热敏电阻能把光照强弱这个电学量转为电阻这个电学量 | |
| D. | 霍尔元件能把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量 |
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