9.如圖所示,水平轉(zhuǎn)盤可繞豎直中心軸轉(zhuǎn)動,盤上疊放著質(zhì)量均為1kg的A、B兩個物塊,B物塊用長為0.25m的細線與固定在轉(zhuǎn)盤中心處的力傳感器相連,兩個物塊和傳感器的大小均可不計.細線能承受的最大拉力為8N.A、B間的動摩擦因數(shù)為0.4,B與轉(zhuǎn)盤間的動摩擦因數(shù)為0.1,且可認為最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.轉(zhuǎn)盤靜止時,細線剛好伸直,傳感器的讀數(shù)是線的拉力,此時為零.當轉(zhuǎn)盤以不同的角速度勻速轉(zhuǎn)動時,傳感器上就會顯示相應(yīng)的讀數(shù)F.g取10m/s2.求:
(1)轉(zhuǎn)動的角速度為多大時傳感器開始有讀數(shù)?
(2)轉(zhuǎn)動的角速度為多大時A相對B開始滑動?
(3)轉(zhuǎn)動的角速度至少為多大時細線被拉斷?

分析 (1)當B與轉(zhuǎn)盤間的靜摩擦力達到最大時,繩子開始出現(xiàn)拉力,結(jié)合牛頓第二定律求出轉(zhuǎn)動的角速度大。
(2)B與A間的摩擦力達到最大時,A、B開始發(fā)生相對滑動,結(jié)合牛頓第二定律求出轉(zhuǎn)動的角速度大小.
(3)B脫離A物體,只有A做勻速圓周運動,根據(jù)最大靜摩擦力和拉力的合力提供向心力,求出角速度的大小.

解答 解:(1)B與轉(zhuǎn)盤間的靜摩擦力提供向心力且達最大有:
$2{μ_1}mg=2m{ω_1}^2r$,
解得:${ω}_{1}=\sqrt{\frac{{μ}_{1}g}{r}}=\sqrt{\frac{1}{0.25}}rad/s=2rad/s$.
(2)B與A間的靜摩擦力提供A的向心力且達最大有:${μ_2}mg=m{ω_2}^2r$,
解得:${ω}_{2}=\sqrt{\frac{{μ}_{2}g}{r}}=\sqrt{\frac{4}{0.25}}rad/s=4rad/s$
(3)在(2)情況下,此時繩子的張力為:$T=2m{{ω}_{1}}^{2}r-{μ}_{2}2mg=2×{4}^{2}×0.25-2$N=6N<8N,故繩子未斷,
接下來隨角速度的增大,B脫離A物體,只有A物體作勻速圓周運動,當A物體與盤有摩擦力時的角速度為ω3,則有:
${μ_1}mg+T=m{ω_3}^2r$,
解得:${ω}_{3}=\sqrt{\frac{{T}_{max}+{μ}_{1}mg}{mr}}=\sqrt{\frac{8+1}{1×0.25}}$rad/s=6rad/s.
答:(1)轉(zhuǎn)動的角速度為2rad/s時傳感器開始有讀數(shù).
(2)轉(zhuǎn)動的角速度為4rad/s時A相對B開始滑動.
(3)轉(zhuǎn)動的角速度至少為6rad/s時細線被拉斷.

點評 解決本題的關(guān)鍵抓住臨界情況,知道向心力的來源,結(jié)合牛頓第二定律進行求解,難度中等.

練習(xí)冊系列答案
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A.q由A向O的運動是勻加速直線運動
B.q由A向O運動的過程電勢能逐漸增大
C.q運動到O點時的動能最大
D.q運動到O點時電勢能為零

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速度(m/s)

反應(yīng)距離(m)

制動距離(m)

10

15

25

14

X

Y

A.駕駛員的反應(yīng)時間為1.5 s

B.汽車制動的加速度大小為2 m/s2

C.表中Y為49

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