1.如圖所示,半徑r=$\frac{1}{3}$m的兩圓柱體A和B,轉(zhuǎn)動軸互相平行且在同一水平面內(nèi),軸心間的距離為s=3.2m.兩圓柱體A和B均被電動機帶動以6rad/s的角速度同方向轉(zhuǎn)動,質(zhì)量均勻分布的長木板無初速地水平放置在A和B上,其重心恰好在B的正上方.從木板開始運動計時,圓柱體轉(zhuǎn)動兩周,木板恰好不受摩擦力的作用,且仍沿水平方向運動.設(shè)木板與兩圓柱體間的動摩擦因數(shù)相同.重力加速度g=10.0m/s2,取π≈3.0.求:
(1)圓柱體邊緣上某點的向心加速度;
(2)圓柱體A、B與木板間的動摩擦因數(shù);
(3)從開始運動到重心恰在A的正上方所需的時間.

分析 (1)根據(jù)$a={ω}_{\;}^{2}r$求出圓柱的向心加速度
(2)根據(jù)v=Rω求出輪子的線速度,木板在輪子上先做勻加速直線運動,當速度達到輪子的線速度時,做勻速直線運動,先根據(jù)運動學的公式求出加速度,然后根據(jù)牛頓第二定律求出動摩擦因數(shù);
(3)根據(jù)運動學公式求出運動的時間.

解答 解:(1)根據(jù)向心加速度的公式可知,下部的金屬箔張開:${a_輪}={ω^2}r=12.0m/{s^2}$
(2)木板的速度等于圓柱體輪緣的線速度時,木板不受摩擦力. 則:υ=rω=2.0m/s
圓柱體轉(zhuǎn)動兩周的時間:${t_1}=2T=\frac{4π}{ω}=2s$
所以加速度:$a=\frac{υ}{t_1}=1.0m/{s^2}$
由:a=$\frac{μmg}{m}=μg$
所以:$μ=\frac{a}{g}=\frac{1}{10}=0.1$
(3)木板在兩圓柱體間加速過程所通過的位移為S1.則:υ2=2as1
所以:${s_1}=\frac{υ^2}{2a}=2.0m$
因s1<s,所以木板在兩圓柱體間的運動先是作勻加速直線運動,后作勻速直線運動.可見,從開始運動到重心恰在A的上方所需的時間應是兩部分之和.$t={t_1}+{t_2}={t_1}+\frac{{s-{s_1}}}{υ}=2.6s$
答:(1)圓柱體邊緣上某點的向心加速度是12.0m/s2
(2)圓柱體A、B與木板間的動摩擦因數(shù)s 0.1;
(3)從開始運動到重心恰在A的正上方所需的時間是2.6s.

點評 解決本題的關(guān)鍵能通過物體的受力判斷出物體的運動情況,然后結(jié)合牛頓第二定律和運動學公式進行求解.

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A.線圈中產(chǎn)生的感生電場沿順時針方向
B.電壓表的正接線柱接線圈的N端
C.線圈中磁通量的變化率為1.5Wb/s
D.電壓表的讀數(shù)為10V

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如圖所示,利用電磁鐵產(chǎn)生磁場,毫安表檢測輸入霍爾元件的電流,毫伏表檢測霍爾元件輸出的霍爾電壓.已知圖中的霍爾元件是N型半導體(它內(nèi)部形成電流的“載流子”是電子).圖中的1、2、3、4是霍爾元件上的四個接線端.當開關(guān)S1、S2閉合后,電流表A和電表B、C都有明顯示數(shù),下列說法中正確的是( 。
A.電表B為毫安表,電表C為毫伏表
B.接線端2的電勢高于接線端4的電勢
C.若調(diào)整電路,使通過電磁鐵和霍爾元件的電流都與原電流方向相反,則2、4兩接線端的電勢高低關(guān)系也將發(fā)生改變
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