4.如圖所示,水平轉臺上有一個質(zhì)量為m的物塊,用長為L的細繩將物塊連接在轉軸上,細線與豎直轉軸的夾角為θ角,此時繩中張力為零,物塊與轉臺間動摩擦因數(shù)為μ(μ<tanθ),最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,物塊隨轉臺由靜止開始緩慢加速轉動,則下列說法中正確的是( 。
A.當轉臺的ω=$\sqrt{\frac{μg}{2Lsinθ}}$時,物塊受到四個力作用
B.當轉臺的ω=$\sqrt{\frac{μg}{Lsinθ}}$時,細繩恰好產(chǎn)生拉力
C.當轉臺的ω=$\sqrt{\frac{2g}{3Lcosθ}}$時,物塊恰好對轉臺無壓力
D.當轉臺的ω=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$時,轉臺對物塊做的功為$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$

分析 對物體受力分析知物塊離開圓盤前合力F=f+Tsinθ=$m\frac{{v}^{2}}{r}$;N+Tcosθ=mg,根據(jù)動能定理知W=Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
然后根據(jù)臨界條件分析做功和勢能變化.

解答 解:A、當轉臺的角速度比較小時,物塊只受重力、支持力和摩擦力,當細繩恰好要產(chǎn)生拉力時:
$μmg=m{ω}_{1}^{2}(Lsinθ)$,
解得:${ω}_{1}=\sqrt{\frac{μg}{Lsinθ}}$,由于$\sqrt{\frac{μg}{2Lsinθ}}$<${ω}_{1}=\sqrt{\frac{μg}{Lsinθ}}$,所以當ω=${ω}_{1}=\sqrt{\frac{μg}{Lsinθ}}$時,細線中張力為零,即$ω=\sqrt{\frac{μg}{2Lsinθ}}$,物塊只受到重力、支持力和摩擦力的作用.故A錯誤,B正確,C錯誤;
D、隨速度的增大,細繩上的拉力增大,當物塊恰好要離開轉臺時,物塊受到重力和細繩的拉力的作用,則:
$mgtanθ=m{ω}_{2}^{2}(Lsinθ)$
解得:${ω}_{2}=\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$,
當ω=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$時,小球恰好要離開轉臺,轉臺對物塊做的功轉化為物塊的動能,所以:W=$\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}m({ω}_{2}•Lsinθ)^{2}$=$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$.故D正確.
故選:BD

點評 此題考查牛頓運動定律和功能關系在圓周運動中的應用,注意臨界條件的分析,至繩中出現(xiàn)拉力時,摩擦力為最大靜摩擦力;轉臺對物塊支持力為零時,N=0,f=0.題目較難,計算也比較麻煩.

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A.小球擺到懸點左側的最高點比a點要低
B.小球每次經(jīng)過最低點時所受洛倫茲力大小相等
C.小球每次經(jīng)過最低點時所受洛倫茲力方向相同
D.小球每次經(jīng)過最低點時輕繩所受拉力大小相等

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C.若a、b在$\frac{{t}_{1}}{2}$時刻相遇,則x0=$\frac{x}{2}$
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