科目: 来源: 题型:单选题
A、B、C三个物体放在旋转圆台上,动摩擦因数均为μ,A的质量为2m,B、C质量均为m,A、B离轴R、C离轴2R,当圆台旋转时, A、B、C都没有滑动,如图所示,则( )![]()
A.A物体的静摩擦力最小
B.C物体的向心加速度最大
C.当圆台转速增加时,B比A先滑动
D.当圆台转速增加时,C比A先滑动
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如图所示,小物体A与圆盘保持相对静止,跟着圆盘一起作匀速圆周运动,则A受力情况是受( ).
| A.重力、支持力 |
| B.重力、向心力 |
| C.重力、支持力和指向圆心的摩擦力 |
| D.重力、支持力、向心力和摩擦力 |
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如图,汽车从拱形桥顶点A匀速率运动到桥的B点.下列说法正确的是 ![]()
| A.汽车在A点处于平衡态 |
| B.机械能在减小 |
| C.A到B重力的瞬时功率恒定 |
| D.汽车在A处对坡顶的压力等于其重力 |
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某机器内有两个围绕各自固定轴匀速转动的铝盘A、B,A盘上固定一个信号发射装置P,能持续沿半径向外发射红外线,P到圆心的距离为28cm。B盘上固定一个带窗口的红外线信号接收装置Q,Q到圆心的距离为16cm。P、Q转动的线速度均为4π m/s。当P、Q正对时,P发出的红外线恰好进入Q的接收窗口,如图所示,则Q每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值为( )![]()
A.0.42s B.0.56s C.0.70s D.0.84s
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如图所示的是杂技演员表演的“水流星”。一根细长绳的一端,系着一个盛了水的容器。以绳的另一端为圆心,使容器在竖直平面内做半径为R的圆周运动。N为圆周的最高点,M为圆周的最低点。若“水流星”通过最低点时的速度
。则下列判断正确的是( )![]()
| A.“水流星”到最高点时的速度为零 |
| B.“水流星”通过最高点时,有水从容器中流出 |
| C.“水流星”通过最高点时,水对容器底没有压力 |
| D.“水流星”通过最高点时,绳对容器有向下的拉力 |
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如图甲所示,一轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,在竖直平面内做半径为R的圆周运动小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为N,小球在最高点的速度大小为v,N﹣v2图象如乙图所示下列说法正确的是( )![]()
| A.当地的重力加速度大小为 | B.小球的质量为 |
| C.v2=c时,杆对小球弹力方向向上 | D.若v2=2b.则杆对小球弹力大小为2a |
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如图所示,摆球是带负电的摆球,在一匀强磁场中摆动,匀强磁场方向垂直纸面向里,摆球在AB间摆动过程中,由A摆到最低点C时,摆线拉力的大小为F1,摆球加速度大小为a1,由B摆到最低点C时,摆线拉力的大小为F2,摆球加速度的大小为a2,则( )![]()
| A.F1>F2,a1=a2 | B.F1<F2,a1=a2 |
| C.F1>F2,a1>a2 | D.F1<F2,a1<a2 |
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如图所示,轻杆长为3L, 在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑水平转动轴上,杆和球在竖直面内做匀速圆周运动,且杆对球A、B的最大约束力相同,则( ) ![]()
A. B球在最低点较A球在最低点更易脱离轨道
B. 若B球在最低点和杆作用力为3mg,则A球在最高点受杆的拉力
C. 若某一周A球在最高点和B球在最高点受杆的力大小相等,则A球受杆的支持力、B球受杆的拉力
D. 若每一周做匀速圆周运动的角速度都增大、则同一周B球在最高点受杆的力一定大于A球在最高点受杆的力
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2013年6月20日,航天员王亚平在运行的天宫一号内上了节物理课,做了如图所示的演示实验,当小球在最低点时给其一初速度,小球能在竖直平面内绕定点O做匀速圆周运动。若把此装置带回地球表面,仍在最低点给小球相同初速度,则( )![]()
| A.小球仍能做匀速圆周运动 |
| B.小球不可能做匀速圆周运动 |
| C.小球可能做完整的圆周运动 |
| D.小球一定能做完整的圆周运动 |
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电风扇的扇叶的重心如果不在转轴上,转动时会使风扇抖动,并加速转轴磨损。调整时,可在扇叶的一区域通过固定小金属块的办法改变其重心位置。如图所示,A、B是两调整重心的金属块(可视为质点),其质量相等,它们到转轴O的距离rA<rB。扇叶转动后,它们的( )![]()
A.向心力FA<FB B.线速度大小相等
C.向心加速度相等 D.角速度大小相等
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