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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
AC

试题分析: 杆和球在竖直面内做匀速圆周运动,他们的角速度相同,B做圆周运动的半径是A的2倍,所以B的线速度是A的线速度的2倍,=2,在最低点,由向心力公式 得杆对A球的作用力在最低点,杆对B球的作用力之比所以 在最低点,>,而杆对球A、B的最大约束力相同,故B球在最低点较A球在最低点更易脱离轨道,A正确;在最高点,在最低点,由向心力公式 ,A球在最高点受杆的拉力,B球在最高点受杆的拉力,在最低点,杆对B球的作用力="3mg" 得,所以FA=0,则A球在最高点不受杆的拉力,所以B错;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,只能FA=-FB所以A球受杆的支持力、B球受杆的拉力,故C正确;当时,FB=0,而FA=>FB=0,所以D错。
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B.一定是曲线
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A.若,则物块落地点离A点
B.若球面是粗糙的,当时,物块一定会沿球面下滑一段,再斜抛离球面
C.若,则物块落地点离A点为R
D.若移,则物块落地点离A点至少为2R

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皮带传送机传送矿石的速度大小恒定,在轮缘A处矿石和皮带恰好分离,如图所示,若轮子的半径为R,则通过A点的半径OA和竖直方向OB的夹角θ为(  )
A.B.
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冰面对溜冰运动员的最大静摩擦力为运动员重力的k倍,在水平冰面上沿半径为R的圆周滑行的运动员,其安全速度的最大值是(    )
A.B.C.D.

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铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨道水平面倾角为θ(图),弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时速度小于,则(    )
A.内轨对内侧车轮轮缘有挤压;
B.外轨对外侧车轮轮缘有挤压;
C.这时铁轨对火车的支持力等于mg/cosθ;
D.这时铁轨对火车的支持力大于mg/cosθ.

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如图所示,Pa,Pb是竖直面内两根固定的光滑细杆,P,a,b,c位于同一圆周上,p点为圆周的最高点,c点为最低点,O为圆心.每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出).两个滑环都从P点无初速度释放,用t1,t2依次表示滑环到达a,b所用的时间,则:(     )
A.t1<t2
B.t1=t2
C.若将P点从最高点向左侧移动一点点,则一定有t1>t2
D.若将P点从最高点向左侧移动一点点,则一定有t1<t2

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在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的要高一些,路面与水平面间的夹角为θ,设拐弯路段是半径为R的圆弧,要使车速为v时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,θ应满足
A.gtan=v2/RB.gsin=v2/RC.gcot=v2/RD.gcos=v2/R

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A.B.C.D.

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