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【题目】如图所示,半径分别为R2R的两个圆盘AB处于水平面内,两者边缘接触,靠静摩擦传动,均可以绕竖直方向的转轴O1O2转动.一个可视为质点的小滑块位于转盘B上的C点,与转轴O2的距离为R.已知滑块与转盘间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.现使转盘B的转速逐渐增大,当小滑块恰好要相对于转盘B发生相对运动时,转盘A的角速度大小为

A. B. 2C. D.

【答案】B

【解析】

对小滑块向心力等于最大静摩擦力,μmg=mRω2,所以大圆盘转动的角速度为B点的角速度为,所以A点的线速度大小为,则A点的角速度为.

A.与计算结果不相符;故A错误.

B.与计算结果相符;故B正确.

C.与计算结果不相符;故C错误.

D.与计算结果不相符;故D错误.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】真空中,在x轴上的原点处和x=6a处分别固定一个点电荷MN,在x=2a处由静止释放一个正点电荷P,假设试探电荷P只受电场力作用沿x轴方向运动,得到试探电荷P的速度与其在x轴上的位置关系如图所示,则下列说法正确的是( )

A. 点电荷MN一定都是正电荷

B. 试探电荷P的电势能一定是先增大后减小

C. 点电荷MN所带电荷量的绝对值之比为4∶1

D. x=4a处的电势一定为零

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【题目】如图为法拉第圆盘发电机的示意图,铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触,圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中,圆盘顺时针旋转(从上往下看),下列说法正确的是( )

A. 穿过圆盘的磁通量发生变化

B. 圆盘中心电势比边缘要低

C. R上的热功率与圆盘转动角速度成正比

D. 产生的电动势大小与圆盘半径的平方成正比

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【题目】如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在将弹簧压缩到最短的整个过程中,忽略空气阻力,下列叙述中正确的是

A. 刚接触弹簧时,小球的速度最大

B. 小球的动能一直增大

C. 只有重力和弹簧弹力对小球做功,小球动能和势能之和是守恒的

D. 小球、弹簧和地球作为个系统,重力势能、弹性势能和动能之和保持不变

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【题目】如图所示,一个质量为m、电阻不计、足够长的光滑U形金属框架MNQP,位于光滑绝缘水平桌面上,平行导轨MNPQ相距为L。空间存在着足够大的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小为B。另有质量也为m的金属棒CD,垂直于MN放置在导轨上,并用一根绝缘细线系在定点A。已知,细线能承受的最大拉力为T0 CD棒接入导轨间的有效电阻为R。现从t =0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力,使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动。

(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t0及细线断裂时框架的瞬时速度v0大小;

(2)若在细线断裂时,立即撤去拉力,求此后过程中回路产生的总焦耳热Q

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【题目】如图所示,在水平地面上O点正上方的AB两点同时水平抛出两个相同小球,它们最后都落到地面上的C点,则两球( )

A. 有可能同时落地

B. 落在C点的速度方向可能相同

C. 落在C点的速度大小可能相同

D. 落在C点的重力的瞬时功率可能相同

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【题目】如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动。测得该星球对飞行器的最大张角为θ,飞行器离星球表面的高度为h,绕行周期为T.已知引力常量为G,由此可以求得

A. 该星球的半径

B. 该星球的平均密度

C. 该星球的第一宇宙速度

D. 该星球对飞行器的引力大小

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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平桌面上有一个电荷量为、质量为m的小球与一根长为的轻绳一端相连,绳的另一端固定在P点,小球与P点的距离现施加一与PM夹角、水平向右且场强大小为E的匀强电场,并从静止释放带电小球,从释放小球到轻绳与电场方向平行的过程,下列说法正确的是(

A. 小球先做匀加速曲线运动后做圆周运动

B. 小球的运动时间为

C. 此过程中电场力所做的功为

D. 轻绳与电场力方向平行时小球的速度大小为

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【题目】某质量m=1500kg双引擎小汽车,当行驶速度v≤54km/h时靠电动机输出动力;当行驶速度在54km/h<v≤90km/h范围内时靠汽油机输出动力,同时内部电池充电;当行驶速度v>90km/h时汽油机和电动机同时工作,这种汽车更节能环保。若该小汽车在一条平直的公路上由静止启动,汽车的牵引力F随运动时间t变化的图像如图所示,若小汽车行驶过程中所受阻力恒为1250N。已知汽车在t0时刻第一次切换动力引擎,以后保持恒定功率行驶至第11s末。则在这11s内,下列判断正确的是(

A. 汽车第一次切换动力引擎时刻t0=6s

B. 电动机输出的最大功率为60kw

C. 汽车的位移为165m

D. 汽油机工作期间牵引力做的功为3.6×105J

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