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【题目】自行车的大齿轮。小齿轮。后轮是相互关联的三个转动部分,如图所示。在自行车行驶过程中(  )

A. 大齿轮边缘点比小齿轮边缘点的线速度大

B. 后轮边缘点比小齿轮边缘点的角速度大

C. 后轮边缘点与小齿轮边缘点的向心加速度与它们的半径成正比

D. 大齿轮边缘点与小齿轮边缘点的向心加速度与它们的半径成正比

【答案】C

【解析】

自行车的链条不打滑,齿轮上各点的线速度大小相等,小齿轮与后轮绕同一转轴转动,角速度相等。由v=ωr研究角速度的关系。由向心加速度公式分别研究三处的向心加速度的关系。

A项:自行车的链条不打滑,大齿轮边缘点与小齿轮边缘点的线速度大小相等,故A错误;

B项:后轮边缘点与小齿轮边缘点属于绕同一转轴转动,角速度相等。故B错误;

C项:后轮边缘点与小齿轮边缘点的角速度相等,由公式an2r得,向心加速度与半径成正比,故C正确;

D项:大齿轮边缘点与小齿轮边缘点,线速度大小相等,由公式可知,向心加速度与半径成反比,故D错误

故应选:C。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为,原线圈接在电压为的正弦式交流电源上,副线圈连接理想电压表V、交流电流表A、理想二极管D和电容器C。则下列说法中正确的是( )

A.电压表的示数为10V

B.电容器不断地充电和放电,所带电荷量不断变化

C.稳定后电流表的读数不为零

D.稳定后电容器两极板间电势差始终为10V

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A.BC间绳的拉力大小为F

B.BC间绳的拉力大小为F

C.AB两球间距为

D.AB两球间距为

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1)该同学还必须有的器材是

2)需要直接测量的数据是

3)用所得数据验证动量守恒的关系式是

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【题目】通常,测电流采用安培表。历史上,安培表还未出现之前,欧姆已采用小磁针测量电流,他的具体做法是:在地磁场的作用下,小磁针处于水平静止状态,在其上方平行于小磁针放置一长直导线,当导线中通有电流时,小磁针会发生偏转,俯视图如图所示。已知长直通电导线在空间某点产生磁场的磁感应强度大小B1I成正比。通过测量小磁针偏转的角度θ可测出导线中的电流I。下列说法中正确的是

A.通电后小磁针静止时N极所指的方向就是电流产生磁场的方向

B.这种方法只能测量导线电流的大小,不能确定导线电流的方向

C.导线中电流的大小与小磁针转过的角度θ正切值成正比

D.导线中电流的大小与小磁针转过的角度θ的正弦值成正比

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【题目】如图所示,轻杆长为L,一端固定在水平轴上的O点,另一端系一个小球(可视为质点).小球以O为圆心在竖直平面内做圆周运动,且能通过最高点,g为重力加速度.下列说法正确的是 ( )

A.小球通过最高点时速度不可能小于

B.小球通过最高点时所受轻杆的作用力可能为零

C.小球通过最高点时所受轻杆的作用力随小球速度的增大而增大

D.小球通过最高点时所受轻杆的作用力随小球速度的增大而减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcdab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN。第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面积的电荷量为q1;第二次bc边平行于MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则( )

A. Q1Q2q1=q2 B. Q1Q2q1q2 C. Q1=Q2q1=q2 D. Q1=Q2q1q2

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【题目】半径相等的两个小球甲和乙,在光滑的水平面上沿同一直线相向运动,若甲球质量大于乙球质量,发生碰撞前,两球的动能相等,则碰撞后两球的状态可能是(

A.两球的速度方向均与原方向相反,但它们动能仍相等

B.两球的速度方向相同,而且它们动能仍相等

C.甲、乙两球的动量相同

D.甲球的动量不为零,乙球的动量为零

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【题目】伽利略理想斜面实验是16世纪力学发展的重要起点,如图,小球从左斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升,斜面上先后铺垫三种粗糙程度不同的材料时,小球沿右侧斜面上升的的最高位置依次为图中123,根据三次实验结果的对比,可以得到最直接的结论是( )

A.粗糙程度越低,小球上升的位置越高,如果光滑小球,则能够到达与O点等高处

B.如果小球受平衡力,它将一直保持匀速直线运动或静止状态

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