【题目】如图所示为皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径是4r,小轮的半径是2r,b点和c点分别位于小轮和大轮的边缘上,在传动过程中皮带不打滑,则
A. a点和c点的向心加速度大小相等
B. b点和c点的线速度大小相等
C. a点和c点的线速度大小之比是1:2。
D. a点和b点的角速度大小相等
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【题目】如图所示,质量分别为m和的A、B两个物块(可视为质点)在水平圆盘上沿直径方向放置,与转盘的动摩擦因数均为(可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。A离轴的距离为R,B离轴的距离为,两物块用一根细绳连在一起。A、B随圆盘以角速度一起做匀速圆周运动,且与圆盘保持相对静止,下列说法正确的是( )
A. A所受的合外力与B所受的合外力大小相等
B. B所受摩擦力方向指向圆心
C. 若,细绳无张力
D. 若,A、B两物块与圆盘发生相对滑动
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【题目】我国发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线示意图如图。卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测。已知地球与月球的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为b,卫星在停泊轨道与工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则( )
A. 卫星在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为
B. 卫星在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为
C. 卫星在停泊轨道和工作轨道运行的向心加速度之比为
D. 卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度
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【题目】如图所示,cdef导体框固定在水平面上,竖直向下的匀强磁场磁感应强度为B,de端接有一个电阻R,其他电阻不计,一根质量不计也无电阻的轻杆ab横放在导体框上,长为L,今在水平向右的拉力F作用下向右以加速度a匀加速运动了x0(初始速度为零)的过程中,那么以下说法正确的是( )
A. 拉力F大小与运动时间t成正比
B. 电阻的发热功率P与ab杆运动的位移x成正比
C. 电阻的发热量Q与ab杆运动的位移x成正比
D. 通过电阻的电荷量q与ab杆运动的位移x成正比
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【题目】在如图所示的实验中,将玻璃管竖直倒置后,红蜡块将沿玻璃管匀速上升,则在红蜡块上升的过程中
A. 若将玻璃管水平向右移动,红蜡块将在竖直平面内做直线运动
B. 若将玻璃管水平匀速向右移动,红蜡块将在竖直平面内做直线运动
C. 若将玻璃管水平加速向右移动,红蜡块将在竖直平面内做直线运动
D. 若将玻璃管水平向右移动,红蜡块必定在竖直平面内做曲线运动
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【题目】如图所示,xoy坐标系中,在y<0的区域内分布有沿y轴正方向的匀强电场,在0<y≤y0的区域内分布有垂直于xoy平面向里的匀强磁场,一质量为m、电量为q的带正电粒子以初速度v0由坐标(0,-y0)处沿x轴正方向射入电场,已知电场强度,粒子的重力不计。
(1)要使粒子不从y=y0边界射出磁场,磁感应强度B应满足的条件
(2)要使粒子从电场进入磁场时能通过点P(19.5y0,0),求满足条件的各个磁感应强度
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【题目】如图所示,A板发出的电子(重力不计)经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板M、N间,M、N之间有垂直纸面向里的匀强磁场,电子通过磁场后最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是
A. 当滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏的位置上升
B. 当滑动触头向右移动时,电子通过磁场区域所用时间不变
C. 若磁场的磁感应强度增大,则电子打在荧光屏上的速度大小不变
D. 若磁场的磁感应强度增大,则电子打在荧光屏上的速度变大
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【题目】火箭发射回收是航天技术的一大进步。如图所示,火箭在返回地面前的某段运动,可看成先匀速后减速的直线运动,最后撞落在地面上。不计火箭质量的变化,则
A. 火箭在匀速下降过程中机械能守恒
B. 火箭在减速下降过程中携带的检测仪器处于失重状态
C. 火箭在减速下降过程中合力做功,等于火箭机械能的变化
D. 火箭着地时,火箭对地的作用力大于自身的重力
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【题目】如图所示,两个挨得很近的小球,从斜面上的同一位置O以不同的初速度vA、vB做平抛运动,斜面足够长,在斜面上的落点分别为A、B,空中运动的时间分别为tA、tB,碰撞斜面前瞬间的速度与斜面的夹角分别为α、β,已知OB=2OA。则有( )
A.vA:vB=1:2 B.tA: tB = 1:2
C.α> β D.B球离斜面最远的位置在A点的正上方
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