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如图所示,水平放置的两个用相同材料制成的轮P和Q靠静摩擦传动,两轮的半径R∶r=2∶1,当主动轮Q匀速转动的角速度为ω1时,在Q轮边缘上放置的小木块恰能相对静止,若把小木块放在P轮边缘上,改变Q轮转动的角速度至ω2时,小木块也恰能静止,则(    )

A.ω1ω2 B.ω1=ω2 
C.ω1ω2 D.ω1=2ω2 

A

解析试题分析:两轮转动的线速度大小相等,当主动轮Q匀速转动的角速度为ω1时,小木块转动的线速度大小为v=rω1,根据牛顿第二定律和向心力公式有:Fn,由于小木块恰能相对静止,有:Fn=μmg,当主动轮Q匀速转动的角速度变为ω2时,有:μmg=,v′=rω2,联立以上各式解得:ω2,即ω1ω2,故选项A正确。
考点:本题主要考查了匀速圆周运动两类基本传送装置的特征、牛顿第二定律、向心力公式的应用问题,属于中档题。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

一摩托车在竖直的圆轨道内侧做匀速圆周运动,周期为T,人和车的总质量为m,轨道半径为R,车经最高点时发动机功率为P0,车对轨道的压力为2mg.设轨道对摩托车的阻力与车对轨道的压力成正比,则(  )

A.车经最低点时对轨道的压力为3mg 
B.车经最低点时发动机功率为2P0 
C.车从最高点经半周到最低点的过程中发动机做的功为P0
D.车从最高点经半周到最低点的过程中发动机做的功为2mgR 

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是(    )

A.小球受重力、绳的拉力和向心力作用
B.小球做圆周运动的半径为L
C.θ 越大,小球运动的速度越大
D.θ 越大,小球运动的周期越大

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

半径R=4cm的圆盘可绕圆心O水平转动,其边缘有一质量m=1kg的小物块(可视为质点),若物块随圆盘一起从静止开始加速转动,其向心加速度与时间满足a0=t2,物块与圆盘间的动摩擦因数为0.6,则:

A.2s末圆盘的线速度大小为0.4m/s
B.2s末物块所受摩擦力大小为4N
C.物块绕完第一圈的时间约为1.88s
D.物块随圆盘一起运动的最大速度约为0.5m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

某颗人造地球卫星离地面的高度是地球半径的倍,那么该卫星运行速度是地球第一宇宙速度的(   )

A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,A是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r;B点在小轮上,它到小轮中心的距离为r;C点和D点分别位于小轮和大轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑,则 (     )

A.A点与B点的线速度大小相等
B.A点与B点的角速度大小相等
C.A点与C点的线速度大小不相等
D.A点与D点的向心加速度大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

某同学在物理学习中记录了一些与地球、月球有关的数据资料如下:地球半径R=6400km,月球半径r=1740km,地球表面重力加速度g0=9.80m/s2,月球表面重力加速度g′=1.56m/s2,月球绕地球中心转动的线速度v=l km/s,月球绕地球转动一周时间为T=27.3天,光速c=2.998×105km/s.1969年8月1日第一次用激光器向位于头顶的月球表面发射出激光光束,经过约t=2.565s接收到从月球表面反射回来的激光信号,利用上述数据可估算出地球表面与月球表面之间的距离s,则下列方法正确的是

A.利用激光束的反射s=c·来算
B.利用v=来算
C.利用g0来算
D.利用(s+R+r)来算

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,一物体从A点出发以初速度v0冲上光滑斜面AB,并能沿斜面升高到h0不考虑空气阻力,说法中正确的是

A.若将斜面从C点被锯断,物体冲出C点后仍能升高到h0
B.若将斜面从C点被锯断,物体冲出C点后不能升高到h0
C.若把斜面弯曲成圆弧形AB',物体能沿AB'升高到h0
D.若把斜面弯曲成圆弧形AB',物体不能沿AB'升高到h0

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,在匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们分居圆心两侧,与圆心距离分别为RA=r,RB=2r,与盘间的动摩擦因数μ相同,当圆盘转速加快到两物体刚好还未发生滑动时,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是

A.此时绳子张力为
B.此时圆盘的角速度为
C.此时A所受摩擦力方向沿半径指向圆外
D.此时烧断绳子,A仍相对盘静止,B将做离心运动

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