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【题目】如图所示,一个圆环绕经过圆心的竖直轴00'匀速转动,圆环上套着两个可视为质点的小球AB,当两个小球相对于圆环静止时,小球A和圆心的连线与竖直轴OO′的夹角为45°,小球B和圆心的连线与竖直轴OO'的夹角为30°.则下列说法正确的是(  )

A.小球AB做圆周运动的半径之比为1

B.小球AB做圆周运动的角速度之比为12

C.小球AB做圆周运动的线速度之比为1

D.小球AB做圆周运动的向心加速度之比为11

【答案】C

【解析】

A.小球AB做圆周运动的半径之比为Rsin45°Rsin30°=1。故A错误。

B.因为同轴转动,故小球AB做圆周运动的角速度之比为11。故B错误。

C.小球AB做圆周运动的线速度之比为半径之比。故C正确。

D.小球AB做圆周运动的向心加速度之比。故D错误。

练习册系列答案
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【题目】理想变压器与电阻R及交流电流、电压表VA按图示方式连接,已知变压器原副线圈的匝数比为,n1:n2=10:1,电阻R=11Ω,原线圈两端输入电压U随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是()

A. V表的读数为220V

B. 通过R的电流为2A

C. A表的读数为2A

D. 变压器的输入功率为40W

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【题目】如图所示,用ab两种不同频率的光分别照射同一金属板,发现当a光照射时验电器的指针偏转,b光照射时指针未偏转,以下说法正确的是( )

A. 增大a光的强度,验电器的指针偏角一定减小

B. a光照射金属板时验电器的金属小球带负电

C. 增大b光的强度,验电器指针偏转

D. a光是氢原子从n=4的能级向n=1的能级跃迁时产生的,则b光可能是氢原子从n=5的能级向n=2的能级跃迁时产生的

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【题目】如图所示,五块完全相同的长木板依次紧挨着放在水平地面上,每块木板的长度为0.5m,质量为0.6kg。在第一块长木板的最左端放置一质量为0.98kg的小物块已知小物块与长木板间的动摩擦因数为0.2,长木板与地面间的动摩擦因数为0.1,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。一颗质量为0.02kg的子弹以的150m/s水平速度击中小物块并立即与小物块一起在长木板表面滑行,重力加速度g10m/s2(结果保留2位有效数字)

(1)分析小物块滑至哪块长木板时,长木板才开始在地面上滑动。

(2)求整个运动过程中最后一块长木板运动的距离。

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【题目】20181121日消息,中科院合肥物质科学研究院核能安全所吴宜灿研究员获得了美国核学会聚变核能杰出成就奖。关于聚变与衰变、天然放射现象,下面说法正确的是(  )

A.原子核核子间的距离接近到就会发生聚变反应

B.衰变成要经过6衰变和4衰变

C.天然放射现象中产生的a射线穿透能力很强且速度与光速相当

D.衰变是放射性元素原子的核外电子具有较高能量时发生的

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【题目】分子力F、分子势能Ep与分子间距离r的关系图线如图所示(取无穷远处分子势能Ep=0)。若甲分子固定于坐标原点O,乙分子从某处(分子间的距离大于r0小于10r0静止释放,在分子力的作用下沿r正半轴靠近甲_________________

A.乙分子所受甲分子的引力逐渐增大

B.乙分子在靠近甲分子的过程中乙分子的动能逐渐增大

C.当乙分子距甲分子为r=r0 时,乙分子的速度最大

D.当乙分子距甲分子为r=r0 时,乙分子的势能最小

E.甲分子与乙分子之间的作用力随r 的减小而增大

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【题目】如图,长木板B的质量为m2=1.0kg,静止放在粗糙的水平地面上,质量为m3=1.0kg的物块C(可视为质点)放在长木板的最右端。一个质量为m1=2.0kg的物块A从距离长木板B左侧L=5m,以速度v0=11m/s向着长木板运动。一段时间后物块A与长木板B发生弹性正碰(时间极短),之后三者发生相对运动,整个过程物块C始终在长木板上。已知物块A及长木板与地面间的动摩擦因数均为μ1=0.4,物块C与长木板间的动摩擦因数μ2=0.2,物块C与长木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g10m/s2,求:

(1)碰后瞬间物块A和长木板B的速度大小和方向;

(2)整个过程中,物块C相对于长木板B的位移大小;

(3)最终,物块A离长木板B左侧的距离。

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【题目】如图所示,把石块从高处抛出,初速度方向与水平方向夹角为(),石块最终落在水平地面上。若空气阻力可忽略,仅改变以下一个因素,可以对石块在抛出到落地的过程中的“动能的变化量”和 “动量的变化量”都产生影响,这个因素是(

A. 抛出石块的速率v0B. 抛出石块的高度h

C. 抛出石块的角度D. 抛出石块用力的大小

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【题目】如图所示,一足够长的固定光滑斜面倾角=37°,两物块A、B的质量=1kg、=4kg。两物块之间的轻绳长L=0.5m,轻绳可承受的最大拉力为T=12N,对B施加一沿斜面向上的力 F,使A、B由静止开始一起向上运动,力F逐渐增大, g10m/s2(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。

(1)若某一时刻轻绳被拉断,求此时外力F的大小;

(2)若轻绳拉断瞬间A、B的速度为3m/s,绳断后保持外力F不变,求当A运动到最高点时,A、B之间的距离。

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