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【题目】如图所示,AB分别为大、小齿轮边缘的两点,O1O2分别为两齿轮的圆心。当大齿轮顺时针匀速转动时

A.小齿轮逆时针转动

B.A.B两点的角速度相等

C.A点的转动周期大于B点的转动周期.

D.A点的向心加速度大于B点的向心加速度

【答案】AC

【解析】

A.由图可知,当大齿轮顺时针匀速转动时,小齿轮逆时针转动,故A正确;

B.AB两点在传送带上是同缘传动的边缘点,所以两点的线速度相等,根据v=ωr,角速度与半径成反比,A点的角速度小于B点的角速度,故B错误;

C.根据,周期与角速度成反比,A点的转动周期大于B点的转动周期,故C正确;

D.AB两点在传送带上是同缘传动的边缘点,所以两点的线速度相等,根据,向心加速度与半径成反比,A点的向心加速度小于B点的向心加速度,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】如图所示,两根长度均为L的轻丝线,悬挂着质量均为m的两个小球。今在两球上同时施加大小均为F与水平方向成角且方向相反的恒力。由于空气阻力的作用,系统最终稳定于某位置,且轻丝线与竖直方向的夹角最大。已知重力加速度为g,求:

1)力F与水平方向的夹角为多大;

2)系统稳定后轻丝线AB与竖直方向的夹角及张力大小;

3)从施加力F开始到系统稳定的整个过程中,系统克服空气阻力做的总功。

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【题目】如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物块从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是(  )

A.电动机做的功为

B.摩擦力对物体做的功为

C.传送带克服摩擦力做的功为

D.小物块与传送带因摩擦产生的热量为

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【题目】如图甲所示,质量m=2 kg的物体在水平面上向右做直线运动。过a点时物体受到一个水平向左的恒力F作用,并同时开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得vt图象如图乙所示。取重力加速度为g=10 m/s2求:

(1)力F的大小;

(2)物体与水平面间的动摩擦因数;

3t=10 s后撤去拉力F,求t=25 s时物体离a点的距离。

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【题目】电子的发现人类对物质结构认识上的一次飞跃开创了探索物质微观结构的新时代下列关于电子的说法正确的是

A. JJ汤姆逊发现不同物质发出的阴极射线的粒子比荷相同,这种粒子即电子

B. 衰变时原子核会释放电子说明电子也是原子核的组成部分

C. 电子穿过晶体时会产生衍射图样,这证明了电子具有粒子性

D. 射线是高速电子流它的穿透能力比射线和射线都弱

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【题目】物块从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻弹簧上,如图所示,在A点物块开始与弹簧接触,到B点时物块速度变为零。则物块从AB的过程中做的运动性质是(

A. 一直匀加速 B. 一直匀减速

C. 加速度先增加后减小 D. 加速度先减小后增加

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【题目】如图所示的装置放在水平地面上,轻杆的一端固定在光滑水平转轴O上,另一端固定一铁球(视为质点),铁球和支架的质量均为m= 10 kg,当铁球静止在最低点时,给铁球一方向水平向右、大小的初速度,铁球恰好能绕O轴做圆周运动。不计空气阻力,支架没有相对地面运动,重力加速度g=10 m/s2。求:

(1)铁球到转轴O的距离;

(2)铁球运动到最低点(有初速度)时,支架对地面的压力大小。

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【题目】如图所示,一个倾角为的斜面体C固定在水平地面上,质量均为m=1kg的两个物块AB沿斜面体C下滑,AC之间,BC之间,AB之间的动摩擦因数分别为123。已知2==30°,重力加速度为g,取最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:

1)如图甲所示,物块A沿斜面匀速下滑,则物块A和斜面体C之间的动摩擦因数1为多少?

2)如图乙所示,物块AB叠放一起,沿着斜面一起加速下滑,求:

a. AB一起下滑的加速度大小为多少?

b. AB之间的动摩擦因数3至少为多少?

3)如图丙所示,物块AB紧靠一起,沿着斜面一起下滑,则AB之间的作用力大小为多少?

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【题目】近年来,全国广泛开展了礼让斑马线专项行动,“文明行车,礼让行人”成为了很多司机的出行共识。某汽车以12m/s的速度沿倾角为37°的斜坡向上匀速行驶,驾驶员发现正前方15m处的斑马线上有行人,于是刹车礼让,汽车停下来时距离斑马线1.8m。假设驾驶员反应时间为0.5s,汽车运动的v-t图像如图所示。若汽车和人的总质量为m=1500kgg10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。求:

1)在驾驶员反应时间内,汽车行驶的位移大小;

2)汽车在刹车过程中所用时间;

3)若认为驾驶员急刹车时车与地面之间是滑动摩擦,求动摩擦因数μ

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