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【题目】如图,拖拉机前轮与后轮的半径之比为1:2,AB是前轮和后轮边缘上的点,若车行进时轮没有打滑,

A. 两轮转动的周期相等 B. 前轮和后轮的角速度之比为1:2

C. A点和B点的线速度大小之比为1:2 D. A点和B点的向心加速度大小之比为2:1

【答案】D

【解析】

传动装置,在传动过程中不打滑,则有:共轴的角速度是相同的;同一传动装置接触边缘的线速度大小是相等的.所以当角速度一定时,线速度与半径成正比;当线速度大小一定时,角速度与半径成反比.因此根据题目条件可知线速度及角速度关系即可求解.

根据v=ωrvA=vB,可知AB两点的角速度之比为21;故B错误。据和前轮与后轮的角速度之比21,求得两轮的转动周期为12,故A错误。轮AB分别为同一传动装置前轮和后轮边缘上的一点,所以vA=vB,故C错误。由a=ωv,可知AB点的向心加速度之比为21,故D正确。故选D

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,套在足够长的绝缘直棒上的带正电小球,其质量为m,电量为q。将此棒竖直放在互相垂直的、沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中,匀强电场的电场强度大小为E,匀强磁场的磁感应强度为B,小球与棒间的滑动摩擦系数为μ,小球由静止沿棒竖直下落,重力加速度为g,且,小球带电量不变。下列说法正确的是

A. 小球下落过程中的加速度先增大后减小

B. 小球下落过程中加速度一直减小直到为0

C. 小球运动中的最大速度为

D. 小球运动中的最大速度为

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【题目】DIS测定电源的电动势和内阻的实验电路如图(a)所示,其中定值电阻阻值R1=1Ω

(1)(a)A____传感器,定值电阻R1在实验中起_____的作用;

(2)实验测得的路端电压U相应电流I的拟合曲线如图(b)所示,由此得到电源电动势E=_______V,内阻r=______Ω;

(3)实验测得的数据如图(b)所示,则实验中选用的滑动变阻器最合理的阻值范围为______

A.0~200Ω B.0~50Ω C. 0~20Ω D.0~5Ω

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【题目】如图甲所示,光滑水平面上停放着一辆表面粗糙的平板车,质量为M,与平板车上表面等高的平台上有一质量为m的滑块以水平初速度v0向着平板车滑来,从滑块刚滑上平板车开始计时,之后他们的速度随时间变化的图像如图乙所示,t0是滑块在车上运动的时间,以下说法正确的是

A. 滑块与平板车最终滑离

B. 滑块与平板车表面的动摩擦因数为

C. 滑块与平板车的质量之比mM=1:2

D. 平板车上表面的长度为

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【题目】在某路口,一辆客车以a=4m/s2 的加速度由静止启动,在同一时刻,一辆轿车以20m/s的恒定速度从客车旁边同向驶过并保持匀速行驶(不计车长),则:

1)客车什么时候追上轿车?客车追上轿车时距离路口多远?

2)在客车追上轿车前,两车的最大距离是多少?

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【题目】如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向,其中L1为原线圈,L2为副线圈。

(1)在给出的实物图中,将实验仪器连成完整的实验电路。

(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清_______的绕制方向(选填L1L2L1和L2)。

(3)闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于_______端(选填)。

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【题目】如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复,通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t的变化图象如图乙所示,

A. t2t3时间内,小球速度先增大后减小

B. t2时刻弹簧弹力等于小球重力

C. t3时刻小球处于超重状态

D. t1t2时间内,小球向上运动

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【题目】设地球的自转角速度为ω0,地球半径为R地球表面重力加速度为g,某人造卫星在赤道上空做匀速圆周运动,轨道半径为r,且r<5R,飞行方向与地球的自转方向相同,在某时刻,该人造卫星通过赤道上某建筑物的正上方,则到它下一次通过该建筑物正上方所需要的时间为(地球同步卫星轨道半径约为6R)(  )

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,一细线的一端固定于倾角为的光滑楔形滑块A上的顶端O处,细线另一端拴一质量为m=0.2kg的小球静止在A上。若滑块从静止向左匀加速运动时加速度为a。(.)

A. a=5m/s2时,线中拉力为

B. a=10m/s2, 小球受的支持力为

C. a=12m/s2, 经过1秒钟小球运动的水平位移是6m

D. 在稳定后,地面对A的支持力一定小于两个物体的重力之和

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