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7.图为自行车的部分原理图,其中大齿轮和小齿轮的边缘上各有一点A和B,当用力骑自行车前进时,下列说法正确的是(  )
A.两轮缘上A、B两点的线速度VA>VBB.两轮缘上A、B两点的线速度VA<VB
C.两轮缘上A、B两点的线速度VA=VBD.两轮缘上A、B两点的角速度WA=WB

分析 利用同轴转动角速度相同,同一传动链不打滑,皮带上各点的线速度大小相等,再利用v=ωr求解即可.

解答 解:A、A和B同一传动,皮带上各点的线速度大小相等,故A错误B错误,C正确;
D、A和B两点属于同一传动链两点,故线速度相等;据v=ωr和两点的半径不同,所以角速度大小不同,故D错误;
故选:C.

点评 本题关键能分清同缘传动和同轴传动的特点,还要能结合公式v=ωr列式求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,一束正离子先后通过正交电场磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,如果这束正离子流在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径又相同,则说明这些正离子具有相同的(  )
A.电荷B.质量C.速度D.比荷

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18.在运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上,放箭射击侧向的固定目标.假设运动员沿跑道AB骑马奔驰的速度为v1,运动员静止时射出的弓箭速度大小为v2,固定目标离跑道的最近距离为d,要想在最短时间内射中目标,则运动员放箭处离目标的距离应该为(  )
A.$\frac{{{v_2}d}}{{\sqrt{v_2^2-v_1^2}}}$B.$\frac{{\sqrt{v_1^2+v_2^2}•d}}{v_2}$
C.$\frac{{{v_1}d}}{v_2}$D.d

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15.如图,一质量为m的足球,以速度v由地面踢起,当它到达离地面高度为h的B点时(取重力势能在A处为零势能面),下列说法正确的是(  )
A.在B点处的重力势能为mghB.在B点处的动能为-mgh
C.在B点处的机械能为$\frac{1}{2}$mv2D.在B点处的机械能为$\frac{1}{2}$mv2-mgh

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2.加速度不变的运动(  )
A.一定是直线运动B.一定是曲线运动C.可能是曲线运动D.可能是圆周运动

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12.“套圈圈“是小孩喜爱的一种游戏,如图所示小女孩直立站在某固定点想套住自己正前方水平地面上放置的小公仔,结果好几次小圈都落到小公仔的面前,(如图所示),假设小圆圈的运动可以视为平抛运动,设抛出时速度大小为V0,抛出点的高度为h,若想套住小公仔,请你指导她抛出时(  )
A.h不变,增大V0B.h不变,减小V0C.h减小,V0不变D.h增大,V0不变

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19.如图所示,某同学站在水平面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球(可视为质点)甩动手腕,使小球在空中绕固定点O做圆锥运动,始终保证小球在水平面内做匀速圆周运动.一直轻绳长为L,绳子与竖直方向的角为θ(忽略手的运动半径和空气阻力),重力加速度为g.试求:
(1)小球做圆周运动的向心力大小
(2)小球运动的线速度.

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16.如图所示,坐标平面第一象限内存在大小为E=4×105N/C方向水平向左的匀强电场,在第二象限内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.质荷比为$\frac{m}{q}$=4×10-10kg/C的带正电粒子从x轴上的A点以初速度v0=2×107m/s垂直x轴射入电场,OA=0.2m,不计重力.求:
(1)粒子经过y轴时的位置到原点O的距离;
(2)粒子到达y轴时速度与y轴的夹角;
(3)若要求粒子不能进入第三象限,求磁感应强度B的取值范围(不考虑粒子第二次进入电场后的运动情况).

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17.如图所示,足够长的传送带水平放置,一滑块沿光滑水平面每次都以速度v1从左端滑上传送带.当传送带保持不动时,滑块沿传送带向右运动的最大距离为x1;当传送带以速率v2逆时针运动时,滑块沿传送带向右运动的最大距离为x2;当传送带以速率2v2逆时针运动时,滑块沿传送带向右运动的最大距离为x3,则(  )
A.x1>x2,x2>x3B.x1>x2,x2=x3C.x1=x2,x2=x3D.x1=x2,x2>x3

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