关于匀速圆周运动的向心力,以下说法正确的是( )
A.向心力是除物体所受重力、弹力及摩擦力以外的一种新力 |
B.向心力是做匀速圆周运动的物体所受的合力 |
C.向心力是线速度变化的原因 |
D.向心力是产生向心加速度的原因 |
某同学为体会与向心力相关的因素,做了如图所示的小实验:手通过细绳使小球在水平面内做匀速圆周运动。下列说法正确的是
A.若保持周期不变,减小绳长,则绳的拉力将增大 |
B.若保持周期不变,增大绳长,则绳的拉力将增大 |
C.若保持绳长不变,增大小球的角速度,则绳的拉力将增大 |
D.若保持绳长不变,增大小球的周期,则绳的拉力将增大 |
如图所示,物块放在水平圆盘上与圆盘一起绕固定轴匀速转动,下列说法中正确的是
A.物块受重力、支持力作用而处于平衡状态 |
B.物块受重力、支持力、摩擦力作用 |
C.当圆盘角速度一定时,物块离转轴越近越不容易脱离圆盘 |
D.不论圆盘角速度多大,物块都不会脱离圆盘 |
如图5-4-8所示,在轮B上固定有同轴小轮A,轮B通过皮带带动轮C,皮带和两轮之间没有滑动,A、B、C三轮的半径依次为r1、r2、r3.绕在A轮上的绳子,一端固定在A轮边缘上,另一端系有重物,当重物P以速度v匀速下降时,C轮转动的角速度为_____________.
图5-4-8
质点做匀速圆周运动时,下列说法中正确的是
A.做匀速圆周运动物体的角速度时刻改变 |
B.做匀速圆周运动物体的速度时刻改变 |
C.物体只有在恒力作用下,才能做匀速圆周运动 |
D.做匀速圆周运动物体的转速越小,周期越小 |
如果在北京和广州各放一个物体随地球自转做匀速圆周运动,则这两个物体具有大小相同的是( )
A.线速度 | B.角速度 | C.加速度 | D.向心力 |
如图所示,甲、乙两快艇在湖面上做匀速圆周运动。关于两快艇的运动,下列说法正确的是( )
A.若两快艇运动的周期相等,半径较小的向心加速度较大 |
B.若两快艇运动的线速度大小相等,半径较小的向心加速度较大 |
C.若两快艇运动的角速度相等,半径较小的向心加速度较大 |
D.若两快艇运动的线速度大小相等,半径较大的向心加速度较大 |
如图所示,BC是半径为R的竖直面内的圆弧轨道,轨道末端C在网心O的正下方,∠BOC= 60°,将质量为m的小球,从与O等高的A点水平抛出,小球恰好从B点沿圆弧切线方向进入网轨道,由于小球与圆弧之间有摩擦,能够使小球从B到C做匀速圆周运动。重力加速度大小为g.则
A.从B到C,小球克服摩擦力做功为
B.从B到C,小球与轨道之间的动摩擦因数可能保持不变
C. A、B两点间的距离为
D.在C点,小球对轨道的压力为
如图,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为l,b与转轴的距离为2l。木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g。若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是: ( )
A.b一定比a先开始滑动 |
B.a、b所受的摩擦力始终相等 |
C.ω=是b开始滑动的临界角速度 |
D.当ω=时,a所受摩擦力的大小为kmg |
如图所示,两平行金属板间距为d,电势差为U,板间电场可视为匀强电场;金属板下方有一磁感应强度为B的匀强磁场。带电量为+q、质量为m的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后射出,并进入磁场做匀速圆周运动。忽略重力的影响,求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小。
(2)粒子从电场射出时速度v的大小。
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径R。
某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动( )
A.半径越大,加速度越大 | B.半径越小,周期越大 |
C.半径越大,角速度越小 | D.半径越小,线速度越小 |
在绕地球作匀速圆周运动的太空仓内,按照同学们使用的新人教版教材要求,能完成的实验是:
A.验证力的平行四边形法则 |
B.探究弹簧形变量与弹力的关系 |
C.探究物体加速度与质量和合外力的关系 |
D.用平抛运动测初速度 |
如图所示为某一皮带传动装置.主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2.已知主动轮做顺时针转动,转速为n,转动过程中皮带不打滑.下列说法正确的是 ( ).
A.从动轮做顺时针转动 |
B.从动轮做逆时针转动 |
C.从动轮的转速为n |
D.从动轮的转速为n |
两物体做匀速圆周运动,其运动半径之比为2:3,受到向心力之比为3:2,则其动能比为( )
A.9:4 | B.4:9 | C.1:1 | D.2:3 |