如图所示,A、B是两个摩擦传动轮(不打滑),两轮半径大小关系为RA=2RB,则两轮边缘上的( )
A.角速度之比ωA:ωB=2:1
B.周期之比TA:TB=2:1
C.转速之比nA:nB=2:1
D.向心加速度之比aA:aB=2:1
以下说法正确的是 ( )
A.匀速圆周运动就是速度不变的圆周运动 |
B.子弹能射入木块是因为子弹对木块的作用力大于木块对子弹的作用力 |
C.做曲线运动的物体,所受合外力的方向一定与速度方向不在一条直线上 |
D.根据亚里士多德的观点,两物体从同一高度由静止下落,重的物体和轻的物体下落快慢相同 |
下列关于运动的描述中,正确的是:( )
A.平抛运动是匀变速运动 |
B.圆周运动的加速度就是向心加速度 |
C.匀速圆周运动的合力是恒力 |
D.匀速圆周运动是速度不变的运动 |
右图为某种自行车的链轮、链条、飞轮、踏板、后轮示意图,在骑行过程中,踏板和链轮同轴转动、飞轮和后轮同轴转动,已知链轮与飞轮的半径之比为3:1,后轮直径为660mm,当脚踩踏板做匀速圆周运动的角速度为5rad/s时,后轮边缘处A点的线速度为:( )
A.9.90m/s | B.0.55m/s | C.4.95m/s | D.1.10m/s |
如图所示的圆锥摆中,摆球在水平面上作匀速圆周运动,关于摆球的受力情况,下列说法中正确的是( )
A.摆球受重力、拉力和向心力的作用 |
B.摆球受拉力和向心力的作用 |
C.摆球受拉力和重力的作用 |
D.摆球受重力和向心力的作用 |
如图所示,在水平匀速转动的圆盘圆心正上方一定高度处,若向同一方向以相同速度每秒抛出N个小球,不计空气阻力,发现小球仅在盘边缘共有6个均匀对称分布的落点,则圆盘转动的角速度可能是( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,一个内壁光滑的圆锥的轴线垂直于水平面,圆锥固定不动,两个质量相同的球A、B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则( )
A.球A的线速度必大于球B的线速度
B.球A的角速度必小于球B的角速度
C.球A的运动周期必小于球B的运动周期
D.球A对筒壁的压力必大于球B对筒壁的压力
一个物体从内壁粗糙的半球形碗边下滑,在下滑的过程中由于受摩擦力的作用物体的速率恰好保持不变,如图6所示,下列说法正确的是 ( )
A物体所受的合外力为零;
B物体所受的合外力越来越大
C物体所受的合外力大小不变,方向时刻在改变
D物体所受的向心力等于零。
如图所示,有一个水平大圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动,小强站在距圆心为r处的P点不动,关于小强的受力下列说法正确的是
A.小强在P点不动,因此不受摩擦力作用 |
B.小强随圆盘做匀速圆周运动,其重力和支持力充当向心力 |
C.小强随圆盘做匀速圆周运动,圆盘对他的摩擦力充当向心力 |
D.若使圆盘的转速逐渐增大时,小强在P点受到的摩擦力也逐渐增大 |
如图所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆环轨道上做圆周运动.圆环半径为R,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时( )
A.小球对圆环的压力大小等于mg |
B.小球受到的向心力等于0 |
C.小球的线速度大小等于 |
D.小球的向心加速度大小等于g |
如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,其半径为r,在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径为R,且R=3r.现进行倒带,使磁带绕到A轮上.倒带时A轮是主动轮,其角速度是恒定的,B轮是从动轮,经测定,磁带全部绕到A轮上需要的时间为t.则从开始倒带到A、B两轮的角速度相等需要的时间是 ( )
A.等于 B.大于
C.小于 D.此时间无法确定
由于地球的自转,使得静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动,对于这些做匀速圆周运动的物体,以下说法中正确的是 ( )
A.向心加速度都指向地心 |
B.速度等于第一宇宙速度 |
C.向心加速度等于重力加速度 |
D.运动周期与地球自转周期相等 |
如图所示是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是大齿轮,齿数为,Ⅱ是小齿轮,齿数为,Ⅲ 是后车轮,半径为R,设脚踏板的转速为n r/s,则以下说法中正确的是
A.自行车前进的速度为 |
B.自行车前进的速度为 |
C.大齿轮、小齿轮、后车轮的角速度之比为 |
D.大齿轮、小齿轮、后车轮的线速度之比为 |
如图,两轮用齿轮传动,且不打滑,图中两轮的边缘上有A、B两点,它们的角速度分别为和,线速度大小分别为和,到各自转轴O1、O2的距离分别为、且. 当轮子转动时,这两点则下列关系式正确的是( )
A、 B、
C、 D、
匀速圆周运动不变的物理量是( )
A.线速度 B 向心加速度 C 向心力 D角速度