如图所示是自行车的轮盘与车轴上的飞轮之间的链条传动装置。是轮盘的一个齿,是飞轮上的一个齿。下列说法中正确的是
A.、两点角速度大小相等 |
B.、两点向心加速度大小相等 |
C.点向心加速度小于点向心加速度 |
D.点向心加速度大于点向心加速度 |
如图所示的皮带传动装置中,甲轮的轴和塔轮丙和乙的轴均为水平轴,其中,甲、丙两轮半径相等,乙轮半径是丙轮半径的一半.A、B、C三点分别是甲、乙、丙三轮的边缘点,若传动中皮带不打滑,则( )
A.A、B两点的线速度大小之比为2∶1
B.B、C两点的角速度大小之比为1∶2
C.A、B两点的向心加速度大小之比为2∶1
D.A、C两点的向心加速度大小之比为1∶4
如图所示,为一在水平面内做匀速圆周运动的圆锥摆,关于摆球A的受力情况,下列说法中正确的是( )
A.摆球A受重力、拉力和向心力的作用 |
B.摆球A受拉力和向心力的作用 |
C.摆球A受拉力和重力的作用 |
D.摆球A受重力和向心力的作用 |
如图所示,拖拉机后轮的半径是前轮半径的两倍,A和B是前轮和后轮边缘上的点,若车行进时车轮没有打滑,则
A.A点和B点的线速度大小之比为1∶2 |
B.前轮和后轮的角速度之比为2∶1 |
C.两轮转动的周期相等 |
D.A点和B点的向心加速度大小之比为1∶2 |
如图所示,一根质量不计的轻杆绕水平固定转轴O顺时针匀速转动,另一端固定有一个质量m的小球,当小球运动到图中位置时,轻杆对小球作用力的方向可能
A.沿F2的方向 | B.沿F1的方向 |
C.沿F3的方向 | D.沿F4的方向 |
某机器内有两个围绕各自固定轴匀速转动的铝盘A、B,A盘上固定一个信号发射装置P,能持续沿半径向外发射红外线,P到圆心的距离为40cm。B盘上固定一个带窗口的红外线信号接收装置Q,Q到圆心的距离为24cm。P、Q转动的线速度均为4π m/s。当P、Q正对时,P发出的红外线恰好进入Q的接收窗口,如图,P、Q可视为质点。则
A.A盘的转速为5转/秒
B.Q的周期为0.2s
C.Q每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值为0.24s
D.Q每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值为0.6s
如图所示,为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它的边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心距离为r,c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则 ( )
A.a点与b点线速度大小相等 |
B.a点与c点角速度大小相等 |
C.a点与d点向心加速度大小不相等 |
D.a、b、c、d四点,加速度最小的是b点 |
关于匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )
A.线速度的方向保持不变 | B.线速度的大小保持不变 |
C.角速度大小不断变化 | D.线速度和角速度都保持不变 |
如图所示,在半径为R的半圆形碗的光滑表面上,一质量为m的小球以转数n转每秒在水平面内作匀速圆周运动,该平面离碗底的距离h为( )
A.R- | B. | C. | D.+ |
如图所示,在粗糙水平板上放一个物块,使水平板和物体一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,ab为水平直径,cd为竖直直径,在运动过程中木板始终保持水平,物块相对木板始终静止,则( )
A.物块始终受到三个力作用 |
B.只有在a、b、c、d四点,物块受到合外力才指向圆心 |
C.从a到b,物体所受的摩擦力先增大后减小 |
D.从b到a,物块处于超重状态 |
如图所示,竖直圆盘绕中心O沿顺时针方向匀速转动,当圆盘边缘上的P点转到与O同一高度时,一小球从O点以初速度v0水平向P抛出,当P点第一次转到位置Q时,小球也恰好到达位置Q,此时小球的动能是抛出时动能的10倍.已知重力加速度为g,不计空气阻力.根据以上数据,可求得的物理量有
A.小球从抛出到与P相遇的时间 |
B.小球刚抛出时的动能 |
C.圆盘的半径 |
D.圆盘转动的角速度 |
如图所示,足够大的光滑绝缘水平面上有三个带电质点M、O、N,质点O恰能保持静止,质点M、N均围绕质点O做匀速圆周运动。已知质点M、N与质点O的距离分别为L1、L2。不计质点间的万有引力作用。下列说法中正确的是( )
A.质点M与质点N带有异种电荷 |
B.质点M与质点N的线速度相同 |
C.质点M与质点N的质量之比为 |
D.质点M与质点N所带电荷量之比为 |
地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a;假设月球绕地球作匀速圆周运动,轨道半径为r1,向心加速度为a1。已知万有引力常量为G,地球半径为R。下列说法中正确的是
A.地球质量 |
B.地球质量 |
C.地球赤道表面处的重力加速度g =a |
D.加速度之比 |