如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔的水平桌面上.小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).现使小球改到一个更高一些的水平面上做匀速圆周运动(图上未画出),两次金属块Q都保持在桌面上静止.则后一种情况与原来相比较,下列说法中正确的是( )
A.Q受到桌面的支持力变大 |
B.Q受到桌面的静摩擦力变大 |
C.小球P运动的角速度变大 |
D.小球P运动的周期变大 |
如图所示为水上摩天轮的照片.假如乘客在轿箱中,随转轮始终不停地匀速转动,环绕一周需18分钟.试判断下列关于轿箱中乘客的说法正确的是( )
A.乘客受到的合外力为零 |
B.乘客在乘坐过程中速度保持不变 |
C.乘客对座椅的压力大小不变 |
D.从最低点到最高点的过程中,乘客先超重后失重 |
如图所示装置绕竖直轴匀速旋转,有一紧贴内壁的小物体,物体随装置一起在水平面内匀速转动的过程中所受外力可能是
A.重力、弹力 | B.重力、弹力、滑动摩擦力 |
C.下滑力、弹力、静摩擦力 | D.重力、弹力、静摩擦力 |
如图所示,游乐场有一水上转台,可在水平面内匀速转动,沿半径方向面对面手拉手坐着甲、乙两个小孩,他们与盘间的动摩擦因数相同,当圆盘转速缓慢加快到两小孩刚好要发生滑动时,两小孩突然松手,则两小孩的运动情况是( )
A.两小孩均沿半径方向滑出后落入水中 |
B.两小孩仍随圆盘一起做匀速圆周运动,不会发生滑动而落入水中 |
C.甲仍随圆盘一起做匀速圆周运动,乙发生滑动最终落入水中 |
D.不知道甲乙质量关系,所以运动情况无法确定 |
如图所示是一个玩具陀螺,a、b和c是陀螺上的三个点。当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列说法正确的是( )
A.a、b和c三点的线速度大小相等 |
B.a、b和c三点的角速度相等 |
C.a、b的角速度比c的大 |
D.c的线速度比a、b的大 |
关于曲线运动,下列说法正确的有( )
A.做曲线运动的物体速度方向在时刻改变,故曲线运动一定是变速运动 |
B.做曲线运动的物体,受到的合外力方向一定在不断改变 |
C.只要物体做圆周运动,它所受的台外力一定指向圆心 |
D.物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定能做匀速圆周运动 |
如图所示,一个小物体沿半径为R的半圆形轨道由A点滑向B点,由于摩擦力的作用,在由A到B的过程中,小物体的速率v没有变.下面的说法中正确的是( )
A.小物体的加速度不变 |
B.小物体所受外力为零 |
C.小物体所受合外力大小不变,方向始终指向圆心 |
D.合外力大小改变,方向始终不变 |
如图所示的皮带传动装置,主动轮1的半径与从动轮2的半径之比R1∶R2 = 2∶1,A、B分别是两轮边缘上的点,假设皮带不打滑,则下列说法正确的是( )
A.A、B两点的线速度之比为vA∶vB = 1∶2
B.A、B两点的角速度之比为ωA∶ωB = 2∶1
C.A、B两点的加速度之比为aA∶aB = 1∶2
D.A、B两点的加速度之比为aA∶aB = 2∶1
某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在原子核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动的
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 |
以下有关物理学概念或物理学史说法正确的有( )
A.行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比k为常数,此常数的大小与恒星的质量和行星的速度有关 |
B.匀速圆周运动是速度大小不变的匀变速曲线运动,速度方向始终为运动轨迹该点的切线方向 |
C.牛顿发现的万有引力定律,卡文迪许用实验方法测出万有引力恒量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值 |
D.奥斯特发现了电与磁间的关系,即电流的周围存在着磁场;同时他通过实验发现了磁也能产生电,即电磁感应现象 |
如图所示,把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动。小球的向心力由以下哪个力提供
A.重力 | B.支持力 |
C.重力和支持力的合力 | D.重力、支持力和摩擦力的合力 |
如图所示,直径为d的纸制圆筒,使它以角速度ω绕轴O匀速转动,然后使子弹沿直径穿过圆筒,若子弹在圆筒旋转不到半周时在圆筒上留下a、b两个弹孔,已知ao、bo夹角为,求 子弹的速度.
如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下作匀速圆周运动。若小球运动到P点时,拉力F发生变化,关于小球运动情况的说法正确的是
A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa作离心运动 |
B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa作离心运动 |
C.若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pb作离心运动 |
D.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pc作离心运动 |