如图所示,汽车以一定的速率运动,当它通过凸形拱桥的最高点A,水平路面B及凹形桥最低点C时的压力大小分别为FA、FB与FC,则下列说法正确的是
A.FA、FB与FC大小均等于汽车所受到的重力大小 |
B.FA小于汽车所受到的重力 |
C.FA、FB与FC大小均不等于汽车所受到的重力大小 |
D.FC大于汽车所受到的重力 |
如图所示,质量不同的甲乙两个小球,甲从竖直固定的1/4光滑圆弧轨道顶端由静止滑下,轨道半径为R,圆弧底端切线水平,乙从高为R的光滑斜面顶端由静止滑下。下列判断正确的是( )
A.两小球到达底端时速度相同 |
B.两小球运动到底端的过程中重力做功相同 |
C.两小球到达底端时动能不同 |
D.两小球到达底端时,甲球重力做功的瞬时功率大于乙球重力做功的瞬时功率 |
如图所示叠放在水平转台上可视为质点的小物体A、B、C能随转台一起以角速度ω匀速转动,A、B、C的质量分别为3m、2m、m,A与B、B与转台、C与转台间的动摩擦因数都为μ,B、C离转台中心的距离分别为r、1.5r.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.以下说法中不正确的是( )
A.B对A的摩擦力一定为3μmg
B.C与转台间的摩擦力大于A与B间的摩擦力
C.转台的角速度一定满足:
D.转台的角速度一定满足:
关于向心加速度,下列说法正确的是
A.向心加速度是描述线速度变化的物理量 |
B.向心加速度只改变线速度的方向,不改变线速度的大小 |
C.向心加速度大小恒定,方向时刻改变 |
D.向心加速度的大小也可用a=来计算 |
如图,两个小球分别被两根长度不同的细绳悬于等高的悬点,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的 ( )
A.速度 | B.角速度 | C.加速度 | D.机械能 |
一物体做匀速圆周运动,关于向心加速度和向心力说法正确的是( )
A 向心加速度大小不变,所以匀速圆周运动是匀变速曲线运动
B 向心加速度方向可以与向心力不同
C 向心力是物体维持匀速圆周运动的条件,施力物是物体本身
D 向心力产生向心加速度,使物体运动方向不断变化变化
一根长为L的细线上端固定,另一端连接一小球,现设法使小球在水平面内做匀速圆周运动,则小球运动的周期T与细线和竖直直线之间的夹角θ的关系是( )
A.角θ越小,周期T越长 |
B.角θ越小,周期T越短 |
C.周期T的长短与角θ的大小无关 |
D.条件不足,无法确定 |
小狗拉着雪橇在水平雪地上做匀速圆周运动,O为圆心,设小狗对雪橇的牵引力F沿水平方向,下面各图中能正确表示雪橇受到的牵引力F及摩擦力Ff的图是( )
如图所示为一种叫做“魔盘”的娱乐设施,当转盘转动很慢时,人会随着“磨盘”一起转动,当“魔盘”转动到一定速度时,人会“贴”在“魔盘”竖直壁上,而不会滑下。若磨盘半径为r,人与魔盘竖直壁间的动摩擦因数为μ,在人“贴”在“魔盘”竖直壁上,随“魔盘”一起运动过程中,则下列说法正确的是
A.人随“魔盘”转动过程中受重力、弹力、摩擦力和向心力作用 |
B.如果转速变大,人与器壁之间的摩擦力变大 |
C.如果转速变大,人与器壁之间的弹力不变 |
D.“魔盘”的转速一定大于 |
如图所示,可视为质点的,质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管内做圆周运动,下列有关说法中不正确的是( )
A.小球能够通过最高点的最小速度为0 |
B.小球能通过最高点的最小速度为 |
C.如果小球在最高点时的速度大小为2,则此时小球对管道有向上的作用力 |
D.如果小球在最高点时的速度大小为,则小球通过该点时与管道间无相互作用力 |
北斗卫星导航系统空间段计划由35颗卫星组成,包括5颗静止轨道卫星、27颗中地球轨道卫星、3颗倾斜同步轨道卫星。中地球轨道卫星和静止轨道卫星都绕地球球心做圆周运动,中地球轨道卫星离地面高度低,则中地球轨道卫星与静止轨道卫星相比,做圆周运动的
A.向心加速度大 | B.周期大 | C.线速度小 | D.角速度小 |
如图所示,一种向自行车车灯供电的小发电机的上端有一半径R0=1.0cm的摩擦小轮,小轮与自行车车轮的边缘接触。当车轮转动时,因摩擦而带动小轮转动,从而为发电机提供动力。自行车车轮的半径R1=35cm,小齿轮的半径R2=4.0cm,大齿轮的半径R3=10.0cm。则大齿轮和摩擦小轮的转速之比为(假定摩擦小轮与自行车轮之间无相对滑动) ( )
A.2∶175 | B.1∶175 | C.4∶175 | D.1∶140 |
如图,两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道竖直固定于地面,一个小球(可以视为质点)先后从与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始自由下滑,通过轨道最低点时
A.小球对轨道的压力相等
B.小球的速度相等
C.小球的向心加速度不相等
D.小球的机械能相等