细绳系一小球使其在竖直平面内做圆周运动,不计空气阻力,当小球运动到最高点时,小球可能( )
A.受到重力、绳的拉力及向心力作用 | B.受到重力、绳的拉力作用 |
C.受到绳的拉力一定为零 | D.处于受力平衡状态 |
关于向心力的说法,正确的是( )
A.物体受到向心力的作用才可能做圆周运动 |
B.向心力是物体受到的合力,是根据力的作用效果来命名的 |
C.向心力既改变物体运动的方向,也改变物体运动的快慢 |
D.向心力可以是重力、弹力、摩擦力等各种力的合力,也可以是其中某一种力或某一种力的分力 |
关于匀速圆周运动的向心加速度,下列说法正确的是( )
A.大小不变,方向变化 | B.大小变化,方向不变 |
C.大小、方向都变化 | D.大小、方向都不变 |
如图所示,半径为R的圆筒绕竖直中心轴OO′转动,小物块A靠在圆筒的内壁上,它与圆筒的动摩擦因数为,现要使A不下落,则圆筒转动的角速度至少为 ( )
A. | B. | C. | D. |
关于向心力的下列说法正确的是:( )
A.做圆周运动的物体其向心力的大小可能是变化的 |
B.物体由于做圆周运动而产生了一个向心力 |
C.向心力既能改变做圆周运动的物体的速度方向,也能够改变速度的大小 |
D.做匀速圆周运动的物体其向心力始终指向圆心,所以是恒力 |
近年来我国高速铁路发展迅速,现已知某新型国产机车总质量为m,如图已知两轨间宽度为L,内外轨高度差为h,重力加速度为g,如果机车要进入半径为R的弯道,请问,该弯道处的设计速度最为适宜的是( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,小球由细线AB、AC拉住静止,AB保持水平,AC与竖直方向成α角,此时AC对球的拉力为T1。现将AB线烧断,烧断瞬间,AC对小球拉力为T2,则T1与T2之比为( )
A.1∶1 B.1∶cos2α
C.cos2α∶1 D.sin2α∶cos2α
如图所示,一个小球m用细绳系着在水平面上作匀速圆周运动。小球在转动的过程中( )
A.受到拉力、重力、向心力 | B.受到拉力、重力 |
C.处于平衡状态 | D.拉力做了正功 |
长为L的轻绳一端系一质量为m的物体,另一端被质量为M的人用手握住,人站在水平地面上,使物体在竖直平面内作圆周运动,物体经过最高点时速度为v,此是夫对地面的压力为( )
A. |
B. |
C. |
D. |
如图所示,一根细线下端拴一个金属小球,细线的上端固定在金属块上,放在带小孔(小孔光滑)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(图中位置),两次金属块都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,下面的判断中正确的是
A.细线所受的拉力变小 | B.小球运动的角速度变小 |
C.受到桌面的静摩擦力变大 | D.受到桌面的支持力变大 |
在用电脑播放光盘时,光盘将绕其中心做匀速圆周运动,已知光盘的半径为r,光盘边缘上一点的线速度大小为v,则光盘转动的角速度为
A. | B. | C. | D. |
如图所示,长为L的直杆一端可绕固定轴无摩擦转动,另一端靠在表面光滑的竖直挡板上,以水平速度v向左匀速运动。当直杆与竖直方向夹角为θ时,直杆端点A的线速度为( )
A. | B. | C. | D. |
如图,在竖直平面内,直径为R的光滑半圆轨道和半径为R的光滑四分之一圆轨道水平相切于O点.O点在水平地面上。可视为质点的小球从O点以某一初速度进入半圆,刚好能通过半圆的最高点A,从A点飞出后落在四分之一圆轨道上的B点,不计空气阻力,g=10m/s2。则B点与A点的竖直高度差为( )
A. | B. | C. | D. |
【原创】光滑的圆管轨道半径为L,竖直放置,如图所示,一质量为m的小球在管内运动,已知小球经过最低点的速度为v时,恰好能过最高点,则下列说法正确的是( )
A.小球在最高点对圆管内壁的压力为零 |
B.小球在最高点对圆管内壁的压力为mg |
C.小球在最低点时对圆管外壁的压力为 |
D.小球在最低点时对圆管外壁的压力为 |