关于向心力的下列说法中正确的是
A.向心力不改变做圆周运动物体速度的大小 |
B.做匀速圆周运动的物体,其向心力是不变的 |
C.做圆周运动的物体,所受合力一定等于向心力 |
D.做匀速圆周运动的物体,一定是所受的合外力充当向心力 |
一个质量为m的物体(体积可忽略)在半径为R的光滑半球面顶点处以水平速度v0运动。如图所示,则下列结论中正确的是( )
A.若v0 = 0,则物体对半球面顶点的压力大小等于mg |
B.若,则物体对半球面顶点无压力 |
C.若,则物体对半球面顶点的压力为 |
D.若则物体在半球面顶点下方的某个位置会离开半球面 |
如右图所示,A、B、C三个物体放在旋转平台上,动摩擦因数均为μ,已知A的质量为2m,B、C的质量均为m,A、B离轴距离均为R, C距离轴为2R,则当圆台旋转时
A.C物体的向心加速度最大 |
B.B物体的摩擦力最小 |
C.当圆台转速增加时, A比C先滑动 |
D.当圆台转速增加时, B比A先滑动 |
有一种杂技表演叫“飞车走壁”。由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁,做匀速圆周运动。图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h.下列说法中正确的是
A.h越高,摩托车对侧壁的压力将越大 |
B.h越高,摩托车做圆周运动的向心力将越大 |
C.h越高,摩托车做圆周运动的周期将越小 |
D.h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大 |
如图所示,一轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时,由于球对杆有作用,使杆发生了微小形变,关于杆的形变量与球在最高点时的速度大小关系,正确的是
A.形变量越大,速度一定越大 | B.形变量越大,速度一定越小 |
C.形变量为零,速度一定不为零 | D.速度为零,可能无形变 |
设某高速公路的水平弯道可看成半径是的足够大的圆形弯道,若汽车与路面间的动摩擦因数为,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。那么关于汽车在此弯道上能安全转弯的速度,下列四种说法中正确的是( )
A.大于 |
B.最好是小于 |
C.一定等于 |
D.对转弯速度没有什么要求,驾驶员水平高,转弯速度可大些 |
假如一颗做匀速圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增加1倍,仍做匀速圆周运动,则( )
A.根据公式,可知地球提供的向心力将减小为原来的1/4 |
B.根据公式,可知卫星运动的线速度将增大为原来的2倍 |
C.根据公式,可知卫星所需的向心力将减小为原来的1/2 |
D.根据公式,可知地球提供的向心力将增大为原来的2倍 |
如图所示,两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道固定于地面,一个小球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同
B.小球对两轨道的压力不同
C.此时小球的向心加速度不相等
D.此时小球的向心加速度相等
物体m用线通过光滑的水平板间小孔与砝码M相连,并且正在做匀速圆周运动,如图5所示,如果减少M的重量,则物体m的轨道半径r,角速度ω,线速度v的大小变化情况应是( )
A.r增大,ω减小 | B.r增大,v变小 |
C.r减小,v不变 | D.r减小,ω不变 |
如图所示,在竖直的转动轴上,a、b两点间距为40 cm,细线bc长30 cm, ac长50 cm,在c点系一质量为m的小球,在转动轴带着小球转动过程中,下列说法不正确的是
A.转速小时,ac受拉力,bc松弛 |
B.bc刚好拉直时,ac中拉力为1.25mg |
C.bc拉直后转速增大,ac拉力不变 |
D.bc拉直后转速增大,ac拉力增大 |
如图所示,细杆的一端与一小球相连,可绕过O的水平轴自由转动。现给小球一初速度,使它做圆周运动。图中a、b分别表示小球轨道的最低点和最高点,则杆对球作用力可能是( )
A.a处为拉力,b处为拉力 |
B.a处为推力,b处为拉力 |
C.a处为拉力,b处为推力 |
D.a处为推力,b处为推力 |
如图所示,一圆盘可以绕一个通过圆盘中心且垂直于盘面的竖直轴转动,在圆盘上放置一木块,当圆盘匀速转动时,木块随圆盘一起运动,那么( )
A.木块受四个力的作用 |
B.木块受到圆盘对它的摩擦力的方向与木块运动方向相反 |
C.木块受到的摩擦力不变 |
D.木块受到圆盘对它的摩擦力,方向指向圆盘中心 |
如图所示,一薄圆盘可绕通过圆盘中心且垂直于盘面的竖直轴OO′ 转动。在圆盘上放置一小木块。当圆盘匀速转动时,木块相对圆盘静止。关于木块的受力情况,下列说法正确的是
A.木块受到圆盘对它的静摩擦力,方向指向圆盘中心 |
B.由于木块相对圆盘静止,所以不受摩擦力 |
C.由于木块运动,所以受到滑动摩擦力 |
D.由于木块做匀速圆周运动,所以,除了受到重力、支持力、摩擦力外,还受向心力 |
质量为60 kg的体操运动员做“单臂大回环”,用一只手抓住单杠,伸展身体,以单杠为轴做圆周运动.如图所示,此过程中,运动员到达最低点时手臂受的拉力至少约为(忽略空气阻力,g=10 m/s2) ( )
A.600 N | B.2400 N |
C.3000 N | D.3600 N |