如图所示,已知,它们与轴的距离关系是,三物体与转盘表面的动摩擦因数相同,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当转盘的转速逐渐增大时
A.物体A先滑动 B.物体B先滑动
C.物体C先滑动 D.物体A、B同时滑动
水平转动的圆盘上有质量相同的A、B两个物体,A、B到转动中心O 的距离分别为R、2R,A、B两个物体通过一根不可伸长的轻绳相连,且绳子刚好伸直。(A、B两个物体可以看成质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)在圆盘的转速从0开始逐渐增大到最终A、B相对于圆盘出现滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A. A物体所受到的摩擦力逐渐增大
B. B物体所受到的摩擦力逐渐增大
C. 绳子上的拉力逐渐增大
D. 如果 A、B没有绳子相连,在转速增大过程中,B首先相对滑动
用长为L的细绳拴着质量为m的物体,在竖直平面内做圆周运动,则下列说法正确的是( )
A.小球过最高点时,绳子张力可能为0 |
B.小球过最高点时的最小速度是0 |
C.小球做圆周运动过最高点的最小速度是 |
D.小球过最低点时,受到重力、绳的拉力、和向心力 |
汽车在水平地面上转弯时,地面的摩擦力已达到最大,当汽车速率增为原来的2倍时,则汽车转弯的轨道半径必须( )
A.减为原来的1/2 | B.减为原来的1/4 |
C.增为原来的2倍 | D.增为原来的4倍 |
如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球。给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ。下列说法中正确的是( )
A.小球受重力、细绳的拉力和向心力作用 |
B.细绳拉力在水平方向的分力提供了向心力 |
C.θ 越大,小球运动的周期越大 |
D.θ 越大,小球运动的线速度越大 |
小球m用长为L的悬线固定在O点,在O点正下方L/2处有一个光滑钉子C,如图所示,今把小球拉到悬线成水平后无初速度地释放,当悬线成竖直状态且与钉子相碰时( )
A.小球的速度突然增大 | B.小球的角速度突然减小 |
C.小球的向心加速度突然增大 | D.悬线的拉力突然减小 |
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 |
如下图所示,自行车的小齿轮A、大齿轮B、后轮C是相互关联的三个转动部分,且转动时不打滑,半径RB=4RA、RC=8RA.当自行车正常骑行时A、B、C三轮边缘的向心加速度的大小之比aA︰aB︰aC等于( )
A.1∶4∶8 B.4∶1∶8 C.4∶1∶32 D.1∶4∶32
试题篮
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