关于地球上的物体随地球自转的向心加速度的大小,下列说法正确的是 ( ).
A.在赤道上向心加速度最大 |
B.在两极向心加速度最大 |
C.在地球上各处,向心加速度一样大 |
D.随着纬度的升高,向心加速度的值逐渐减小 |
下列说法正确的是( ).
A.匀速圆周运动不是匀速运动而是匀变速运动 |
B.圆周运动的加速度一定指向圆心 |
C.向心加速度越大,物体速度的方向变化越快 |
D.因为a=,所以a与v2成正比 |
一小球被细线拴着做匀速圆周运动,其半径为R,向心加速度为a,则 ( ).
A.小球相对于圆心的位移不变 |
B.小球的线速度为 |
C.小球在时间t内通过的路程s= |
D.小球做圆周运动的周期T=2π |
一个内壁光滑的圆锥筒的轴线竖直,圆锥固定,有质量相同的两个小球A和B贴着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,A的半径较大,则 ( ).
A.A球的向心力大于B球的向心力 |
B.A球对筒壁的压力大于B球对筒壁的压力 |
C.A球的运动周期大于B球的运动周期 |
D.A球的角速度小于B球的角速度 |
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μ,现要使a不下滑,则圆筒转动的角速度ω至少为 ( ).
A. | B. | C. | D. |
如图所示,长为L的悬线固定在O点,在O点正下方处有一钉子C,把悬线另一端的小球m拉到跟悬点在同一水平面上无初速度释放,小球运动到悬点正下方时悬线碰到钉子,则小球的 ( ).
A.线速度突然增大 | B.角速度突然增大 |
C.向心加速度突然增大 | D.悬线拉力突然增大 |
如图所示,一小球用细绳悬挂于O点,将其拉离竖直位置一个角度后释放,则小球以O点为圆心做圆周运动,运动中小球所需的向心力是 ( ).
A.绳的拉力 |
B.重力和绳拉力的合力 |
C.重力和绳拉力的合力沿绳方向的分力 |
D.绳的拉力和重力沿绳方向分力的合力 |
质量为60 kg的体操运动员做“单臂大回环”,用一只手抓住单扛,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大小至少约为(忽略空气阻力,g=10 m/s2) ( ).
A.600 N | B.2 400 N | C.3 000 N | D.3 600 N |
如图所示,质量为m的小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,ab是过轨道圆心的水平线,下列说法中正确的是 ( ).
A.小球在ab线上方管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力 |
B.小球在ab线上方管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力 |
C.小球在ab线下方管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力 |
D.小球在ab线下方管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力 |
在光滑的水平面上,用长为l的细线拴一质量为m的小球,以角速度ω做匀速圆周运动.则下列说法中正确的是 ( ).
A.l、ω不变,m越大线越易被拉断 |
B.m、ω不变,l越小线越易被拉断 |
C.m、l不变,ω越大线越易被拉断 |
D.m不变,l减半且角速度加倍时,线的拉力不变 |
如图所示,为A、B两质点做匀速圆周运动的向心加速度随半径变化的图像,其中A为双曲线的一个分支,由图可知 ( ).
A.A物体运动的线速度大小不变
B.A物体运动的角速度大小不变
C.B物体运动的角速度大小不变
D.B物体运动的线速度大小不变
如图为一陀螺,a、b、c为在陀螺上选取的三个质点,它们的质量之比为1∶2∶3,它们到转轴的距离之比为3∶2∶1,当陀螺以角速度ω高速旋转时( )
A.a、b、c的线速度之比为1∶2∶3 |
B.a、b、c的周期之比为3∶2∶1 |
C.a、b、c的向心加速度之比为3∶2∶1 |
D.a、b、c的向心力之比为1∶1∶1 |
“空间站”是科学家进行天文探测和科学实验的特殊而又重要的场所.假设“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运动,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致.下列说法正确的有( )
A.“空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度 |
B.“空间站”运行的速度等于同步卫星运行速度的倍 |
C.站在地球赤道上的人观察到它向西运动 |
D.在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在舱中悬浮或静止 |
在水平路面上安全转弯的汽车,提供其向心力的是( )
A.重力和支持力的合力 |
B.重力、支持力和牵引力的合力 |
C.汽车与路面间的静摩擦力 |
D.汽车与路面间的滑动摩擦力 |
试题篮
()