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,物体A、B随水平圆盘绕轴匀速转动,物体B在水平方向所受的作用力有( )
A.圆盘对B及A对B的摩擦力,两力都指向圆心
B.圆盘对B的摩擦力指向圆心,A对B的摩擦力背离圆心
C.圆盘对B及A对B的摩擦力和向心力
D.圆盘对B及A对B的摩擦力和离心力
光盘驱动器在读取内圈数据时,以恒定线速度方式读取。而在读取外圈数据时,以恒定角速度的方式读取。设内圈内边缘半径为R1,内圈外边缘半径为R2,外圈外边缘半径为R3。A、B、C分别为内圈内边缘、内圈外边缘和外圈外边缘上的点。则读取内圈上A点时A点的向心加速度大小和读取外圈上C点时C点的向心加速度大小之比为( )
A. B. C. D.
如图所示,轻杆的一端有一质量m=1kg的小球,另一端有光滑的固定轴O.现给球一初速度,使球和杆一起绕O轴在竖直面内转动,若转动半径R=0.5m,不计空气阻力,g=10m/s2,则以下说法正确的是( )
A.无论给球多大的初速度,在最高点杆对球的弹力都不可能为零 |
B.无论给球多大的初速度,杆弹力方向一定沿杆 |
C.若给球4m/s的初速度,则球在最高点受到杆向下的拉力作用 |
D.若给球4.5m/s的初速度,球不能做完整圆周运动 |
一质量为m的物体,沿半径为R的向下凹的圆形轨道滑行,如图所示,经过轨道最低点的速度为v,物体与轨道间的动摩擦因数为μ,则物体在最低点时受到的摩擦力为( )
A.μmg | B. |
C.μm(g+) | D.μm(g-) |
如图所示,物块P置于水平转盘上随转盘一起运动,且与圆盘相对静止,图中c沿半径指向圆心,a与c垂直,下列说法正确的是( )
A.当转盘匀速转动时,P受摩擦力方向为b方向 |
B.当转盘加速转动时,P受摩擦力方向可能为c方向 |
C.当转盘加速转动时,P受摩擦力方向可能为a方向 |
D.当转盘减速转动时,P受摩擦力方向可能为d方向 |
下列说法正确的是 ( )
A.向心加速度是采用比值定义的 |
B.质点是理想化的物理模型 |
C.伽利略认为力是维持物体速度的原因 |
D.牛顿利用扭秤装置最先测出了引力常量 |
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象,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
(单选)如图所示,A、B随水平圆盘绕轴匀速转动,物体B在水平方向所受的作用力有( )
A.圆盘对B及A对B的摩擦力,两力都指向圆心
B.圆盘对B的摩擦力指向圆心,A对B的摩擦力背离圆心
C.圆盘对B及A对B的摩擦力和向心力
D.圆盘对B的摩擦力和向心力
如图所示,将完全相同的两个小球A、B,用长L="0.3" m的细绳悬于以向右匀速运动的小车的顶部,两球恰与小车前后壁接触,由于某种原因,小车突然停止运动,此时悬线的拉力之比FB∶FA为()
A. 1∶4 B.1∶3 C.1∶2 D. 1∶1
如图所示小球沿水平面通过O点进入半径为R的半圆弧轨道后恰能通过最高点P,然后落回水平面.不计一切阻力。下列说法正确的是
A.小球落地点离O点的水平距离为R |
B.小球落地点时的动能为5mgR/2 |
C.小球运动到半圆弧最高点P时向心力恰好为零 |
D.若将半圆弧轨道上部的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P点高0.5R |
用材料和粗细相同、长短不同的两段绳子,各栓一个质量相同的小球在光滑水平面上做匀速圆周运动,那么 ( )
A.两个球以相同的周期运动时,长绳易断 |
B.两个球以相同的线速度运动时,长绳易断 |
C.两个球以相同的角速度运动时,长绳易断 |
D.无论如何,长绳易断 |
以下说法中正确的是( )
A.在光滑的水平冰面上,汽车可以转弯 |
B.化学实验室中用离心分离器沉淀不溶于液体的固体微粒,利用的是离心现象 |
C.提高洗衣机脱水桶的转速,可以使衣服甩得更干 |
D.火车转弯时需要的向心力由司机转动方向盘的力提供 |
杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁高速行驶,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。则( )
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线速度将越大 |
D.h越高摩托车做圆周运动的周期将越小 |
试题篮
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