题目内容
2013年6月20日,航天员王亚平在运行的天宫一号内上了节物理课,做了如图所示的演示实验,当小球在最低点时给其一初速度,小球能在竖直平面内绕定点O做匀速圆周运动。若把此装置带回地球表面,仅在重力场中,仍在最低点给小球相同初速度,则( )
A.小球仍能做匀速圆周运动 | B.小球不可能做匀速圆周运动 |
C.小球可能做完整的圆周运动 | D.小球一定能做完整的圆周运动 |
BC
解析试题分析:把此装置带回地球表面,在最低点给小球相同初速度,小球在运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,则动能和重力势能相互转化,速度的大小发生改变,不可能做匀速圆周运动,故A错误,B正确;若小球到达最高点的速度v≥,则小球可以做完整的圆周运动,若小于此速度,则不能达到最高点,则不能做完整的圆周运动,故C正确,D错误.
考点: 匀速圆周运动
如图所示,一圆环以直径AB为轴做匀速转动,P、Q、R是环上的三点,则下列说法正确的是( )
A.向心加速度的大小aP=aQ=aR |
B.任意时刻P、Q、R三点向心加速度的方向不同 |
C.线速度vP>vQ>vR |
D.任意时刻P、Q、R三点的线速度方向均不同 |
在街头的理发店门口,常可以看到这样的标志:一个转动的圆筒,外表有彩色螺旋斜条纹,我们感觉条纹在沿竖直方向运动,但实际上条纹在竖直方向并没有升降,这是由于圆筒的转动而使我们的眼睛产生的错觉,如图所示,假设圆筒上的条纹是围绕圆筒的一条宽带,相邻两圈条纹在沿圆筒轴线方向的距离(即螺距)为L,如果我们观察到条纹以速度v向上运动,则圆筒的转动情况是(从上往下看)( )
A.顺时针转速 | B.顺时针转速 |
C.逆时针转速 | D.逆时针转速 |
如图所示,直径为d的纸筒绕垂直于纸面的O轴匀速转动(图示为截面).从枪口射出的子弹以速度v沿直径穿过圆筒,若子弹穿过圆筒时先后在筒上留下a、b两个弹孔.则圆筒转动的角速度ω可能为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒,其轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动。有一质量为m的小球A紧贴着筒内壁在水平面内做匀速圆周运动,筒口半径和筒高分别为R和H,小球A所在的高度为筒高的一半。已知重力加速度为,则
A.小球A做匀速圆周运动的角速度 |
B.小球A受到重力、支持力和向心力三个力作用 |
C.小球A受到的合力大小为 |
D.小球A受到的合力方向垂直筒壁斜向上 |
如图所示的是杂技演员表演的“水流星”。一根细长绳的一端,系着一个盛了水的容器。以绳的另一端为圆心,使容器在竖直平面内做半径为R的圆周运动。N为圆周的最高点,M为圆周的最低点。若“水流星”通过最低点时的速度。则下列判断正确的是( )
A.“水流星”到最高点时的速度为零 |
B.“水流星”通过最高点时,有水从容器中流出 |
C.“水流星”通过最高点时,水对容器底没有压力 |
D.“水流星”通过最高点时,绳对容器有向下的拉力 |
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 |