题目内容
14.| A. | vA=vB>vC | B. | vc>vA=vB | C. | ωc<ωA<ωB | D. | ωC=ωB>ωA |
分析 两轮通过皮带传动,边缘的线速度相等;A、C两点共轴传动,角速度相等;再结合v=ωr,可比较三质点的角速度与线速度的大小.
解答 解:A、B两点通过同一根皮带传动,线速度大小相等,即vA=vB ,A、C两点绕同一转轴转动,有ωA=ωC ,由于vA=rAωA ,vC=rCωC,rA>rC ,因而有vA>vC ,得到vA=vB>vC;故A正确,B错误;
C、由于ωA=$\frac{{v}_{A}}{{r}_{A}}$,ωB=$\frac{{v}_{B}}{{r}_{B}}$,因而有,ωA<ωB ,又由于ωA=ωC ,ωA=ωC<ωB,故C错误,D错误.
故选:A
点评 本题关键抓住公式v=ωr,两两比较,得出结论!要注意不能三个一起比较,初学者往往容易将三个一起比较,从而得不出结论.
练习册系列答案
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17.
有一电场的电场线分布如图所示,场中A、B两点的电场强度和电势分别用EA、EB和φA、φB表示,则有( )
| A. | EA大于EB,φA高于φB | B. | EA大于EB,φA低于φB | ||
| C. | EA小于EB,φA高于φB | D. | EA小于EB,φA低于φB |
5.
在光滑水平面上有一滑块受水平恒力F的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的轻质弹簧,如图所示,当滑块与弹簧接触并将弹簧压至最短的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 滑块接触弹簧后立即做减速运动 | |
| B. | 滑块接触弹簧后先仍做加速运动,后来做减速运动 | |
| C. | 当弹簧的弹力大小等于F时,滑块的速度最大 | |
| D. | 当弹簧被压缩到最短时,滑块具有向左的加速度 |
2.
如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直固定放置,底端接电阻R,轻弹簧上端固定,下端悬挂质量为m的金属棒,金属棒和导轨接触良好,除电阻R外,其余电阻不计、导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面、静止时金属棒位于A处,此时弹簧的伸长量为△l,弹性势能为Ep.重力加速度大小为g.将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,金属棒在运动过程中始终保持水平,下列说法正确的是( )
| A. | 当金属棒的速度最大时,弹簧的伸长量为△l | |
| B. | 从开始释放到最后静止,电阻R上产生的总热量等于mg△l-Ep | |
| C. | 金属棒第一次到达A处时,其加速度方向向下 | |
| D. | 金属棒第一次下降过程通过电阻R的电荷量比第一次上升过程的多 |
9.
美国宇航局的“信使”号水星探测器按计划将在2015年3月份陨落在水星表面.工程师找到了一种聪明的办法,能够使其寿命再延长一个月.这个办法就是通过向后释放推进系统中的高压氦气来提升轨道.如图所示,设释放氦气前,探测器在贴近水星表面的圆形轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,释放氦气后探测器进入椭圆轨道Ⅱ上,忽略探测器在椭圆轨道上所受外界阻力,则下列说法中正确的是( )
| A. | 探测器在轨道Ⅰ上A点运行速率小于在轨道Ⅱ上A点速率 | |
| B. | 探测器在轨道Ⅱ上某点的速率可能等于在轨道Ⅰ上速率 | |
| C. | 探测器在轨道Ⅱ上运行的周期小于在轨道Ⅰ运行的周期 | |
| D. | 探测器在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上A点加速度大小不同 |
19.在研究宇宙发展演变的理论中,有一种理论认为引力常量G是在非常缓慢地减小的.根据这一理论,目前地球绕太阳运行(可以近似看作圆周)的轨道半径r、公转周期T、相对于太阳的运行速率v和很久以前相比,应该是( )
| A. | r、T、变大了,v变小了 | B. | r、T、变小了,v变大了 | ||
| C. | r、T、v都变大了 | D. | r、T、v都变小了 |
6.
如图所示,一战斗机由东向西沿水平方向匀速飞行,发现地面目标P后开始瞄准并投掷炸弹,若炸弹恰好击中目标P,则(假设投弹后,飞机仍以原速度水平匀速飞行,不计空气阻力)( )
| A. | 此时飞机是否处在P点正上方取决于飞机飞行速度的大小 | |
| B. | 此时飞机正在P点正上方 | |
| C. | 飞行员听到爆炸声时,飞机正处在P点正上方的西边 | |
| D. | 飞行员听到爆炸声时,飞机正处在P点正上方 |