题目内容
10.| A. | C的边缘线速度为2πnrc | |
| B. | A、B的角速度大小相等,均为2πn,且A、B沿顺时针方向转动,C沿逆时针方向转动 | |
| C. | A、B、C的角速度大小相等,均为2πn,且均沿顺时针方向转动 | |
| D. | B、C的角速度之比$\frac{{r}_{b}}{{r}_{c}}$ |
分析 车轮与滚动圆筒间不打滑,B与C边缘各点线速度大小相等.A、B共轴转动,角速度相等.再根据圆周运动的公式解答.
解答 解:A、C的边缘线速度大小等于B的边缘线速度大小,为2πnrb.故A错误.
B、A、B共同转动,角速度大小相等,均为2πn,且A、B沿顺时针方向转动,C沿逆时针方向转动,故B正确.
C、A、B的角速度大小相等,B、C边缘的线速度大小相等,由v=rω知,B、C的半径不等,则B、C的角速度不等.A、B沿顺时针方向转动,C沿逆时针方向转动.故C错误.
D、B、C边缘的线速度大小相等,由v=rω得,B、C的角速度之比为$\frac{{r}_{c}}{{r}_{b}}$.故D错误.
故选:B
点评 本题中B、C靠静摩擦传动,要抓住相等条件:B、C边缘的线速度大小相等.对于共轴转动的两点,要抓住角速度相等.
练习册系列答案
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5.下列说法中正确的是( )
| A. | 无论入射光的频率多么低,只要该入射光照射金属的时间足够长,也能产生光电效应 | |
| B. | 氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道的过程中,放出光子,电子动能增加,原子的电势能减小 | |
| C. | 铀原子核内的某一核子与其他核子间都有核力作用 | |
| D. | 质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,两个质子和两个中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2 |
2.关于轻核聚变释放核能,下列说法正确的是( )
| A. | 一次聚变反应一定比一次裂变反应释放的能量多 | |
| B. | 聚变反应比裂变反应每个核子释放的平均能量一定大 | |
| C. | 聚变反应中粒子的结合能变大 | |
| D. | 聚变反应中由于形成质量较大的核,故反应后质量增加 |
5.
如图所示,质量为m的A物块和质量为2m的B物块通过轻质细线连接,细线跨过轻质定滑轮,B物块的正下方有一个只能在竖直方向上伸缩且固定在水平面上的轻质弹簧,其劲度系数为k,开始时A锁定在水平地面上,整个系统处于静止状态,B物块距离弹簧上端的高度为H,现在对A解除锁定,A、B物块开始运动,A物块上升的最大高度未超过定滑轮距地面的高度.已知当B物块距离弹簧上端的高度H≤$\frac{4mg}{k}$时,A物块不能做竖直上抛运动.(重力加速度为g,忽略滑轮与轮轴间的摩擦,弹簧一直处在弹性限度内)下列说法正确的是( )
| A. | 当弹簧的弹力等于物块B的重力时,两物体具有最大动能 | |
| B. | 当B物块距离弹簧上端的高度H=$\frac{4mg}{k}$时,A物块上升的最大高度为$\frac{6mg}{k}$ | |
| C. | 当B物块距离弹簧上端的高度H=$\frac{4mg}{k}$时,弹簧最大弹性势能为$\frac{8{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | |
| D. | 当B物块距离弹簧上端的高度H=$\frac{6mg}{k}$时,A物块上升的最大高度为$\frac{32mg}{3k}$ |
15.汽车从静止开始运动,经过10s速度达到15m/s,汽车10s内的平均速度可能是( ),10s末的瞬时速度是( )
| A. | 1.5m/s 15m/s | B. | 1.5m/s 1.5m/s | C. | 15m/s 1.5m/s | D. | 15m/s 15m/s |
2.如图甲所示的LC回路中,电流的变化规律如图乙所示,规定顺时针方向为电流正方向,则( )

| A. | 0.5s至1.0s时间内,电容器在放电 | |
| B. | 0.5s至1.0s时间内,电容器上极板带正电荷 | |
| C. | 1.0s至1.5s时间内,电感线圈中的自感电动势在减小 | |
| D. | 1.0s至1.5s时间内,磁场能正在转化为电场能 |
19.下列说法中正确的是( )
| A. | 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 | |
| B. | 叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用 | |
| C. | 液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点 | |
| D. | 当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小 | |
| E. | 气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力 |