题目内容
3.| A. | va=vb,ωa=ωb | B. | va<vb,ωa<ωb | C. | va>vb,ωa>ωb | D. | va<vb,ωa=ωb |
分析 根据同轴转动,角速度相等;根据v=rω判断线速度大小.
解答 解:由图可知,a、b两点属于同轴转动,角速度相等,故ωa=ωb;
由于ra<rb,根据v=rω,va<vb;
故选:D
点评 本题关键是明确同轴转动角速度相等,然后根据线速度与角速度关系公式比较线速度大小;也可以直接根据线速度和角速度的定义公式判断,基础题.
练习册系列答案
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13.如图是远距离输电的示意图,输电线上的电流为I,关于电压U1、U2、U3、U4,下列关系正确的是( )

| A. | $\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{{U}_{3}}{{U}_{4}}$ | B. | $\frac{{U}_{2}}{{U}_{4}}$=$\frac{{U}_{3}}{{U}_{1}}$ | C. | $\frac{{U}_{2}}{{U}_{4}}$>$\frac{{U}_{3}}{{U}_{1}}$ | D. | U3<U4 |
14.下列说法中正确的是( )
| A. | 一定频率的光照射某金属表面发生光电效应时,入射光的频率越大,光电子的最大初动能越大 | |
| B. | 比结合能越大的原子核越稳定 | |
| C. | 根据玻尔理论,氢原子辐射出一个光子后,核外电子的动能增加,原子的能量增大 | |
| D. | 发生β衰变时会释放处核外电子 | |
| E. | $\left.\begin{array}{l}{210}\\{83}\end{array}\right.$Bi的半衰期是5天,12g$\left.\begin{array}{l}{210}\\{83}\end{array}\right.$Bi经过15天后还有1.5g未衰变 |
11.如图表示一个波源O作匀速直线运动时在均匀介质中产生的球面波的情况,则下列判断正确的是( )
| A. | 该波源正在向b点移动 | |
| B. | 该波源正在向a点移动 | |
| C. | b点处相对介质静止的观察者接收到的频率比波源的振动频率大 | |
| D. | a点处相对介质静止的观察者接收到的频率比波源的振动频率大 |
8.
如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动无滑动.甲圆盘与乙圆盐的半径之比$\frac{{R}_{甲}}{{R}_{乙}}$=3:1,两圆盘和小物体m1、m2之间的摩擦因数相同,且m1距0点距离为2r,m2距0′点距离为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时( )
| A. | 滑动前,m1与m2的向心加速度之比a1:a2=2:9 | |
| B. | 滑动前,m1与m2的角速度之比ω1:ω2=1:2 | |
| C. | 随转速慢慢增加,m2先开始滑动 | |
| D. | 随转速慢慢增加,m1先开始滑动 |
15.物理学的发展离不开物理学家的科学研究,以下符合史实的是( )
| A. | 牛顿建立了万有引力定律,并测出了万有引力常量 | |
| B. | 伽利略通过“理想斜面实验”得出“力是维持物体运动的原因”的结论 | |
| C. | 楞次发现了电磁感应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善 | |
| D. | 奥斯特发现了电流的磁效应,使人们突破了对电与磁认识的局限性 |
12.
如图所示,质量均为m的两物体a、b放置在两固定的水平挡板之问,物体间竖直夹放一根轻弹簧,弹簧与a、b不粘连且无摩擦.现在物体b上施加逐渐增大的水平向右的拉力F,两物体始终保持静止状态,已知重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 物体b所受摩擦力随F的增大而增大 | |
| B. | 弹簧对物体b的弹力大小可能等于mg | |
| C. | 物体a对挡板的压力大小可能等于2mg | |
| D. | 物体a所受摩擦力随F的增大而增大 |
13.
如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下面说法中正确的是( )
| A. | 穿过线圈a的磁通量变小 | |
| B. | 线圈a有收缩的趋势 | |
| C. | 自上往下看,线圈a中将产生顺时针方向的感应电流 | |
| D. | 线圈a对水平桌面的压力FN将增大 |