题目内容
14.甲、乙两球做半径相同的匀速圆周运动,甲球的质量是乙球的3倍,乙球的线速度为甲球的2倍,则甲、乙两球所受的向心力之比为( )| A. | 12:1 | B. | 3:2 | C. | 4:3 | D. | 3:4 |
分析 甲、乙两球都在做匀速圆周运动,轨道半径相等,已知质量之比和线速度之比,根据公式Fn=m$\frac{{v}^{2}}{R}$列式求解即可.
解答 解:甲、乙两球都在做匀速圆周运动的半径之比为1:1,质量之比为3:1,线速度之比为1:2,根据公式Fn=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,有:
$\frac{{F}_{甲}}{{F}_{乙}}=\frac{{m}_{甲}\frac{{v}_{甲}^{2}}{R}}{{m}_{乙}\frac{{v}_{乙}^{2}}{R}}=\frac{{m}_{甲}}{{m}_{乙}}{(\frac{{v}_{甲}}{{v}_{乙}})}^{2}=\frac{3}{1}×{(\frac{1}{2})}^{2}$=$\frac{3}{4}$
故选:D
点评 本题关键是知道两个球做匀速圆周运动,能够选择向心力公式Fn=m$\frac{{v}^{2}}{R}$列式求解,基础题目.
练习册系列答案
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3.一台电动机以0.5m/s的速度提升一重物,电动机对重物做功的功率是10kW,则重物的质量为(g=10m/s2)( )
| A. | 2.5×103kg | B. | 2.0×103kg | C. | 4×102kg | D. | 4kg |
2.
如图所示,有一个半径为R=1.0m的圆形区域,区域外有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B=$\sqrt{3}$T,一个比荷为$\frac{q}{m}$=4.0×107C/kg的带正电粒子从中空区域与磁场交界面的P点以速度v0=4×107m/s沿圆的半径方向射入磁场(不计带电粒子的重力),该粒子从P点进入磁场到第一次回到P点所需要的时间是( )
| A. | 3.31×10-7s | B. | 1.81×10-7s | C. | 0.45×10-7s | D. | 1.95×10-7s |
9.
某人在竖直墙壁上悬挂一镖靶,他站在离墙壁一定距离的某处,先后将两只飞镖A、B由同一位置水平掷出,两只飞镖插在靶上的状态如图所示,若不计空气阻力,下列说法正确的是( )
| A. | B镖的运动时间比A镖的运动时间短 | |
| B. | B镖掷出时的初速度比A镖掷出时的初速度大 | |
| C. | A镖掷出时的初速度比B镖掷出时的初速度大 | |
| D. | A,B镖杆延长线的交点与投镖点的位置等高 |
19.
如图所示,在竖直平面内,滑道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上.若小滑块第一次由A滑到C,在最高点对滑道的压力为N1;第二次由C滑到A,在最高点对滑道的压力为N2.小滑块两次的初速度大小相同且运动过程中始终沿着滑道滑行,小滑块与滑道的动摩擦因数恒定.则( )
| A. | N1<N2 | B. | N1=N2 | ||
| C. | N1>N2 | D. | 无法确定N1、N2的大小 |
6.下列说法中正确的是( )
| A. | 温度越高,气体分子的扩散越快 | |
| B. | 晶体都具有固定的熔点,物理性质都表现为各向异性 | |
| C. | 气体压强是由于气体分子频繁撞击容器壁表面产生的 | |
| D. | 饱和水然汽的压强随温度的升高而增大 | |
| E. | 热量不可能从低温物体传向高温物体 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 物体做变速运动时,必处于超重或失重状态 | |
| B. | 物体向下运动时,必处于失重状态 | |
| C. | 物体斜向上匀速匀速时,处于超重状态 | |
| D. | 物体做平抛运动时,处于完全失重状态 |