题目内容
1.| A. | RA | B. | $\frac{{R}_{A}}{2}$ | C. | $\frac{{R}_{A}}{8}$ | D. | $\frac{{R}_{A}}{16}$ |
分析 解决本题的关键是两轮边缘上接触的地方线速度相等,共轴它们的角速度相等.然后根据角速度和线速度半径之间关系等求解.
解答 解:如图所示,两轮边缘的线速度大小相等,两轮半径RA=2RB.
则由v=ωR得:2ωA=ωB,
距离B轮转轴$\frac{1}{2}$RB的位置放置的小木块恰能相对B轮静止.即为μmg=m(2ω)2$\frac{1}{2}{R}_{B}$,当木块放在A轮也静止,
则木块距A轮转轴的最大距离为R
则有:μmg=mω2R
联立解得R=RA,故A正确
故选:A
点评 描述圆周运动的物理量较多如线速度、角速度、向心加速度、周期、频率、转速等,明确各物理量之间的关系,是解题的关键.
练习册系列答案
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11.
如图,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处静止释放,则( )
| A. | 乙分子从a到b做加速运动,由b到c做减速运动 | |
| B. | 乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度最大 | |
| C. | 乙分子到达b点时,两分子间的分子势能最小 | |
| D. | 乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能一直增加 |
12.
如图所示,一个物体从光滑平板AB底端A点以初速度v0上滑,能上升的最大高度为h,下列说法中不正确的是( )
| A. | 若把CB部分截去,物体冲过C点后上升的最大高度仍为h | |
| B. | 若把AB变成曲面AEB(半径很大),物体沿此面上升仍能到达B点 | |
| C. | 若把CB部分截去,物体冲过C点后上升的最大高度比h小 | |
| D. | 物体沿AB面和AEB曲面上升到达B点过程中克服重力所做的功是相等的 |
9.
如图所示,一条长为L的均匀金属链条,有一半长度在光滑倾斜木板上,木板倾角为30°,木板长度是2L,另一半沿竖直方向下垂在空中,左侧水平桌面足够长且光滑,当链条从静止释放后,下列说法正确的是( )
| A. | 链条沿斜面向下滑动 | |
| B. | 链条沿斜面向上滑动 | |
| C. | 链条全部离开斜面瞬间速度为$\sqrt{\frac{13gL}{8}}$ | |
| D. | 链条全部离开斜面瞬间速度为$\sqrt{\frac{5gL}{8}}$ |
16.比较氢气和氧气,不考虑分子势能,下面说法中正确的是( )
| A. | 在相同温度下,氧分子和氢分子具有相同的平均速率 | |
| B. | 质量和温度相同的氢气和氧气具有相同的内能 | |
| C. | 体积和温度都相同的氢气和氧气具有相同的内能 | |
| D. | 摩尔数和温度都相同的氢气和氧气具有相同的内能 |
6.图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表.线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示,以下判断正确的是( )

| A. | 电流表的示数为10$\sqrt{2}$ A | |
| B. | 线圈转动的角速度为100πrad/s | |
| C. | 0.01s时线圈平面与磁场方向平行 | |
| D. | 0.02s时电阻R中电流的方向自右向左 |
13.
在光电效应实验中,某同学用一光电管在不同实验条件(三种不同光束照射)下,得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出( )
| A. | 三种光中,甲光的频率最大,丙光的频率最小 | |
| B. | 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 | |
| C. | 乙光的波长等于甲光的波长 | |
| D. | 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能 |
10.
如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子在分子力作用下沿x轴运动,两分子间的分子势能EP与两分子间距离的关系如图曲线所示.图中分子势能最小值为-E0.若两分子所具有的总能量为零,则下列说法不正确的是( )
| A. | 乙分子在P点(x=x2)时,加速度最小 | B. | 乙分子在P点(x=x2)时,其动能为E0 | ||
| C. | 乙分子在Q点(x=x1)时,处于平衡状态 | D. | 乙分子的运动范围为x≥x1 |