线速度的试题列表
线速度的试题100
宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速率圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人站在可称体重的台秤上,用R表示地球半径,g表示地球表面处的重力加速度,g’表示宇宙飞船所在处的地球引如图所示,两个水平摩擦轮A和B传动时不打滑,半径RA=2RB,A为主动轮.当A匀速转动时,在A轮边缘处放置的小木块恰能与A轮相对静止.若将小木块放在B轮上,为让其与轮保持相对静如图所示为一实验小车中利用光脉冲测量车速和行程的装置的示意图,A为光源,B为光电接收器,A、B均固定在车身上,C为小车的车轮,D为与C同轴相连的齿轮.车轮转动时,A发出的如图所示,两个用相同材料制成的靠摩擦转动的轮A和B水平放置,两轮半径RA=2RB.当主动轮A匀速转动时,在A轮边缘上放置的小木块恰能相对静止在A轮边缘上.若将小木块放在B轮上,如图所示,正在匀速转动的水平转盘上固定有三个可视为质点的小物块A、B、C,它们的质量关系为mA=2mB=2mC,到轴O的距离rC=2rA=2rB,下列说法正确的是()A.B的角速度比C小B.A的如图所示在皮带传动中,两轮半径不等,下列说法哪些是正确的?()A.两轮角速度相等B.两轮边缘线速度的大小相等C.大轮边缘一点的向心加速度大于小轮边缘一点的向心加速度D.同一如图所示,质量相等的A、B两物块放在匀速转动的水平圆盘上,随圆盘一起做匀速圆周运动,则下列关系中正确的是()A.它们所受的摩擦力fA>fBB.它们的线速度vA<vBC.它们的运动周期设质量相等的甲.乙两颗卫星,分别贴近某星球表面和地球表面,环绕其球心做匀速圆周运动,已知该星球和地球的密度比为1:2,其半径分别为R和r,则(1)甲.乙两颗卫星的加速度之比在如图所示的皮带传动装置中,a是大轮边缘上的一点,b是小轮边缘上的一点.当皮带轮匀速转动时,皮带与轮间不打滑,a、b两点的线速度的大小是va______vb;a、b两点的角速度大家用台式计算机上的硬盘磁道如图所示.A、B是分别位于两个半径不同磁道上的两质量相同的点,磁盘转动后,它们的()A.向心力相等B.角速度大小相等C.向心加速度相等D.线速度大小变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度档,下图是某一“奇安特”变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿.那么该车可变换______种不同档如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点;左侧是一轮轴,大轮的半径是4r,小轮的半径为2r.b点在小轮上,到小轮中心的距离为r.c点和d点分别位于小轮和大如图所示的是便携式磁带放音机基本运动结构示意图.在正常播放音乐时,保持不变的是()A.磁带盘边缘的线速度大小B.磁带盘的角速度C.磁带盘的转速D.磁带盘的周期光滑的水平面上固定着一个螺旋形光滑水平轨道,俯视如图所示.一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,以下关于小球运动的说法中正确的是()A.轨道对小球做正功,小球的线如图所示,在水平匀速转动的圆盘在圆心上方的一定高度处,如果向同一方向以相同速度每秒平均抛出N个小球,不计空气阻力,则发现小球在盘边缘共有6个均匀分布的落点.则圆盘转关于地球的运动,正确的说法有()A.对于自转,地表各点的线速度随纬度增大而减小B.对于自转,地表各点的角速度随纬度增大而减小C.对于自转,地表各点的周期随纬度增大而增大D地球自转周期是______;地球公转周期是______.如图所示,靠轮传动装置中右轮半径为2r,A为它边缘上的一点,B为轮上一点,B距轴为r,左侧为一轮轴,大轮的半径为4r,D为它边缘上的一点,小轮的半径为r,C为它边缘上的一点关于做匀速圆周运动的物体的线速度、角速度、周期的关系,下面说法中正确的是()A.角速度大的周期一定小B.线速度大的周期一定小C.角速度大的周期一定大D.线速度大的角速度一定在匀速圆周运动中,线速度()A.大小不变B.大小不断改变C.方向不变D.方向不断改变从事太空研究的宇航员需要长时间在太空的微重力条件下工作、生活,这对适应了地球表面生活的人,将产生很多不良影响.为了解决这个问题,有人建议在未来的太空城中建立两个一伞底圆半径R=0.6m,离地0.8m.当伞以2r/s的转速转动时,水滴从伞边缘在水平方向沿切线飞出,则水滴从飞出点到着地点的水平距离为______m;水滴在地上洒开的圆周半径为_____如图是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮.(1)假设脚踏板的转速为nr/s,则大齿轮的角速度是______rad/s.(2)要知道在这种情况下自行车前进的速度有多如图是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮.(1)假设脚踏板的转速为n,则大齿轮的角速度是______rad/s.(2)要知道在这种情况下自行车前进的速度有多大如图所示,靠摩擦传动做匀速转动的大、小两轮接触面互不打滑,大轮半径是小轮半径的2倍.A、B分别为大、小轮边缘上的点,C为大轮上一条半径的中点.则()A.两轮转动的角速度相等某机器内有两个围绕各自固定轴匀速转动的铝盘A、B,A盘上固定一个信号发射装置P,能持续沿半径向外发射红外线,P到圆心的距离为28cm.B盘上固定一个带窗口的红外线信号接收装如图所示是一个玩具陀螺,a、b、c是陀螺表面上的三点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是()A.a、b、c三点的线速度大小相等B.a、b两点的线速度始一水平放置的圆盘绕过其圆心的竖直轴匀速转动.盘边缘上固定一竖直的挡光片.盘转动时挡光片从一光电数字计时器的光电门的狭缝中经过,如图1所示.图2为光电数字计时器的示意图在光滑的水平面上一根细绳拉着一个小球在作匀速圆周运动,运动中不会发生变化的物理量是()A.小球的速度B.小球的动能C.小球的加速度D.细绳对小球的拉力一圆环,其圆心为O,若以它的直径AB为轴做匀速转动,如图所示:(1)圆环上P、Q两点的线速度大小之比是______;(2)若圆环的半径是20cm,绕AB轴转动的周期是πs,环上Q点的向心加木星是绕太阳运行的行星之一,而木星的周围又有卫星绕其运行.如果要通过观测求得木星的质量,则需要测量的量是()A.木星运行的周期和轨道半径B.卫星运行的周期和轨道半径C.木如图所示,甲,乙两人分别站在赤道和纬度为45°的地面上随地球一起绕地轴做匀速圆周运动,则甲、乙在上述过程中具有相同的物理量是()A.线速度B.周期C.向心力D.向心加速度物体做匀速圆周运动过程中,始终在变化的物理量是()A.线速度B.角速度C.周期D.转速如图所示,是自行车传动结构的示意图.其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮.(1)假设脚踏板每n秒转一圈,则大齿轮Ⅰ的角速度是______rad/s.(2)要知道在这种情况下自行车的行驶速太阳内部不断进行着核聚变反应,使其质量不断减小.很久以前和现在相比,以下判断正确的是()A.地球绕太阳运动的速度大B.地球绕太阳运动的周期大C.地球绕太阳运动的角速度大D.如图所示,一质点沿螺旋线自外向内运动,已知其走过的弧长s与运动时间t成正比,关于该质点的运动,下列说法正确的是()A.小球运动的线速度越来越大B.小球运动的加速度越来越大如图所示,甲,乙两人分别站在赤道和纬度为450的地面上,他们随地球一起绕地轴做匀速圆周运动,则下列物理量相同的是()A.线速度B.向心力C.角速度D.向心加速度绳子的一端拴一个重物,用手握住另一端,使重物在光滑的水平面内做匀速圆周运动,下列判断正确的是()A.半径相同时,角速度越小绳越易断B.周期相同时,半径越大绳越易断C.线速如图所示,长为L的直棒一端可绕固定轴O转动,另一端搁在升降平台上,平台以速度v匀速上升,当棒与竖直方向的夹角为α时,棒的角速度为()A.vsinαLB.vLsinαC.vcosαLD.vLcosα如图所示,一小球沿竖直放置的光滑圆环形轨道做圆周运动,圆环的半径为R.关于小球的运动情况,下列说法中正确的是()A.小球的线速度的方向时刻在变化,但总在圆周切线方向上B某质点做匀速圆周运动.已知角速度ω和线速度v的大小,由此可以求出()A.运动周期B.轨道半径C.向心加速度大小D.所受向心力的大小如图所示,半径为r和R的圆柱体靠摩擦传动,已知R=2r,A、B分别在小圆柱与大圆柱的边缘上,O2C=r,若两圆柱之间没有打滑现象,则vA:vB:vC=______,wA:wB:wC=______.1849年,法国科学家斐索用如图所示的方法在地面上测出了光的速度.他采用的方法是:让光束从高速旋转的齿轮的齿缝正中央穿过,经镜面反射回来,调节齿轮的转速,使反射光束恰好如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,其半径均为r.在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径为R,且R=3r.现在进行倒带,使磁带绕到某同学通过设计实验来探究物体因绕轴转动而具有的转动动能与哪些因素有关,他以圆型砂轮为研究对象,研究其转动动能与其质量、半径、角速度等的具体关系.如图所示,砂轮由动如图所示,半径为R的圆盘绕垂直于盘面的中心轴匀速转动,其正上方h处沿OB方向水平抛出一小球,要使球与盘只碰一次,且落点为B,求(1)小球的初速度v0(2)圆盘转动的角速度ω.关于匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.由于a=v2r,所以线速度大的物体的向心加速度大B.匀速圆周运动中物体的周期保持不变C.匀速圆周运动中物体的速度保持不变D.匀速圆周运A、B、C三个物体分别放在北京、上海、广州,它们随地球一起自转,下列说法哪些正确()A.角速度A最大,C最小B.角速度A最小,C最大C.线速度A最小,B最大D.周期三个物体一样大如图所示是自行车传动装置的示意图.如果踏板转一圈需要时间T,要知道在这种情况下自行车前进的速度有多大,需要测量的物理量有:牙盘半径R,飞轮半径r和______(把它设为A).请如图所示的两轮靠皮带传动,皮带没有打滑,A、B、C三点的位置关系如图,若r1>r2,O1C=r2,则三点的向心加速度的关系为()A.aA=aB=aCB.aC>aA>aBC.aC<aA<aBD.aC=aB>aA如图所示,半径为R的圆周轨道固定于竖直面内,轨道内侧光滑,一质量为m的小球在轨道内做圆周运动中,经过轨道最高点时刚好不脱离轨道,对此时的小球有下列分析,其中正确的是如图所示,为齿轮传动装置,主动轴O上有两个半径分别为R和r的轮,O′上的轮半径为r′,且R=2r=3r′/2.则vA:vB:vC=______ωA:ωB:ωC=______.甲、乙、丙三个物体,甲放在云浮,乙放在上海,丙放在北京.当它们随地球一起转动时,则()A.甲的角速度最大、乙的线速度最小B.丙的角速度最小、甲的线速度最大C.三个物体的角不同的物理量可以有相同的单位.下列各组物理量中有相同单位的是()A.速度和角速度B.电压和电动势C.电势和电势能D.磁通量和磁感应强度无级变速是在变速范围内任意连续地变换速度,性能优于传统的档位变速器.如图所示是截锥式无级变速模型示意图,两个锥轮中间有一个滚轮,主动轮、滚轮、从动轮之间靠着彼此之(B组)质量为3m的猎狗,拉着质量为m的雪撬,在水平冰面上做匀速圆周运动,其府视图如下图所示,猎狗和雪撬(均可视为质点)的运动轨迹分别是图中的内圆和外圆.已知长为L的绳沿水时钟上的时针、分针和秒针运动时,它们的角速度之比为______.在开展研究性学习的过程中,某同学设计了一个利用线圈测量转轮转动角速度的装置.如图所示,在轮子的边缘贴上小磁体,将小线圈靠近轮边放置,接上数据采集器和电脑(即DIS实验如图所示,a为地球赤道上的物体;b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星;c为地球同步卫星.关于a、b、c做匀速圆周运动的说法中正确的是()A.角速度的大小关系为ωa=ωc>ωb如图所示,A和B为两个紧靠在一起的硬质橡胶轮,两轮的半径之比RA:RB=3:1.A转动时带动B一起转动(转动过程中两轮间无打滑现象),两轮的线速度之比vA:vB=______,两轮的转速之比近年许多电视台推出户外有奖冲关的游戏节目,如图(俯视图)是某台设计的冲关活动中的一个环节.要求挑战者从平台上跳到以O为转轴的快速旋转的水平转盘上,而不落入水中.已知平如图所示为录音机工作时的示意图,带子的速度由主动轮来控制,轮1是卷带轮,轮2是送带轮,轮3、轮4是磁带盒内的两个转盘,空带一边半径为r1=1.0cm,满带一边半径为r2=2.5c皮带传送机传送矿石的速度v大小恒定,在轮边缘A处矿石和皮带恰好分离,如图,则通过A点的半径OA和竖直方向OB的夹角θ为()A.arcsinv2gRB.arccosv2gRC.arctanv2gRD.arccotv2gR如图所示,自行车车轮的半径为R1,小齿轮的半径为R2,大齿轮的半径为R3.某种向自行车车灯供电的小发电机的上端有一半径为r0的摩擦小轮紧贴车轮,当车轮转动时,因静摩擦作用由于地球的自转,地球表面上各点均做匀速圆周运动,所以()A.地球表面各处具有相同大小的线速度B.地球表面各处具有相同大小的角速度C.地球表面各处具有相同大小的向心加速度D由于地球的自转,地球表面上各点均做匀速圆周运动,所以()A.地球表面各处具有相同大小的线速度B.地球表面各处具有相同大小的加速度C.地球表面各处的周期相同D.地球上各处所受杂技演员在进行额头顶长杆表演时,双眼紧盯杆顶,根据杆顶的运动情况就能判断杆朝哪个方向倾斜,以便及时调整保持平衡.从物理学的角度解释,这是因为当杆开始倾斜时,杆顶端如图所示,正在匀速转动的水平转盘上固定有三个可视为质点的小物块A、B、C,它们的质量关系为mA=2mB=2mC,到轴O的距离关系为rC=2rA=2rB.下列说法中正确的是()A.B的角速度比C用细线拴着小球在光滑水平面上做半径为R的匀速圆周运动,YC小球的向心加速度大小为a,则()A.小球运动的线速度v=aRB.小球运动的角速度ω=aRC.小球运动的周期T=2πaRD.小球在时间下列关于匀速圆周运动的说法中,正确的是()A.是速度不变的运动B.是角速度不变的运动C.是角速度不断变化的运动D.是相对圆心位移不变的运动计算机硬盘内部结构如图所示,读写磁头在计算机的指令下移动到某个位置,硬盘盘面在电机的带动下高速旋转,通过读写磁头读写下方磁盘上的数据.磁盘上分为若干个同心环状的磁在皮带轮传动装置中,已知大轮的半径是小轮半径的3倍,A和B两点分别在两轮的边缘上,C点离大轮轴距离等于小轮半径,若皮带不打滑,则角速度之比ωA:ωB:ωC=______,向心加速度现在有一种叫做“魔盘”的娱乐设施(如图),“魔盘”转动很慢时,盘上的人都可以随盘一起转动而不至于被甩开.当盘的转速逐渐增大时,盘上的人便逐渐向边缘滑去,离转动中心越远的翰林汇测定气体分子速率的部分装置如图所示,放在高真空容器中,A、B是两个圆盘,绕一根共同轴以相同的转速n=25r/s(转/秒)匀速转动.两盘相距L=20cm,盘上各开一很窄的细缝,如图所示是自行车传动装置示意图,A轮半径是B轮半径的一半.白行车在行驶过程中,链条与轮之间不打滑,a、b分别是A轮、B轮边缘上的点,则a、b两点的角速度、线速度之比分别是对于做匀速圆周运动的物体,下列说法正确的是()A.相等的时间里发生的位移相等B.相等的时间里转过的角度相等C.向心加速度的方向始终与速度方向垂直D.所受合外力的方向可能不指如图所示,普通轮椅一般由轮椅架、车轮、刹车装置等组成.车轮有大车轮和小车轮,大车轮上固定有手轮圈,手轮圈由患者直接推动.已知大车轮、手轮圈、小车轮的半径之比为9:8:1利用图1装置可以测定油漆喷枪喷射油漆雾滴的速度.(1)将直径D=40cm的纸带环,安放在一个可以匀速转动的转台上,纸带上有一狭缝A,A的正对面有一条标志线.油漆喷枪放在开有狭缝如图所示,两个小球固定在一根长为L的杆的两端,绕杆上的O点做圆周运动.当小球A的速度为vA时,小球B的速度为vB,则轴心O到小球A的距离是()A.vA(vA+vB)LB.vALvA+vBC.(vA+vB)L如图所示为一绕O轴匀速转动的偏心轮,轮上各点的()A.线速度大小均不相等B.向心加速度与到转动轴O的距离成正比C.角速度不同D.向心加速度相同分析图中A、B两点的线速度的关系是()A.大小相等B.A点线速度大C.B点线速度大D.以上说法都不对2007年10月24日,“嫦娥一号”探月卫星发射成功,实现了中华民族千年的奔月梦想.2007年11月5日,“嫦娥一号”探月卫星变轨成功,开始绕月球做匀速圆周运动.已知探月卫星距月球表如图所示,按顺时针方向在竖直平面内作匀速转动的轮子边缘上有一点A.当A通过与圆心等高的a点时,有一质点B从圆心O开始做自由落体运动.已知圆的半径为R,求:(1)轮子的角速度ω如图所示,A是放置在地球赤道上随地球自转的某物体,B是地球同步卫星,已知地球的半径为R,同步卫星离地面高度为h,则它们的角速度比之ω1:ω2=______线速度之比vA:vB=______.如图所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的2倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径.转动时皮带不打滑,则()A.A点与C点的线如图所示,两个靠摩擦传动的轮子AB,其中A为主动轮,已知B轮的半径是A轮半径的2倍,当A轮边缘上各点的加速度大小为a时,则B轮边缘上各点的加速度大小为(两轮间不打滑)()A.2a毛泽东曾在1962年《送瘟神》一首诗中写到:“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”的诗句.这里的八万里指人随地球的自转而运动的距离.如果地球半径取6400km,你能否根据所学的知识计由于地球自转,地球表面处的物体都随地球一起作匀速圆周运动,将地球视为圆球体,如图所示,比较a、b处物体的运动,下列说法正确的是()A.a、b两处物体的线速度不同,且va>vb如图所示,A、B是两个摩擦传动轮,两轮半径大小关系为RA=2RB,则两轮边缘上的()A.角速度之比ωA:ωB=2:1B.周期之比TA:TB=1:2C.转速之比nA:nB=1:2D.向心加速度之比aA:aB=2:1用细绳拉着质量为m的小球在光滑水平面上作匀速圆周运动,运动中()A.小球的速度不变B.小球的速度不断改变C.细绳对小球的拉力一定小于mgD.细绳对小球的拉力可能为零如图所示,半径为R的圆板置于水平面内,在轴心O点的正上方高h处,水平抛出一个小球,圆板做匀速转动,当圆板半径OB转到与抛球初速度方向平行时,小球开始抛出,要使小球和圆如图所示,靠摩擦传动做匀速转动的大小两轮接触面相互不打滑,大轮的半径是小轮半径的两倍.A、B分别为大小轮边缘上的点,C为大轮上一条半径的中点,则下列关系正确的是()A.v广州的广州塔和上海的东方明珠塔都随地球的自转一起转动,下列说法正确的是()A.两座塔的加速相同B.两座塔的线速度相同C.两座塔的运动周期相同D.两座塔的角速度不同以下说法正确的是()A.平抛运动是加速度不变的运动B.匀速圆周运动是速度不变的运动C.做曲线运动的物体所受合外力一定不为零D.做直线运动的物体速度逐渐减小而加速度逐渐增大是如图所示是自行车的轮盘与车轴上的飞轮之间的链条传动装置.P是轮盘的一个齿,Q是飞轮上的一个齿.下列说法中正确的是()A.P、Q两点角速度大小相等B.P、Q两点向心加速度大小相等由于地球自转,地球表面处的物体都随地球一起作匀速圆周运动,将地球视为圆球体,如图所示,比较a、b处物体的运动,下列说法正确的是()A.a、b两处物体的角速度不同B.a、b两处宇宙飞船以周期为T绕地球做圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示.已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为T0.太阳光可看作平行一个物体沿半径为R米的圆形轨道做匀速圆周运动,在t秒内物体转过的弧长为S米,则物体的线速度的大小为v=______m/s,若物体的质量为Mkg,则物体所受向心力的大小为______N.两颗人造卫星A、B的质量之比mA:mB=1:2,轨道半径之比rA:rB=1:3,某一时刻它们的连线通过地心,则此时它们的线速度之比vA:vB=______,周期之比TA:TB=______.拖拉机的后轮直径是前轮直径的2倍,则当它在水平直道上匀速行驶时,它的前轮与后轮缘上的点的角速度之比为______.
线速度的试题200
做匀速圆周运动的物体,10s内沿半径是20m的圆周运动100m,试求物体做匀速圆周运动时:(1)线速度的大小;(2)角速度的大小;(3)周期的大小.如图,R1=2R2,.O1C=R12,A、B分别在皮带轮的轮线上,皮带轮不打滑,则νA:νB:νC=______;ωA:ωC:ωC=______;αA;αB:αC=______.小球做匀速圆周运动,质量为m,半径为R,向心加速度为a,则下列说法正确的是()A.小球在一个周期内位移为2RB.小球在半个周期内速度变化量大小为2aRC.t时间内小球通过的路程S=物体做匀速圆周运动下列说法错误的是()A.做匀速圆周运动的物体每秒转过的弧度相等B.做匀速圆周运动的物体每秒走过的弧长相等C.做匀速圆周运动的物体任意时刻其速度方向与加速如图所示的两轮以皮带传动,没有打滑,A、B、C三点的位置关系如图,若r1>r2,O1C=r2,则下列关于A、B、C三点一些物理量大小排序正确的是()A.vA>vB>vCB.ωB>ωA=ωCC.vA=vB>vCD.关于物体做匀速圆周运动的正确说法是()A.速度大小和方向都改变B.速度的大小和方向都不变C.速度的大小改变,方向不变D.速度的大小不变,方向改变做匀速圆周运动的物体,下列哪个物理量是不变的()A.运动速度B.运动的加速度C.运动的角速度D.相同时间内的位移如图所示,轮O1、O3固定在一转轴上,轮O1、O2用皮带连接且不打滑.在O1、O2、O3三个轮的边缘各取一点A、B、C,已知三个轮的半径比r1:r2:r3=2:1:1,求:(1)A、B、C三点的线速度电扇的风叶的长度为1200mm,转速为180r/min,则它的转动周期是______s,角速度是______rad/s,叶片端点处的线速度是______m/s.如图所示,圆盘绕圆心O做逆时针匀速转动,圆盘上有两点A、B,OA=3cm,OB是OA的3倍,圆盘的转速n=120r/min,试求:(1)A点转动的周期;(2)B点转动的角速度;(3)A、B两点转动的线关于匀速圆周运动的下述说法中正确的是()A.加速度不变B.周期不变C.线速度不变D.是匀速运动关于匀速圆周运动及向心加速度,下列说法中正确的是()A.匀速圆周运动是一种匀速运动B.匀速圆周运动是一种匀变速曲线运动C.匀速圆周运动是加速度方向不断改变的变速运动D.向心如图所示,O1为皮带传动的主动轮的轴心,轮半径为r1,O2为从动轮的轴心,轮半径为r3;r2为固定在从动轮上的小轮半径.已知r3=2r1,r2=1.5r1.A、B和C分别是3个轮边缘上的点,如图所示,甲、乙两个物体分别被放在地球上的A、B两处,当它们随地球一起转动时,下列说法中正确的是()A.甲的线速度大于乙的线速度B.甲的线速度等于乙的线速度C.甲的角速度大如图所示,两轮用皮带传动,皮带不打滑,图中有A、B、C三点,这三点所在处的半径rA>rB=rC,则以下有关各点线速度v、角速度ω的关系中正确的是()A.vA=vB>vCB.vC>vA>vBC.ωC<ωA<设定表的分针和时针都是匀速转动,分针的长度是时针的1.5倍,当它们正常运传时,则()A.分针的角速度是时针的24倍B.分针的角速度是时针的60倍C.分针端点的线速度是时针端点线如图所示,由于地球的自转,地球表面上P、Q两点均绕地球自转轴做匀速圆周运动,对于P、Q两点的运动,下列说法正确的是()A.P、Q两点的线速度大小相等B.P、Q两点的角速度大小相如图所示,细杆上固定两个小球a和b,杆绕0点做匀速转动.下列说法正确的是()A.a、b两球角速度相等B.a、b两球线速度相等C.a球的线速度比b球的大D.a球的角速度比b球的大如图是齿轮传动装置,两个齿轮的半径比ra:rb为1:2,a、b为两轮子边缘点,c为大轮半径的中点,当齿轮转动时,υa:υb:υc=______,ωa:ωb:ωc=______.如图所示,用内壁光滑的薄壁细圆管弯成的由半圆形APB(圆半径比细管的内径大得多)和直线BC组成的轨道固定在水平桌面上,已知APB部分的半径R=1.0m,BC段长L=1.5m.弹射装置将质点做匀速圆周运动过程中,下列物理量不变的是()A.速度B.速率C.向心力D.加速度质点做匀速圆周运动,用v、ω、R、a、T分别表示其线速度、角速度、轨道半径、加速度和周期的大小,则()A.v=Rω、ω=2πT;B.v=Rω、a=R2ωC.ω=Rv、ωT=2πD.TR=2πv、a=vω在研究做圆周运动的物体在任意位置的速度方向时,可在桌面上铺一张白纸,设法使一个陀螺在纸上O点稳定转动,如图(a)所示,接着在陀螺的边缘滴几滴带颜色的水,水在纸上甩出的2009年9月14日上午9时20分许,我国海南航天发射场在海南省文昌市破土动工,标志着我国新建航天发射场已进入全面实施阶段.发射场建成使用后,对于优化和完善我国航天发射场布关于做匀速圆周运动的物体的线速度、角速度、周期与向心加速度的关系,下列说法中正确的是()A.角速度大的向心加速度一定大B.线速度大的向心加速度一定大C.线速度与角速度乘积如图所示的传动装置中,已知大轮半径是小轮半径的3倍,A点和B点分别在两轮边缘,C点离大轮轴距离等于小轮半径,若不打滑,则它们的线速度之比vA:vB:vC为()A.1:3:3B.1:3:1C.3一小球被细绳拴着,在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,向心加速度为a,那么()A.小球运动的角速度ω=aRB.小球在时间t内通过的路程s=taRC.小球做匀速圆周运动的周期T=aRD.小球在一棵大树将要被伐倒的时候,有经验的伐木工人就会双眼紧盯着树梢,根据树梢的运动情形就能判断大树正在朝着哪个方向倒下,从而避免被倒下的大树砸伤.从物理知识的角度来解如图所示,为A、B两质点做匀速圆周运动的向心加速度随半径变化的图象,其中A为双曲线的一个分支,由图可知()A.A物体运动的线速度大小不变B.A物体运动的角速度大小不变C.B物体如图所示,A、B两点分别位于大、小轮的边缘上,大轮半径是小轮半径的2倍,它们之间靠摩擦传动,接触面不打滑,则A、B两点的角速度之比ωA:ωB为()A.1:2B.1:4C.2:1D.1:1如图所示,一圆盘的圆心为O,它的转动轴垂直于盘面过O1,盘的边缘上有P、Q两点,已知它们到O1点的距离之比是RP:RQ=1:2.当圆盘绕转动轴做匀速转动时,以下说法中正确的是()A.如图所示,具有圆锥形状的回转器(陀螺),半径为R,绕它的轴在光滑的桌面上以角速度快速旋转,同时以速度向左运动,若回转器的轴一直保持竖直,为使回转器底部从左侧桌子边缘某种变速自行车有六个飞轮和三个链轮,链轮和飞轮的齿数如下表所示,前后轮直径为660mm,人骑该车行进速度为5m/s,脚踩踏板做匀速圆周运动的最大角速度约为()名称链轮飞轮齿在匀速圆周运动中,下列物理量中不变的是()A.向心力B.线速度C.向心加速度D.作用在物体上的合外力的大小如图,有一颗地球卫星,绕地球做匀速圆周运动卫星与地心的距离为地球半径R0的2倍,卫星圆形轨道平面与地球赤道平面重合.卫星上的太阳能收集板可以把光能转化为电能,太阳能收静止在地面上随地球自转的物体,绕地轴做匀速圆周运动,以下说法正确的是()A.重力加速度处处相等B.速度处处等于第一宇宙速度C.线速度处处相等D.角速度处处相等做匀速圆周运动的物体,其角速度为6rad/s,线速度为3m/s,物体运动的轨道半径为______m,物体运动的向心加速度大小为______m/s2.两个行星质量分别为M1、M2,绕太阳运行轨道的半径之比为R1:R2,那么它们绕太阳公转的周期之比T1:T2为()A.M1R22M2R12B.M1R12M2R22C.R13R23D.R23R13如图所示,倒置的光滑圆锥面内侧,有两个小玻璃球A、B沿锥面在水平面做匀速圆周运动,则下列关系式正确的是()A.它们的线速度vA<vBB.它们的角速度ωA=ωBC.它们的向心加速度aA=甲乙两物体,分别放在北京和广州,它们随地球一起转动,下面说法正确的是()A.甲的线速度大,乙的线速度小B.甲的线速度小,乙的线速度大C.甲乙角速度相等D.甲乙线速度相等如图为皮带传动示意图,假设皮带没有打滑,R>r,则下列说法中正确的是()A.大轮边缘的线速度大小大于小轮边缘的线速度大小B.大轮边缘的线速度大小小于小轮边缘的线速度大小C.如图所示,两轮用皮带传动,假设皮带不打滑,图中A、B、C三点所在处半径rA>rB=rC,则这三点的线速度、角速度、向心加速度的大小关系正确的是()A.vA=vB<vCaC>aA>aBB.vA=vB>vC如图所示,因为地球的自转,静止在地面上的一切物体都要跟随地球一起由西向东转动,下列说法不正确的是()A.它们的运动周期都是相同的B.它们的转动频率都相同C.它们的角速度大如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点.左轮的半径为2r.c点在左轮上,到左轮中心的距离为r.a点和b点分别位于右轮和左轮的边缘上.若在传动过程中,皮带如图,T代表“天宫一号”飞行器,S代表“神舟八号”飞船,它们都绕地球做匀速圆周运动,其轨道如图中所示,则()A.T的周期大于S的周期B.T的线速度大于S的线速度C.T的向心加速度大如图,横截面半径为R的转筒,转筒顶端有一A点,其正下方有一小孔B,距顶端h=0.8m,开始时,转筒的轴线与A点、小孔B三者在同一竖直面内.现使一小球自A点以速度v=4m/s朝转筒轴如图所示,关于转动的门扇上的A、B两点,说法正确的是()A.角速度ωA>ωBB.角速度ωA=ωBC.向心加速度aA>aBD.线速度vA<vB如图所示,赤道上随地球自转的物体A、赤道上空的近地卫星B、地球的同步卫星C,它们的运动都可视为匀速圆周运动,比较三个物体的运动情况,以下判断正确的是()A.三者的周期关如图所示,两个摩擦传动的靠背轮,左边是主动轮,右边是从动轮,它们的半径不相等,转动时不发生打滑.则下列说法中正确的是()A.两轮的角速度相等B.两轮转动的周期相同C.两轮如图所示两个质量相同的小球A和B,紧帖光滑圆锥的内壁分别在水平面内做如图所示的匀速圆周运动,则()A.A球的线速度大于B球的线速度B.A、B两球的角速度大小相等C.A球的周期大一质点做半径为2m的匀速圆周运动,其周期为2s,则质点在一个周期内的位移为______m,质点运动的角速度ω=______rad/s.如图所示为某一皮带传动装置.主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2.已知主动轮做顺时针转动,转速为n,转动过程中皮带不打滑且r1=2r2.下列说法正确的是()A.从动轮做顺时针转动一个做匀速圆周运动的物体,不变的物理量有()A.线速度B.加速度C.周期D.向心力如图为常见的自行车传动示意图.A轮与脚登子相连,B轮与车轴相连,C为车轮.当人登车匀速运动时,以下说法中正确的是()A.A轮与B轮的角速度相同B.A轮边缘与B轮边缘的线速度相同如图所示的皮带传动装置正在工作中,主动轮半径是从动轮半径的一半.传动过程中皮带与轮之间不打滑,A、B分别是主动轮和从动轮边缘上的两点,则A、B两点的角速度、线速度之比静止在地面上的物体随地球的自转而运动,则地球上的物体()A.向心加速度都指向地心B.都受到相同的向心力C.都具有相同的向心加速度D.都具有相同的角速度由于地球的自转,使得静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动,对于这些做匀速圆周运动的物体,下列说法中正确的是()A.向心加速度都指向地心B.速度等于第一宇宙速度C.向心加速如图为某品牌自行车的部分结构.A、B、C分别是飞轮边缘、大齿盘边缘和链条上一个点.现在提起自行车后轮,转动脚蹬子,使大齿盘和飞轮在链条带动下转动,则下列说法正确的是()由于地球自转,对于地球表面各点正确的说法有()A.线速度随纬度增大而减小B.角速度随纬度增大而减小C.向心加速度随纬度增大而增大D.自转周期等于一昼夜即24小时关于正常工作的时钟的时针、分针和秒针的角速度关系,下列说法中正确的是()A.时针与分针的角速度之比为1:60B.时针与分针的角速度之比为1:24C.分针与秒针的角速度之比为1:12D为什么说神舟七号飞船宇航员翟志刚19分35秒在太空行走9165公里?已知神舟七号飞船的飞行高度为340km,飞行周期为80min,地球半径为6400km.据媒体报道:2008年9月27日,神舟七号物体做匀速圆周运动时,下列说法正确的是()A.物体的加速度恒定B.物体所受合力必须等于零C.物体的线速度恒定D.物体所受合力的大小不变宇宙中存在一些质量相等的且离其他恒星较远的四颗星组成的四星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用.设四星系统中每个星体质量均为m,半径均为R,四颗星稳定分布在边长如果将时钟的时针、分针、秒针的转动看成是匀速圆周运动,则时针、分针、秒针的角速度之比为______:______:______.如图所示,当正方形薄板绕着过其中心O并与板垂直的转动轴转动时,板上A、B两点的()A.角速度之比ωA:ωB=1:1B.角速度之比ωA:ωB=1:2C.线速度之比vA:vB=2:1D.线速度之比vA:vB=1:2一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直水平面,圆锥筒固定,有质量不相等的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,A的运动半径较大,则()A.球A的线速度小于球B的线速度如图所示,内壁光滑的圆台形容器固定不动,其轴线沿竖直方向.使一小球先后在M和N两处紧贴着容器内壁分别在图中虚线所示的水平面内做匀速圆周运动,则小球()A.在M处的线速度一以下关于物体运动的几个论述,其中正确的是()A.物体做匀速圆周运动的周期一定与线速度成反比B.物体做匀速圆周运动的周期一定与角速度成反比C.物体做匀速圆周运动的周期一定与如图所示,完全啮合的齿轮A、B的圆心在同一水平高度,A轮的半径是B轮的2倍,固定在B轮上的箭头方向竖直向上.已知A轮被固定不能转动,当B轮绕A轮逆时针匀速转动到A轮的正上方如图所示的靠轮传动装置中右轮半径为2r,a为它边缘上的一点,b为轮上的一点,b距轴为r.左侧为一轮轴,大轮的半径为4r,d为它边缘上的一点,小轮的半径为r,c为它边缘上的一点我国成功发射的神舟七号载人飞船绕地球的运行可看作是匀速圆周运动,宇航员测得自己绕地心做匀速圆周运动的周期为T、距地面的高度为H,已知地球半径为R,引力常量为G.(1)求飞如图所示,一个小球沿竖直放置的光滑圆环形轨道做圆周运动,关于小球的运动情况,下列说法中正确的是()A.小球的线速度方向时刻在变化,但总沿圆周切线方向B.小球的加速度方向如图所示为皮带传动装置,两轮半径之比R1:R2=2:1.A、B为轮边缘上的两个点.假设在传动过程中皮带不打滑,则A、B两点的角速度之比ω1:ω2=______,向心加速度之比a1:a2=______.如图所示,放在地球表面上的两个物体甲和乙,甲放在南沙群岛(赤道附近),乙放在北京.它们随地球自转做匀速圆周运动时,甲的角速度______乙的角速度(选填“大于”、“等于”或“小如图所示,某型号的自行车,其链轮(俗称牙盘与脚蹬相连)的齿数为44齿,飞轮(与后轮相连)的齿数为20齿,当链轮转动一周时,飞轮带动后轮转动n周;车轮的直径为26英寸(相当于车【原创】已知月球只有确定的一面朝向地球,而另一面从未被人类从地球上直接看到,据此分析,正确的是()A.月球只有围绕地球的公转,月球没有自转B.月球绕地球公转的周期与月球自如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,绕过其圆心的竖直轴OO′匀速转动,规定经过O点且水平向右为x轴正方向.在圆心O点正上方距盘面高为h处有一个可间断滴水的容器,从t=如图所示,摩擦轮A和B通过中介轮C进行传动,A为主动轮,A的半径为20cm,B的半径为10cm,则A、B两轮边缘上的点()A.角速度之比为1:2B.向心加速度之比为1:2C.线速度之比为1:2D.图中所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点.左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r.c点和d点分别位于小轮和大如图所示,通过张紧的皮带传动的两个轮子的边缘分别有一质点A和B,则质点A和B的()A.周期相等B.线速度大小相等C.角速度大小相等D.加速度大小相等光滑桌面上一个小球由于细线的牵引,绕桌面上的图钉做匀速圆周运动,下面关于小球描述正确的是()A.运动过程中小球的速度、角速度、周期都是不变的B.运动过程中小球的加速度是如图所示,是自行车部分结构示意图,下面说法中正确的是()A.B、A两点的角速度相等B.C、B两点的线速度相等C.B、C两点的角速度相等D.A、C两点的线速度相等如图所示,一质点在光滑水平面上做半径为r=20cm的匀速圆周运动,在2s的时间里,物体转过的圆心角为144°,求物体做圆周运动的周期T、线速度v、角速度ω.我们每天都要开和关教室门,关于转动的门扇上的A、B两点,如图所示,下列说法正确的是()A.角速度ωA>ωBB.角速度ωA=ωBC.向心加速度aA>aBD.线速度vA<vB某种变速自行车,有六个飞轮和三个链轮,如图所示,链轮和飞轮的齿数如下表所示,前后轮直径为660mm,人骑该车行进速度为4m/s时,脚踩踏板做匀速圆周运动的角速度最小值约为宇宙飞船以周期为T绕地球做圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示.已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为T0.太阳光可看作平行如图所示的皮带传动装置中,A、B两轮半径分别为rA和rB,已知rA<rB,且皮带不打滑.在传动过程中,下列说法正确的是()A.A、B两轮角速度相等B.A、B两轮边缘线速度的大小相等C.大如图所示,两个啮合齿轮,小齿轮半径为10cm,大齿轮半径为20cm,大齿轮中C点离圆心O2的距离为10cm,A、B分别为两个齿轮边缘上的点,则A、B、C三点的()A.线速度之比为1:1:1B.质量为m的质点沿半径为r的圆周运动,速度大小恒为v,则()A.质点运动的角速度为vrB.质点沿圆周运动一圈所用的时间为2πrvC.质点所受的合力大小为mr2vD.质点所受的合力一定沿半如图所示,轮A和轮B通过皮带传动(不打滑),已知两轮的半径之比为RA:RB=1:3,M点和N点分别是轮A和轮B上的点,它们到各自轮的转轴的距离之比为lM:lN=2:3,则当两轮转动时,这两如图所示,一圆环以直径AB为轴做匀速转动,则环上P、Q两点线速度大小vp:vQ=______,如果环的半径为20厘米,转动周期为1秒,则P点的向心加速度大小为______.如图所示,为一皮带传送装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r,c点和d点分别位于小轮水平圆盘绕竖直中心轴匀速转动,一小木块放在圆盘上随盘一起转动,且木块相对于圆盘保持静止,如图所示.以下各说法中正确的是()A.木块做匀速圆周运动,运动中所受摩擦力方向走时准确的时钟,其分针与时针转动的角速度之比为()A.12:1B.1:12C.24:1D.1:24“神七”飞船在酒泉卫星发射中心由长征二号F型火箭成功发射,经过578秒.飞船与火箭在高度约200km处成功分离,26日4时03分,飞船启动变轨程序,约64秒钟后,飞船运行在距地球表电视画面每隔1/30秒更迭一帧.当屏幕上出现一辆车匀速奔驰的情景时,观众如果注视车辆的辐条,往往会产生奇怪的感觉,设车轮上有8根对称分布完全相同的辐条,如图所示,则下列如果在北京和泰宁各放一个质量相同的物体,它们随地球自转而做匀速圆周运动,则这两个物体具有相同的()A.线速度B.角速度C.加速度D.向心力关于质点做匀速圆周运动的下列说法中正确的是()A.由a=v2r可知,a与r成反比B.由a=ω2r,a与r成正比C.由v=ωr可知,ω与r成反比D.ω=2πn可知,ω与n成正比如果把地球近似地看成一个球体,在北京和广州各放一个物体随地球自转做匀速圆周运动,则这两个物体具有大小相同的是()A.物体在北京和广州两地随地球自转的线速度相同B.物体在
线速度的试题300
某同学想用学过的圆周运动的知识测骑自行车时车前进的速度.在一次骑车在平直的公路上前进时,他用秒表记录了在一段时间t内脚踏板转动了k圈,那么(1)他还需要测量哪些物理量_如图所示,一水平圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动,圆盘边缘有一个小物块.当圆盘转动的角速度达到某一数值,再增大时,物块从圆盘边缘滑落到地面.已知圆盘半径R=0.5m,物块与地球绕轴自转,地球上任意两点A和B的纬度分别为φ1和φ2,则关于其线速度和角速度,下列说法中可能正确的是()A.ωA:ωB=l,vA:vB=lB.ωA:ωB=l,vA:vB=sinφ1:sinφ2C.ωA:ωB=l,vA:v图中,M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒半径为R,内筒半径比R小很多,可以忽略不计,筒的两端是封闭的,两筒之间抽成真空.两筒以相同的角速度ω绕其中心轴线(图中垂直于纸面下列有关线速度、角速度的说法正确的是()A.线速度有大小、有方向,是矢量B.相同时间内通过的位移越大,则线速度越大C.角速度相同,则在相等时间内通过的弧长相等D.线速度相同如图所示,A、B点分别位于大、小轮的边缘上,C点位于大轮半径的中点,大轮的半径是小轮的2倍,它们之间靠摩擦传动,接触面不打滑.则()A.A点的线速度等于B点的线速度B.A点的角2006年5月的天空是相当精彩的,行星们非常活跃,木星冲日、火星合月、木星合月等景观美不胜收,而流星雨更是热闹非凡,宝瓶座流星雨非常壮丽,值得一观.在太阳系中,木星是九如图所示,竖直固定的锥形漏斗内壁是光滑的,内壁上有两个质量相等的小球A和B,在各自不同的水平面内做匀速圆周运动.以下关于A、B两球作圆周运动时的速度(VA、VB)、角速度(ω如图所示,是某次发射人造卫星的示意图.人造卫星先在近地的圆周轨道1上运动,然后改在椭圆轨道2上运动,最后在圆周轨道3上运动.a点是轨道1、2的交点,b点是轨道2、3的交点.人对于做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是()A.速度和加速度均不变B.速度不变,加速度为零C.速度和加速度均改变D.速度改变,加速度不变图所示,O1为皮带传动装置的主动轮的轴心,轮的半径为r1;O2为从动轮的轴心,轮的半径为r2;r3为从动轮固定在一起的大轮的半径.已知r2=1.5r1,r3=2r1.A、B、C分别是三轮边缘两颗卫星在同一轨道平面绕地球作匀速圆周运动,地球半径为R,a卫星离地面的高度为R,b卫星离地面的高度为3R,则(1)a、b两卫星运行的线速度大小之比Va:Vb是多少?(2)a、b两卫星无极变速可以在变速范围内连续地变换速度,性能优于传统的档位变速器,很多汽车都应用了无极变速.如图所示,是截锥式无极变速模型的示意图,两个锥轮之间有一个滚动轮,主动物体做匀速圆周运动时()A.线速度不变B.线速度大小不变C.角速度不变D.加速度不变如图所示的传动装置中,B、C两轮固定在一起绕同一轴转动,A、B两轮用皮带传动,三轮半径关系是rA=rC=2rB;若皮带不打滑,则A、B、C轮边缘的a、b、c三点的角速度之比ωa:ωb:ωc某物体作匀速圆周运动,周期为2秒,半径为5米,则其角速度ω=______rad,线速度V=______m/s.在图中作出a点向心加速度方向,作出b点线速度方向.做匀速圆周运动的质点,下列物理量中发生变化的是()A.线速度B.角速度C.周期D.转速如图所示的皮带传动装置,皮带与圆盘O、O'之间不打滑.将三个相同的小物块分别放在圆盘O、O'边缘的A、B两点和圆盘O上的C点,三个小物块随圆盘做匀速圆周运动.A、B、C三物块有关匀速圆周运动的特点正确的是()A.速度不变,加速度不变B.速度变化,加速度不变C.速度不变,加速度变化D.速度变化,加速度变化如图所示,一个大轮通过皮带拉着一个小轮转动,假设皮带和两轮之间没有打滑,而且R1=2R2,C为R1的中点,那么:(1)VA:VB=______,(2)ωA:ωB______,(3)VB:VC=______.如图所示,某种变速自行车,有六个飞轮和三个链轮,飞轮和链轮的齿数见下表,后轮的直径d=660mm.某人骑该车行进的速度v=4m/s时,脚踩踏板做匀速圆周运动的角速度最小为()A.1匀速转动的电动砂轮的转速为900r/min,砂轮的半径为10cm,可知砂轮转动的角速度为______rad/s,砂轮边缘上的质点的线速度为______m/s.如图所示,A、B、C三点分别为踏脚板、大链轮、小链轮边缘上的一点,它们的运动半径之比为3:2:1,则它们的角速度之比为______,线速度之比为______.如图所示,一个水平放置的圆桶绕轴OO′匀速转动,转动角速度ω=2.5πrad/s,桶壁上P处有一圆孔,桶壁很薄,桶的半径R=2m.当圆孔运动到桶的上方时,在圆孔的正上方h=3.2m处有一如图所示的皮带传动装置,两个皮带轮处于水平位置,大轮为主动轮,稳定运行时皮带不打滑,这时在两轮上各放有一个质量相等的小物体随轮一起匀速转动,其中小物体P放于小轮边正常走动的钟表,其时针、分针、秒针都做匀速转动.下列关系中正确的有()A.秒针角速度是时针角速度的720倍B.分针角速度是时针角速度的12倍C.秒针角速度是分针角速度的60倍D.分静止在地球上的物体(两极除外)都要随地球自转,下列说法正确的是()A.它们的运动周期是不同的B.它们的线速度都是相同的C.它们的线速度大小都是相同的D.它们的角速度是相同的2010年3月22日发生土星冲日的天文现象.土星、地球、太阳刚好在一条直线上,土星和太阳刚好位于地球的两侧,也就是土星与太阳黄经相差180°现象.从地球上看,太阳刚一落山,土如图所示,P是水平放置的足够大的圆盘,绕经过圆心O点的竖直轴匀速转动,在圆盘上方固定的水平钢架上,吊有盛水小桶的滑轮带动小桶一起以v=0.2m/s的速度匀速向右运动,小桶如图所示,半径为r=0.2m的圆柱体绕水平轴OO’以ω=9rad/s的角速度匀速转动,把质量m=1Kg的物体A放在圆柱体上方,光滑竖直挡板(图中未画出)使它不能随圆柱体转动,在水平力F作做匀速圆周运动的物体,关于其运动的角速度和线速度,下列说法正确的是()A.半径一定,线速度大小与角速度成反比B.半径一定,线速度大小与角速度成正比C.线速度大小一定,角速如图所示,A、B为咬合转动的两齿轮,RA=2RB,则A、B两轮边缘上两点的()A.角速度之比为2:1B.周期之比为1:2C.向心加速度之比为1:2D.转速之比为2:1如图所示,压路机后轮半径是前轮半径的2倍,A、B分别为前轮和后轮边缘上的一点;C为后轮上的一点,它离后轮轴心的距离是后轮半径的一半,则A、B两点的线速度之比为______,B如图所示的圆锥摆,摆线与竖直方向的夹角为θ,悬点O到圆轨道平面的高度为h,下列说法正确的是()A.摆球质量越大,则h越大B.角速度ω越大,则摆角θ也越大C.角速度ω越大,则h也越一质点做匀速圆周运动时,关于线速度、角速度和周期的关系,下列说法正确的是()A.线速度大的角速度一定大B.角速度大的周期一定小C.周期小的线速度一定大D.周期与半径一定无关自行车的小齿轮A、大齿轮B、后轮C是相互关联的三个转动部分,且半径RB=4RA、RC=8RA,正常骑行时三轮边缘的向心加速度之比aA:aB:aC等于()A.1:1:8B.4:1:4C.1:2:4D.4:1:32下列关于匀速圆周运动的说法,正确的是()A.匀速圆周运动是一种平衡状态B.匀速圆周运动是一种匀速运动C.匀速圆周运动是一种匀变速运动D.匀速圆周运动是一种速度和加速度都不断关于匀速圆周运动的角速度和线速度,下列说法错误的是()A.半径一定,角速度和线速度成反比B.半径一定,角速度和线速度成正比C.线速度一定,角速度和半径成反比D.角速度一定,静止在地球上的物体都要随地球一起转动,a是位于赤道上的一点,b是位于北纬30°的一点,则下列说法正确的是()A.a、b两点的运动周期相同B.它们的角速度是不同的C.a、b两点的线如图所示,自行车的传动是通过连接前、后齿轮的金属链条来实现的.下列关于自行车在传动过程中有关物理量的说法正确的是()A.前齿轮的角速度比后齿轮的大B.前齿轮的角速度比后由于地球的自转,地球表面上各点的线速度随纬度增大而______,角速度随纬度增大而______(填“增大”、“不变”或“减小”)如图所示,篮球绕中心线OO′以ω角速度转动,则()A.A、B两点的角速度相等B.A、B两点线速度大小相等C.A、B两点的周期相等D.A、B两点向心加速度大小相等如图所示的皮带轮,大轮半径是小轮半径的1.5倍.a、b是两个皮带轮边缘上的点.当皮带轮匀速转动时()A.a、b两点的线速度的比是3:2B.a、b两点的角速度的比是3:2C.a、b两点的向心现在许多高档汽车都应用了自动档无级变速装置,可不用离合就能连续变换速度,下图为截锥式无级变速模型示意图,两个锥轮之问有一个滚轮,主动轮、滚动轮、从动轮之间靠彼此之如图所示的皮带传送装置中,右边两轮连在一起同轴转动,图中三轮半径关系为:r1=1.5r2,r3=2r2,a、b、c三点为三个轮边缘上的点,皮带不打滑,则()A.a、b、c三点的线速度之比对于做匀速圆周运动的物体,下面说法正确的是()A.相等的时间里通过的路程相等B.相等的时间里通过的弧长相等C.相等的时间里发生的位移相同D.相等的时间里转过的角度相等变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度档,图是某一“奇安特”变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿.A与D轮组合时,两轮的角速度之比计算机上常用的“3.5英寸、1.44MB”软磁盘的磁道和扇区如图所示,磁盘上共有80个磁道(即80个不同半径的同心圆),每个磁道分成18个扇区(每个扇区为1/18圆周),每个扇区可记录两半径均为60cm的转盘固定在间距可以调整的水平面上,转盘在电动机带动下均以5rad/s角速度向相反方向转动.在光滑的水平面上有质量为10kg,长为2m的直板,从静止开始在转盘作如图是自行车传动机构的示意图,其中I是大齿轮,II是小齿轮,IlI是后车轮.假设踏板的转速为nr/s.(1)则大齿轮的角速度是______rad/s.(2)已知大齿轮Ⅰ的半径r1,小齿轮II的半径如图所示,一偏心轮绕O点做匀速转动.关于偏心轮上的各点的运动,下列说法中正确的是()A.线速度大小相同B.角速度大小不相同C.向心加速度大小相同D.运动周期相同如图所示:装置A是一匀速转动的转盘,P与Q是盘上同一直径两端的小孔,当将小球以v0沿竖直方向从P孔向上抛出时,恰能从Q孔落下,则A转动的角速度为______.小球做匀速圆周运动,半径为R,向心加速度为a,则下列说法正确的是()A.小球的角速度ω=aRB.小球运动的周期T=2πRaC.t时间内小球通过的路程S=aRtD.t时间内小球转过的角度ϕ=Rat小球做匀速圆周运动,半径为R,向心加速度为a,则()A.小球的角速度为ω=RaB.小球的运动周期T=2πRaC.小球的时间t内通过的路程s=Ra•tD.小球在时间t内通过的路程s=Ra•t在匀速圆周运动中,发生变化的物理量是()A.转速B.周期C.角速度D.线速度有一个匀速转动的圆盘,圆盘边缘一点A的线速度是vA,沿半径方向在A与圆心连线间有一点B的线速度为vB,AB间距离为L,则圆盘的半径为______,角速度为______,B点的向心加速度图为一种早期的自行车,这种不带链条传动的自行车前轮的直径很大,这样的设计在当时主要是为了()A.提高速度B.提高稳定性C.骑行方便D.减小阻力如果把地球近似地看成一个球体,在牡丹江和广州各放一个质量相同的物体随地球自转做匀速圆周运动,则这两个物体具有大小相同的是()A.线速度B.角速度C.加速度D.向心力1920年科学家史特恩测定气体分子速率的装置如图所示,A、B为一双层共轴圆筒形容器,外筒半径为R,内筒半径为r,可同时绕其共同轴以同一角速度ω高速旋转,其内部抽成真空.沿共地面上有一个半径为R的圆形跑道,高为h的平台边缘上的P点在地面上P′点的正上方,P′与跑道圆心O的距离为L(L>R),如图所示.跑道上停有一辆小车,现从P点水平抛出小沙袋,使其落图甲是利用激光测角速度的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将如图所示,为一种“滚轮--平盘无极变速器”的示意图,它由固定于主动轴上的平盘和可随从动轴移动的圆柱形滚轮组成.由于摩擦的作用,当平盘转动时,滚轮就会跟随转动.如果认为滚如图所示,相同的两个轮子A、B半径R1=10cm,用传送带相连.C轮半径R2=5cm,与电动机转轴相连.已知电动机的转速n=300r/min,C轮与A轮间、AB轮与皮带间都不打滑.物体P以v0=1m/s如图是位于锦江乐园的摩天轮,高度为108m,直径是98m.一质量为50kg的游客乘坐该摩天轮做匀速圆周运动旋转一圈需25min.如果以地面为零势能面,则他到达最高处时的(取g=10m/s2如图所示,质量为m的小球用长为L的悬线固定于O点,在O点正下方O′处钉一个钉子,把悬线拉直与竖直方向成一定角度,由静止释放小球,当悬线碰到钉子时,则()A.小球的线速度v突(1)①如图游标卡尺的读数为_______mm.②图中给出的是用螺旋测微器测量一金属薄板厚度时的示数,此读数应为______mm.(2)如图所示的实验装置中的横杆能够绕竖直轴旋转,横杆在转某同学利用业余时间为工厂设计了一个测定机器转动角速度的装置,如图所示.A为一金属小球,质量为m,电阻不计.水平光滑的均匀滑杆PN由合金材料制成,电阻不能忽略,PA与电路相一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,用下面的方法测量它匀速转动时的角度速.实验器材:电磁打点计时器,米尺,纸带,复写纸片.实验步骤:(1)如图对于做匀速圆周运动的物体,说法错误的是()A.线速度不变B.角速度不变C.线速度的大小不变D.周期不变如图所示,在皮带传动中,如果大轮的半径R为40厘米,小轮的半径r为20厘米,又O1C=10cm,则A、B两点的线速度大小之比vA:vB=______,B、C两点的角速度大小之比ωB:ωC=______.A、B分别是地球上的两个物体,A在北纬某城市,B在赤道上某地,如图所示.当它们随地球自转时,它们的角速度分别是ωA、ωB,它们的线速度大小分别是vA、vB下列说法正确的是()A.在匀速圆周运动中,下列物理量中不变的是()A.角速度B.线速度C.向心加速度D.作用在物体上合外力的大小一个圆盘边缘系一根细绳,绳的下端拴着一个质量为m的小球,圆盘的半径是r,绳长为l,圆盘匀速转动时小球随着一起转动,并且细绳与竖直方向成θ角,如图所示,则圆盘的转速是_如图装置叫做离心节速器,它的工作原理和下述力学模型类似:在一根竖直硬质细杆的顶端O用铰链连接两根轻杆,轻杆的下端分别固定两个金属小球.当发动机带动竖直硬质细杆转动时观察自行车的主要传动部件,了解自行车是怎样用链条传动来驱动后轮前进的.如图所示,大齿轮、小齿轮、后轮三者的半径分别为r1、r2、r3,它们的边缘上有三个点A、B、C.则A、B2005年10月12日,我国成功地发射了“神舟”六号载人宇宙飞船,飞船进入轨道运行若干圈后成功实施变轨进入圆轨道运行.经过了近5天的运行后,飞船的返回舱顺利降落在预定地点.设如图所示,质量相等的A、B两物块置于绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上,两物块始终相对于圆盘静止,则两物块()A.线速度相同B.角速度相同C.向心加速度相同D.向心力相同如图所示,直径为d的圆形纸筒以角速度ω绕轴心O匀速转动.一子弹沿直径射入圆筒.若圆筒旋转不到半周时,子弹在圆筒上先后留下a,b两个弹孔,且∠aOb=θ,则子弹的速度为多少?如图所示,有A、B两个行星绕同一恒星O沿不同轨道做匀速圆周运动,旋转方向相同.A行星的周期为T1,B行星的周期为T2,在某一时刻两行星第一次相遇(即两行星距离最近),则()A.经如图所示的皮带传动装置中,大轮半径是小轮半径的两倍,A、B分别是两个轮边缘的质点,C为大轮上一条半径的中点,则三质点的线速度之比VA:VB:VC等于______,角速度之比等于ωA如下图,通过皮带传送的两个皮带轮(皮带和轮不发生队滑动),大轮的半径是小半径的2倍.A、B分别是大小轮边缘上的点,则A、B得线速度v1、角速度ω之比是()A.vA:vB=1:1B.vA:vB=1正常运转的钟表,其分针、秒针的针尖可视为做匀速圆周运动,它们的角速度之比为______,如果它们的长度之比是2:3,则它们的线速度之比为______.物体做匀速圆周运动,下列关于它的周期正确的说法是()A.物体的线速度越大,它的周期越小B.物体的角速度越大,它的周期越小C.物体的运动半径越大,它的周期越大D.物体运动的线压路机后轮的半径是前轮半径的3倍,A、B分别为前轮和后轮边缘上的一点,C为后轮上的一点,它离后轮边缘的距离是后轮半径的一半.则A、B、C三点的线速度的比值是()A.2:2:1B.1:已知地球半径为6400km.则:地球赤道上的物体随地球自转的角速度是多少?线速度是多少?如图的皮带传动装置中,轮A和B同轴,A、B、C分别是三轮边缘的质点,且半径关系为RA=RC=2RB,则三点的线速度之比vA:vB:vC=______.关于物体在匀速圆周运动,下列说法中错误的是()A.在相等的时间里通过的路程相等B.在相等的时间里通过的弧长相等C.在相等的时间里运动半径转过的角度相等D.在相等的时间里发生角速度计可测量飞机、航天器、潜艇的转动角速度,其结构如图所示.当系统绕OO′轴转动时,元件A沿光滑杆发生位移并输出电压信号,成为飞机、卫星等的制导系统的信息源.已知A的一对双星,是由相距L、质量分别为M1和M2的两颗星体构成,两星间引力很大但又未吸引到一起,是因为它们以连线上某点为圆心做圆周运动的结果,如图所示,试求它们各自运转半径一汽车通过圆形拱桥时的速率恒定,拱桥的半径R=10m,试求:(1)汽车在最高点时对拱桥的压力为车重的一半时的速率.(2)汽车在最高点时对拱桥的压力为零时的速率(取g=10m/s2).如图所示,一个人用一根长1m,只能承受46N拉力的绳子,拴着一个质量为1kg的小球,在竖直平面内做圆周运动.已知圆心O离地面h=6m,转动中小球在最低点时绳子断了.求:(1)绳子断雨伞半径R高出地面h,雨伞以角速度ω旋转时,雨滴从伞边缘飞出,则以下说法中正确的是()A.雨滴沿飞出点的半径方向飞出,做平抛运动B.雨滴沿飞出点的切线方向飞出,做平抛运动生产流水线上的皮带传输装置如图所示,传输带上等间距地放着很多半成品产品.A轮上方装有光电计数器s,它可以记录通过A处的产品数目,已经测得A、B半径分别为rA=20cm、rB=10c两个质量相同的物体分别放在北京和广州,物体随地球自转做匀速圆周运动,则这两个物体具有大小相同的物理量是()A.向心力B.角速度C.加速度D.线速度如图所示,一个水平放置的圆桶绕水平轴O1O2匀速转动,桶的半径R=2m,桶壁很薄,壁上有一小圆孔P,当圆孔运动到桶的正上方时,在孔的正上方h=3.2m处有一个小球由静止开始下落下列说法正确的是()A.平抛运动是曲线运动,所以不可能是匀变速运动B.平抛运动的加速度不变,所以平抛运动是匀变速运动C.匀速圆周运动的速度大小不变,所以匀速圆周运动是匀速如图所示,皮带传动装置的两轮间距L=8m,轮半径r=0.2m,皮带呈水平方向,离地面高度H=0.8m,一物体以初速度ν0=10m/s从平台上冲上皮带,物体与皮带间动摩擦因数μ=0.6,(g=A、B两质点分别做匀速圆周运动,若在相同时间内它们通过的弧长之比sA:sB=2:3,半径转过的角度之比φA:φB=3:2,则它们的线速度之比vA:vB=______,周期之比TA:TB=______,半径之小王自驾车去旅游,他匀速通过一段弯道的过程中,关于车子的运动下列说法正确的是()A.速度不变B.加速度为零C.“匀速”即速度大小不变D.运动方向可能会变
线速度的试题400
如图所示,轻绳的一端固定在O点,另一端悬挂一小球,在O点正下方有一钉子C,把小球拉到如图所示的水平位置,无初速度释放,小球到O点正下方时轻绳碰到钉子C,则小球的线速度图1是利用激光测转的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收做匀速圆周运动的质点()A.线速度大的角速度一定大B.角速度大的转速一定大C.转速大的周期一定大D.周期长的线速度一定小质量为m的小球,用长为l的细线悬挂在O点,在O点的正下方l2处有一光滑的钉子O′,把小球拉到与钉子O′等高的位置,摆线被钉子挡住.如图所示,让小球从静止释放,当小球第一次经如图A、B为靠摩擦传动的两轮边缘上的两点,已知轮半径为RB=2RA;如果传动时无滑动,则角速度ωA:ωB=______,线速度νA:νB=______.-个物体做半径恒定的匀速圆周运动,周期越小其线速度数值则越______(填“大”或“小”).线速度数值越小其角速度越______(填“大”或“小”).在如图所示的传动装置中,B、C两轮固定在-起绕同-转轴转动.A、B两轮用皮带传动,三轮半径关系为rA=rC=2rB,若皮带不打滑,求A、B、C轮边缘的a、b、c三点的角速度之比为_____一个质量为M=1.0kg的物体,做半径为R=2.0m的匀速圆周运动.在1mim内一共转过30周.试求:(1)物体运动的角速度:(2)物体运动线速度的大小.在现代化大都市中,一些酒店常设有旋转餐厅,如图所示.旅客静坐在餐桌旁,一边品茶饮酒,一边环视全城美景.设某旋转餐厅转动一周所需的时间约为1h,餐桌离转轴中心约20m,则如图所示,一质量为m的小球,用一根长为L的细绳悬挂于O点,在O正下方O′处有一钉子.将小球拉到P处后释放,当它摆到最低点P′时,悬线被钉子挡住,在绳与钉子相碰的瞬间,下列说静止在地面上随地球自转的物体,绕地轴做匀速圆周运动,以下说法正确的是()A.向心力都指向地心B.速度等于第一宇宙速度C.向心加速度等于重力加速度D.周期与地球自转的周期如图所示,纸质圆筒以角速度ω绕竖直轴O高速转动,一颗子弹沿圆筒截面直径方向穿过圆筒,若子弹在圆筒转动不到半周的过程中在圆筒上留下了两个弹孔a、b.已知Oa和Ob间的夹角为如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是如图所示,半径为R的光滑圆形轨道竖直固定放置,质量为m的小球在圆形轨道内侧做圆周运动.小球通过轨道最高点时恰好与轨道间没有相互作用力.已知当地的重力加速度大小为g,不2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学的科学家安德烈•海姆和康斯坦丁•诺沃肖洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究.石墨烯是碳的二维结构,它是目前世界上已知的做匀速圆周运动的物体,下列说法中正确的是()A.物体的线速度不变B.物体的加速度不变C.物体做变速运动D.物体所受合外力是恒力一个钟的秒针长20cm,则针尖的线速度是______m/s.长为L的轻悬线,一端固定于O点,另一端栓一个质量为m的小球.在O点的正下方L/2处钉有一颗钉子P,把悬线沿水平方向拉直,如图所示,无初速度释放,当悬线碰到钉子后的瞬时(线没如图所示,滑块质量为m,受一大小为3mRg水平冲量后,沿动摩擦因数为0.1的水平地面滑行5R,并冲上一半径为R的光滑14圆弧,在圆弧边沿正上方R高处有一旋转圆形平台,平台上沿如图所示,水平圆盘半径为R,可绕过圆盘中心的竖直轴转动,在圆盘的边缘用长为R的细线拴着质量为m的小球,圆盘静止时小球离地面高度为32R,拴小球的细线能承受的最大拉力为2一根长度为L的轻质直杆两端各固定一个可视为质点的小球A和B,两小球质量均为m,直杆可以绕过其中点O的水平轴在竖直平面内匀速转动,若直杆匀速转动周期为2πLg,求(1)小球转动图中所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点.左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r.b点在小轮上,到小轮中心的距离为r.c点和d点分别位于小轮和大在光滑杆上穿着两个小球m1、m2,且m1=2m2,用细线把两球连起来,当盘架匀速转动时,两小球刚好能与杆保持无相对滑动,如右图所示,此时两小球到转轴的距离r1与r2之比为()A.1升降机内悬挂一圆锥摆,摆线长为1m,小球质量为0.5kg,当升降机以2m/s2的加速度匀加速上升时,摆线恰好与竖直方向成θ=37°角,试求:(1)小球的转速;(2)摆线的拉力.(g取10m/s地球自转周期是______;地球公转周期是______.设质量相等的甲.乙两颗卫星,分别贴近某星球表面和地球表面,环绕其球心做匀速圆周运动,已知该星球和地球的密度比为1:2,其半径分别为R和r,则(1)甲.乙两颗卫星的加速度之比设电子质量为m,电荷为e,以角速度绕带正电的质子作圆周运动.当加上磁场方向与电子轨道平面垂直、磁感应强度为B的磁场时,设电子轨道半径不变,而角速度发生变化.你可能不会如图所示,滑块质量为m,与水平地面间的动摩擦因数为0.1,它以v0=3gR的初速度由A点开始向B点滑行,AB=5R,并滑上光滑的半径为R的1/4圆弧BC,在C点正上方有一离C点高度也为R机械手表的分针与秒针从重合至第二次重合,中间经历的时间为()A.5960minB.6160minC.1minD.6059min皮带传动装置中,小轮半径为r,大轮半径为2r.A和B分别是两个轮边缘上的质点,大轮中另一质点P到转动轴的距离也为r,皮带不打滑.则()A.A与P的角速度相同B.B与P的线速度相同C.如图,三个质点a、b、c质量分别为m1、m2、M(M远大于m1,m2).在C的万有引力作用下,a、b在同一平面内绕c沿逆时针方向做匀速圆周运动,轨道半径之比ra:rb=1:4,从图示位置开始甲、乙做匀速圆周运动的物体,它们的半径之比为3:1,周期之比是1:2,则()A.甲与乙的线速度之比为1:3B.甲与乙的线速度之比为6:1C.甲与乙的角速度之比为6:1D.甲与乙的角速度之一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动.现用打点计时器来测量它匀速转动的角速度.如图甲所示,纸带固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动时,纸带可以A.一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,某同学用打点计时器来研究它由静止开始转动的情况.如图甲所示,纸带固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动上海某高校研制的体积只相当于芝麻的八分之一、质量仅125mg的电磁型微电动机,经上海科技情报研究所用国际联机检索证实,是目前世界上最轻的电磁型微电动机.它转速可达1.2×如图所示为一种“滚轮--平盘无级变速器”的示意图,它由固定于主动轴上的平盘和可随从动轴转动的圆柱形滚轮组成,由于摩擦的作用,当平盘转动时,滚轮就会跟随转动(滚轮不打滑如图所示的皮带传动装置中,轮B和C同轴,A、B、C分别是三个轮边缘的质点,且其半径RA=RC=2RB,则三质点的向心加速度之比aA:aB:aC等于()A.4:2:1B.2:1:2C.1:2:4D.4:1:4已知一颗人造卫星在半径为R的某行星上空绕该行星做匀速圆周运动,经过时间t,卫星运动通过的弧长为S,卫星与行星的中心连线扫过的角度是θ弧度(已知引力常量为G).求:(1)人造卫地球绕太阳公转的平均速度约29.8千米/秒,地球赤道上的物体随地球自转的线速度约为465米/秒,月球绕地球公转的平均速度约1.0千米/秒,一般时钟上的时针末端的线速度约为1.如图所示,半径R=0.80m的14光滑圆弧轨道竖直固定,过最低点的半径OC处于竖直位置.其右方有底面半径r=0.2m的转筒,转筒顶端与C等高,下部有一小孔,距顶端h=0.8m.转筒的轴如图所示的实验装置中的横杆能够绕竖直轴旋转,横杆在转动过程中,由于摩擦阻力的作用,横杆会越转越慢.在横杆的一端装有宽度为d=0.005m的竖直“挡光圆柱”,当“挡光圆柱”通过(1)如图1所示为利用光敏电阻设计的自动计数器示意图,其中R1为光敏电阻,R2为定值电阻,物品在传送带上匀速移动,此光电计数器的基本工作原理是:______A.当有光照射R1时,R1如图所示,一质点沿螺旋线自外向内运动,已知其走过的弧长s与运动时间t成正比,关于该质点的运动,下列说法正确的是()A.小球运动的线速度越来越大B.小球运动的加速度越来越大某同学设计了一个测定油漆喷枪向外喷射油漆雾滴速度的实验.他采用如图1所示的装置,该油漆喷枪能够向外喷射四种速度大小不同的油漆雾滴,一个直径为D=40cm的纸带环,安放在一光电门传感器在很多实验中应用.光电门直接测量的物理量是______.它能测量瞬时速度的原理是______.如图所示的实验装置中的横杆能够绕竖直轴旋转,在横杆的一端装有宽度为d=0.某同学设计了一个测定油漆喷枪向外喷射油漆雾滴速度的实验.他采用图1所示的装置,该油漆喷枪能够向外喷射四种速度大小不同的油漆雾滴,设喷射速度大小为v0,一个直径为D=40c如图所示是一个玩具陀螺,a、b、c是陀螺表面上的三点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是()A.a、b、c三点的线速度大小相等B.a、b两点的线速度始如图所示,两个内壁光滑、半径不同的半圆轨道固定于地面,一个小球先后在与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始下滑,通过轨道最低点时()A.A球对轨道的压力等于B球对轨道如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,其半径均为r.在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径为R,且R=3r.现在进行倒带,使磁带绕到在光滑的水平面上一根细绳拉着一个小球在作匀速圆周运动,运动中不会发生变化的物理量是()A.小球的速度B.小球的动能C.小球的加速度D.细绳对小球的拉力如图所示是自行车传动装置的示意图.如果踏板转一圈需要时间T,要知道在这种情况下自行车前进的速度有多大,需要测量的物理量有:牙盘半径R,飞轮半径r和______(把它设为A).请如图所示,自行车车轮的半径为R1,小齿轮的半径为R2,大齿轮的半径为R3.某种向自行车车灯供电的小发电机的上端有一半径为r0的摩擦小轮紧贴车轮,当车轮转动时,因静摩擦作用不同的物理量可以有相同的单位.下列各组物理量中有相同单位的是()A.速度和角速度B.电压和电动势C.电势和电势能D.磁通量和磁感应强度如图所示,a为地球赤道上的物体;b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星;c为地球同步卫星.关于a、b、c做匀速圆周运动的说法中正确的是()A.角速度的大小关系为ωa=ωc>ωb一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,角速度的增加量△ω与对应时间△t的比值定义为角加速度β.我们用电磁打点计时器、米尺、游标卡尺质量为M的轮轴其轴半径为r,轮半径为R,可绕水平转轴O转动.重物质量为m,由轻绳绕在轮轴上,如图所示.重物由静止下落高度为h时的速度为v,则轮轴转动的动能为______;此时轮如图所示,圆桶底面半径为R,在上部有个入口A,在A的正下方h处有个出口B,在A处沿切线方向有一斜槽,一个小球恰能沿水平方向进入入口A后,沿光滑桶壁运动,要使小球由出口B飞由于眼睛有视觉暂留,因此会造成一些奇特现象.例如,在如图所示的黑色圆盘中有一根白色窄条OA,圆盘绕垂直于盘面的中心轴以频率f0=50Hz顺时针旋转,如果用频率f1=50Hz的频闪如图所示,传送带装置保持2m/s的速度顺时针转动,现将一质量m=0.5kg的物体从离皮带很近的a点,轻轻的放上,设物体与皮带间的摩擦因数μ=0.2,a、b间的距离L=4m,则物体从a点探究能力是物理学研究的重要能力之一.物体因绕轴转动而具有的动能叫转动动能,转动动能的大小与物体转动的角速度有关.为了研究某一砂轮的转动动能Ek与角速度ω的关系.某同学采机械手表的时针与分针可视为匀速转动,时针与分针从第一次重合到第二次重合所经历的时间是多少?2002年四月下旬,天空中出现了水星、金星、火星、木星、土星近乎直线排列的“五星连珠”的奇观,这种现象的概率大约是几百年一次.假设火星和木星绕太阳作匀速圆周运动,周期分某种变速自行车,有六个飞轮和三个链轮,如图所示,链轮和飞轮的齿数如下表所示,前后轮直径为660mm,人骑该车行进速度为4m/s时,脚踩踏板做匀速圆周运动的角速度最小值约为如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动.在圆形卡纸的旁边垂直安装一个改装了的电火花计时器.(1)请宇宙飞船以周期为T绕地球做圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示.已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为T0.太阳光可看作平行轻杆AB长2L,A端连在固定轴上,B端固定一个质量为2m的小球,中点C固定一个质量为m的小球,AB杆可以绕A端在竖直平面内自由转动,现将杆置于水平位置,如图所示,然后由静止释一颗在赤道上空飞行的人造地球卫星,其轨道半径为3R(R为地球半径),已知地球表面重力加速度为g,则:(1)该卫星的运行周期是多大?运行速率多大?(2)若卫星的运动方向与地球自转机械手表中的分针与时针连续两次重合的时间间隔是()A.1hB.1112hC.1211hD.1312h如图所示,小球自空中自由下落从转动的圆形纸筒穿过,开始下落时小球离纸筒顶点的高度h=0.8m,纸筒绕水平轴匀速转动的角速度为ω=5πrad/s,g取10m/s2.若小球穿筒壁时能量损失如图所示,按顺时针方向在竖直平面内作匀速转动的轮子边缘上有一点A.当A通过与圆心等高的a点时,有一质点B从圆心O开始做自由落体运动.已知圆的半径为R,求:(1)轮子的角速度ω角速度计可测量飞机、航天器、潜艇的转动角速度,其结构如图所示.当系统绕轴OO′转动时,元件A发生位移并输出相应的电压信号,成为飞机、卫星等的制导系统的信息源.已知A的质一颗在地球赤道上空绕地球运转的同步卫星,距地面高度为h,已知地球半径为R,自转周期为T,地面重力加速度为g,则这颗卫星运转的速度大小是()A.(R+h)2πTB.RgR+hC.32πR2gTD.3如图所示,将悬线拉至水平位置无初速度释放,当小球到达最低点时,细线被一与悬点同一竖直线上的小钉B挡住,则在悬线被钉子挡住的前后瞬间相比较,不计空气阻力.则()A.小球的如图所示,一个人用一根长1m、只能承受74N拉力的绳子,拴着一个质量为1kg的小球,在竖直平面内做圆周运动,已知圆心O离地面h=6m.转动中小球在最低点时绳子恰好断了.(取g=10m如图,有一颗地球卫星,绕地球做匀速圆周运动卫星与地心的距离为地球半径R0的2倍,卫星圆形轨道平面与地球赤道平面重合.卫星上的太阳能收集板可以把光能转化为电能,太阳能收如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动.在转动利用皮带运输机将物体由地面运送到高出水平地面的C平台上,C平台离地面的竖直高度为5m,已知皮带和物体间的动摩擦因数为0.75,运输机的皮带以2m/s的速度匀速顺时针运动且皮如图所示,弹性杆插入桌面的小孔中,杆的另一端连有一个质量为m的小球,今使小球在水平面内作匀速圆周运动,通过传感器测得杆端对小球的作用力的大小为F,小球运动的角速度为关于质点做匀速圆周运动的下列说法中正确的是()A.由a=v2r可知,a与r成反比B.由a=ω2r,a与r成正比C.由v=ωr可知,ω与r成反比D.ω=2πn可知,ω与n成正比质量为m的质点沿半径为r的圆周运动,速度大小恒为v,则()A.质点运动的角速度为vrB.质点沿圆周运动一圈所用的时间为2πrvC.质点所受的合力大小为mr2vD.质点所受的合力一定沿半设定表的分针和时针都是匀速转动,分针的长度是时针的1.5倍,当它们正常运传时,则()A.分针的角速度是时针的24倍B.分针的角速度是时针的60倍C.分针端点的线速度是时针端点线某质点做匀速圆周运动,线速度大小v、周期T,则在T2时间内,速度改变量大小是()A.0B.v2C.vD.2v如果在北京和泰宁各放一个质量相同的物体,它们随地球自转而做匀速圆周运动,则这两个物体具有相同的()A.线速度B.角速度C.加速度D.向心力一质量为m的物体,用长为L的细线悬挂于O点,在O点正下方L2处钉有一根长钉,把悬线沿水平方向拉直后无初速释放,当细线碰到钉子瞬间,下列说法错误的是()A.小球的线速度突然增汽车车轮半径是1.2m,行驶速率是12m/s,车轮的角速度是______rad/s,其周期是______s.(1)匀速圆周运动是______(选填“匀速”、“变速”)运动.(2)一质量为m=2kg的铁球在真空中从t=0时刻由静止自由释放,则在t=5s时刻重力的功率是:______w(设重力加速度为g=10m/s2)(3机械手表中的分针与秒针均可视作匀速转动,则分针与秒针的周期之比为______;两针从重合到第二次重合所经历的时间为______.手表的秒针长1cm,表针的运动可视为匀速转动,取π=3,则秒针针尖的线速度v=______m/s.秒针的角速度ω=______ad/s.在质量为M的电动机飞轮上固定着一个质量为m的重物,它到转轴的距离为r,为使电动机不从地面跳起,则电动机的飞轮角速度不得超过______,若以上述角速度匀速转动,它对地面的一根长为0.8m的绳子,当受到7.84N的拉力时即被拉断.若在此绳的一端拴一个质量为0.4Kg的物体,使物体以绳子的另一端为圆心在竖直面内做圆周运动,当物体运动到最低点时绳子地球可看成是半径为6400km的球体,北京的地理纬度大约是北纬400,则在北京地面上的物体随地球自转角速度的是多少?线速度是多少?(cos40°=0.766)在放映电影时,一般电影机每秒钟切换24幅画面.一辆汽车的车轮上有三根辐条,车轮半径为0.5m,则下列判断中正确的是()A.无论车轮转速多大,都不会感觉车轮倒转B.只有车轮转速现在许多汽车都应用了自动无级变速装置,不用离合器就可连续变换速度.如图为截锥式无级变速模型示意图,主动轮、从动轮之间有一个滚动轮,它们之间靠彼此的摩擦力带动.当滚动静止在地面上的物体随地球的自转而运动,它们随地球自转的()A.向心加速度都指向地心B.线速度随物体所在纬度的增加而减小C.角速度随物体所在纬度的增加而减小D.同一纬度上物体如图所示,直径为d的纸筒绕垂直于纸面的O轴匀速转动(图示为截面).从枪口射出的子弹以速度v沿直径穿过圆筒,若子弹穿过圆筒时先后在筒上留下A、B两个弹孔.则圆筒转动的角速度由于地球的自转,地球表面(除了两极外)上各点均做匀速圆周运动,正确说法是()A.地球表面各处具有相同大小的线速度B.地球表面各处具有相同大小的角速度C.地球表面各处具有相同如图是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n,则自行车前进的速度为V=______.如图所示,三个轮的半径分别为r、2r、4r,b点到圆心的距离为r,则vb:vc=______,ωa:ωc______,ab:ad______.甲、乙两个物体分别放在南沙群岛和北京,它们随地球一起转动时,下面说法正确的是()A.甲的线速度大,乙的角速度小B.甲的线速度大,乙的角速度大C.甲和乙的线速度相等D.甲和乙如图所示,一个圆盘绕O点匀速转动,对盘上的a、b两点的运动的描述,正确的是()A.a、b两点的线速度大小相等B.a、b两点的线速度方向相同C.a、b两点的角速度相同D.a、b两点向心