A. | 齿轮D和齿轮B的转动方向相反 | |
B. | 齿轮D和齿轮A的转动周期之比为1:1 | |
C. | 齿轮M和齿轮C的角速度大小之比为11:10 | |
D. | 齿轮M和齿轮B边缘某点的线速度大小之比为2:1 |
分析 AB同轴转动,CD同轴转动,角速度相同,AMC三个紧密咬合的齿轮是同缘传动,边缘点线速度相等,然后利用v=ωr解决问题.
解答 解:A、AMC三个紧密咬合的齿轮是同缘传动,因为M顺时针转动,故A逆时针转动,C逆时针转动,又AB同轴转动,CD同转转动,所以齿轮D和齿轮B的转动方向相同,故A错误;
B、AMC三个紧密咬合的齿轮是同缘传动,边缘线速度大小相同,齿轮A、C规格相同,半径为R,根据v=ωr得,AC转动的角速度相同,AB同轴转动,角速度相同,CD同轴转动相同,且齿轮B、D规格也相同,所以齿轮D和齿轮A的转动角速度相同,故B正确;
C、AMC三个紧密咬合的齿轮是同缘传动,边缘线速度大小相同,根据v=ωr得:$\frac{{ω}_{M}}{{ω}_{C}}=\frac{{r}_{C}}{{r}_{M}}=\frac{R}{1.1R}=\frac{10}{11}$,故C错误;
D、AMC三个紧密咬合的齿轮是同缘传动,边缘线速度大小相同,根据v=ωr得$\frac{{ω}_{A}}{{ω}_{M}}=\frac{{r}_{M}}{{r}_{A}}=\frac{1.1R}{R}=\frac{11}{10}$,A是与B同轴相连的齿轮,所以ωA=ωB,所以$\frac{{ω}_{M}}{{ω}_{B}}=\frac{{ω}_{M}}{{ω}_{A}}=\frac{10}{11}$,
根据v=ωr得:$\frac{{v}_{M}}{{v}_{B}}=\frac{{ω}_{M}{r}_{M}}{{ω}_{A}{r}_{A}B}=\frac{10}{11}×\frac{1.1R}{2R}=\frac{1}{2}$,故D错误;
故选:B
点评 本题关键明确同缘传动边缘点线速度相等,然后结合v=ωr以及频率和周期的定义进行分析,基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H | |
B. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He | |
C. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n | |
D. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | α粒子大角度散射表明α粒子很难进入原子内部 | |
B. | 极限频率越大的金属材料逸出功越大 | |
C. | 聚变反应有质量亏损,但质量数守恒 | |
D. | γ射线是一种波长很短的电磁波 | |
E. | ${\;}_{34}^{82}$Se→${\;}_{36}^{83}$Kr+2${\;}_{-1}^{0}$e是重核裂变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 内芯和外套的折射率应满足n1>n2 | |
B. | 内芯和外套的折射率应满足n1<n2 | |
C. | 从左端面入射的光线,其入射角θ必须大于某值,全部光才能被传导 | |
D. | 从左端面入射的光线,其入射角θ必须小于某值,全部光才能被传导 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿通过实验测出了万有引力常量 | |
B. | 安培发现了电流的磁效应 | |
C. | 洛伦兹发现了电磁感应定律 | |
D. | 楞次在分析许多实验事实后提出,感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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