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12.如图所示为皮带传动装置,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,小轮的半径是2r,b点和c点分别位于小轮和大轮的边缘上,在传动过程中皮带不打滑,则(  )
A.a点和b点的角速度大小相等B.b点和c点的周期大小相等
C.a点和c点的线速度大小相等D.a点和c点的向心加速度大小相等

分析 共轴转动的各点角速度相等,靠传送带传动轮子上的各点线速度大小相等,根据v=rω,a=rω2可知各点线速度、角速度和向心加速度的大小

解答 解:A、B、a、b的线速度大小相等,根据v=rω,知角速度不等,但b、c角速度相等,b点和c点的周期大小相等,故A错误B正确;
C、a、b两点的线速度大小相等,b、c两点的角速度相等,根据v=rω,c的线速度大于b的线速度,则a、c两点的线速度不等.故C错误;
D、根据a=rω2得,c点的向心加速度是b点的2倍,根据a=$\frac{{V}^{2}}{r}$知,a的向心加速度是b的2倍,所以a、c两点的向心加速度大小相等.故D正确.
故选:BD

点评 解决本题的关键知道线速度、角速度、向心加速度与半径的关系,以及知道共轴转动的各点角速度相等,靠传送带传动轮子上的点线速度大小相等

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一圆球放在固定的竖直墙壁与可移动的斜面之间,用水平向右的力F推住斜面,使圆球保持静止.若将斜面向左缓慢移动一小段距离后继续使圆球保持静止.圆球始终末与地面接触,不计一切摩擦,则水平推力F将(  )
A.增大B.减小C.不变D.无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,在升降机侧壁上用轻绳悬挂一个质量为m=1kg的小球,悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,当地的重力加速度为g=10m/s2,忽略一切摩擦.
(1)当升降机相对地面静止时,求悬线对小球的拉力和升降机侧壁对小球的弹力.
(2)当升降机以a=5m/s2的加速度竖直向下匀加速开始运动时,求悬线对小球的拉力和升降机侧壁对小球的弹力.
(3)已知绳能承受的最大拉力为小球重力的$\sqrt{3}$倍,求当升降机以多大的加速度竖直向上匀加速运动时,绳才能不被拉断.

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20.“菲莱”是人类首次成功软着陆彗星的探测器,2014年11月,它从距离彗星表面高h处做自由落体运动,经时间t成功到达彗星表面.求:
(1)“菲莱”探测器在此自由落体运动过程中的平均速度大小v;
(2)彗星表面的重力加速度大小g0

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7.如图甲所示,竖直平面内有两电阻不计的光滑金属导轨平行固定放置,两导轨间距d=0.5m,上端通过导线与阻值为R=2Ω的电阻连接,下端通过导线与阻值为RL=4Ω的小灯泡L连接,在CDFE矩形区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B随时间变化的关系如图乙所示,CE长为2m.在t=0时,电阻也为R=2Ω的金属棒以某一初速度从AB位置紧贴导轨向下运动,当金属棒从AB位置运动到EF位置过程中,小灯泡的亮度始终没有发生变化,g取10m/s2.求:
(1)通过小灯泡的电流大小;
(2)金属棒的质量;
(3)t=0.25s时金属棒两端的电势差.

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17.在水平路面上运动的汽车的额定功率为100kW,质量为10t,设阻力恒定,且为车重的0.1倍,求:
(1)汽车在运动过程中所能达到的最大速度.
(2)若汽车以0.5m/s2的加速度从静止开始做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?
(3)若汽车的额定功率不变,从静止启动后,当汽车的加速度为2m/s2时,速度多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.下列关于质点的说法中,正确的是(  )
A.质点是一个理想化模型
B.只有体积很小的物体才能看作质点
C.凡轻小的物体,皆可看作质点
D.若物体的形状和大小对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看作质点

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1.如图所示,某人用绳通过定滑轮拉小船,设人匀速拉绳的速度为v0,绳某时刻与水平方向夹角为α,则船的运动性质及此时刻小船水平速度vx为(  )
A.船做变速运动,vx=$\frac{{v}_{0}}{cosα}$B.船做变速运动,vx=v0cosα
C.船做匀速直线运动,vx=$\frac{{v}_{0}}{cosα}$D.船做匀速直线运动,vx=v0cosα

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2.如图所示,用轻质活塞在汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距离汽缸底部高度h1=0.50m,气体的温度t1=27℃.给汽缸缓慢加热至t2=207℃,活塞缓慢上升到距离汽缸底某一高度h2处,此过程中缸内气体增加的内能△U=300J.已知大气压强p0=1.0×105Pa,活塞横截面积S=5.0×10-3m2.求:
(ⅰ)活塞距离汽缸底部的高度h2
(ⅱ)此过程中缸内气体吸收的热量Q.

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