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8.如图所示的皮带传动装置中,M、N分别是两个轮边缘的质点,两皮带轮半径分别为r和R,且r=$\frac{2}{3}$R,则(  )
A.M、N角速度之比为3:2B.M、N线速度大小之比为3:2
C.M、N向心加速度之比为1:1D.以上说法都不正确

分析 用皮带相连的两转动物体,边缘处线速度相等;再根据角速度和线速度的关系以及向心加速度的公式可确定角速度和向心加速度的比值.

解答 解:两轮用皮带相连,故边缘处的线速度相等;则由v=rω可知,角速度之比为半径的反比;故角速度之比为3:2;
向心加速度a=$\frac{{v}^{2}}{r}$;也与半径成反比;故向心加速度之比为:3:2;
故A正确;
故选:A.

点评 本题考查匀速圆周运动中线速度、角速度、向心加速度的关系;要注意明确;用皮带或链条件连接的物体边缘处线速度相等;而共轴转动的物体角速度相等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.关于电容器以下说法正确的是(  )
A.电容器两级板正对面积变大,电容变小
B.电容器两极板距离变大,电容变小
C.电容的单位是库仑
D.电容器两极板距离变大,电容变大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列关于热现象描述正确的是(  )
A.理想气体的温度升高,则压强一定增大
B.只要条件允许,就能够达到绝对零度
C.晶体不一定都是各向异性的
D.热量不可能由低温物体传到高温物体

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.图所示,相距为d的两平行金属板的电容为C,带电量为Q.有一长为L的绝缘轻杆,两端各固定电荷量分别为-q和+q的小球,不计两球的重力和两球间的库仑力.现先将杆从平行于极板的位置I缓慢移动到垂直于极板的位置Ⅱ,再位置Ⅱ缓慢移动到无穷远处.则(  )
A.从位置I移到位置Ⅱ的过程中,电场力做功为零
B.从位置I移到位置Ⅱ的过程中,两球电势能之和减小$\frac{qQL}{dC}$
C.从位置Ⅱ移到无穷远处的过程中,两球的电势能之和不变
D.从位置Ⅱ移到无穷远处的过程中,克服电场力做功$\frac{qQL}{dC}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.测量一个未知电阻Rx的阻值,用多用电表的欧姆挡粗测未知电阻,采用“×10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,下列判断和做法正确的是 (  )
A.这个电阻很小,估计只有几欧姆
B.这个电阻很大,估计有几千欧姆
C.如需进一步测量可换“×1”挡,调零后测量
D.如需进一步测量可换“×1k”挡,调零后测量

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.一辆汽车停在路边卸货的过程中,可假设车胎内气体温度不变,且车胎不漏气,不计分子势能,则胎内气体吸热(吸热/放热);远古时代,取火是一件困难的事,火一般产生于雷击或磷的自燃.随着人类文明进步,出现了“钻木取火”等方法,“钻木取火”是通过做功(做功/热传递)把机械能转变为内能.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图一升降机在箱底装有若干个弹簧,设在某次事故中,升降机吊索在空中断裂,忽略摩擦力,则升降机在从弹簧下端触地后直到最低点的一段运动过程中(  )
A.升降机的速度不断减小
B.升降机的加速度不断变大
C.先是弹力做的负功小于重力做的正功,然后是弹力做的负功大于重力做的正功
D.到最低点时,升降机加速度的值一定大于重力加速度的值

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,质量为m的物体与A,B两个弹簧相连,B弹簧下端与地相连,其劲度系数分别为k1和k2,现用手拉A的上端,使A缓慢上移,当B弹簧的弹力为原来的$\frac{1}{3}$时,A的上端移动的距离是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在如图甲所示的光电计时器中,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.
现利用图乙所示装置验证机械能守恒定律,图中PQ是固定的光滑斜面,斜面的倾角为θ=30°,1和2是固定在斜面上适当位置的两个光电门,与它们连接的光电计时器都没有画出.让滑块从斜面的顶端滑下,光电门1、2各自连接的光电计时器显示的挡光时间分别为5.00×10-2s和2.00×10-2s.已知滑块质量为m=2.00kg,滑块沿斜面方向的宽度d=5.00cm.光电门1和2之间的距离为L=0.60m,g=9.80m/s2,取滑块经过光电门时的速度为其平均速度.(计算结果保留3位有效数字)
(1)滑块通过光电门1时的速度v1=1.00m/s,通过光电门2时的速度v2=2.50m/s. 
(2)滑块经过光电门1、2之间的动能的增加量为5.25J:重力势能的减少量为5.88J. 
(3)由此可得出的结论是:在误差允许的范围内,该过程中机械能守恒.

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