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7.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,两物块始终相对圆盘静止,运动半径rA>rB,则下列关系正确的是(  )
A.角速度ωA>ωBB.线速度vA>vBC.向心加速度aA<aBD.向心力FA<FB

分析 A、B两个物体放在匀速转动的水平转台上,随转台做匀速圆周运动,由静摩擦力提供向心力,角速度相等,根据牛顿第二定律分析物体受到的静摩擦力大小.

解答 解:A、两物体相对于圆盘静止,它们做圆周运动的角速度ω相等;故A错误;
B、根据线速度与角速度的大小关系v=ωr,角速度相等,A的半径大,所以vA>vB.故B正确;
C、向心加速度a=ω2r,ω相同,rA>rB,则aA>aB,故C错误;
D、向心力F=mω2r,ω相等,rA>rB,质量相等,所以A物体向心力大,故D错误;
故选:B

点评 本题知道共轴转动的物体角速度相等,应用线速度、向心加速度、向心力公式即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.一线圈匝数n=100,R1=1.0Ω,在线圈外接一个阻值R2=4.0Ω的电阻和一个电容C=0.2uF的电容器,如图甲所示.在线圈内有垂直纸面向里的磁场,线圈内磁通量φ随时间t变化的规律如图乙所示.则线圈产生的感应电动势为50V,下极板所带电量为1×10-5C.

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18.一水平放置的圆盘,可以绕中心O点旋转,盘上放一个质量为m的铁块(可视为质点),轻质弹簧一端连接铁块,另一端系于O点,铁块与圆盘间的动摩擦因数为μ,如图所示.铁块随圆盘一起匀速转动,铁块距中心O点的距离为r,这时弹簧的拉力大小为F(F>μmg),g取10m/s2,已知铁块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则圆盘的角速度ω大小的范围是(  )
A.0<ω<$\sqrt{\frac{F+μmg}{{m{r^2}}}}$B.0≤ω≤$\sqrt{\frac{F+μmg}{mr}}$
C.$\sqrt{\frac{F-μmg}{{m{r^2}}}}$<ω<$\sqrt{\frac{F+μmg}{{m{r^2}}}}$D.$\sqrt{\frac{F-μmg}{mr}}$≤ω≤$\sqrt{\frac{F+μmg}{mr}}$

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15.如图所示,有一束平行于等边三棱镜截面ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点,已知入射方向与边AB的夹角为θ=30°,E、F分别为边AB、BC的中点,则(  )
A.该棱镜的折射率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$
B.光在F点不会发生全反射
C.光从空气进入棱镜,波速不变
D.从F点出射的光束与入射到E点的光束平行

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.游客乘坐过山车,在圆弧轨道最低点处获得向心加 速度达20m/s2,g 取10m/s2,那么此位置的座椅对游客 的作用力相当于游客重力的(  )
A.1 倍B.2倍C.3倍D.4 倍

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12.如图所示,在光滑水平面上方,右边有水平向外,左边有水平向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,OO′是两个磁场的竖直边界,磁场范围足够大.一个边长为L、总电阻为R的金属正方形线框abcd,在水平拉力的作用下以速度v匀速向右运动,从ab边与OO′重合到cd边与OO′重合的过程中(  )
A.线框中电流方向为a→d→c→b→aB.线框中电流大小为$\frac{BLv}{R}$
C.水平拉力大小为$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$D.线框中电功率为$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之比为RB:RC=3:2.A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕过其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无相对滑动地转动起来.a、b、c分别为三轮边缘的三个点,则a、b、c三点在运动过程中的(  )
A.角速度之比为3:2:2B.线速度大小之比为3:2:2
C.向心加速度大小之比为9:6:4D.转速之比为2:3:2

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16.同一遥感卫星离地面越近时,获取图象的分辨率也就越高.则当图象的分辨率越高时,卫星的(  )
A.周期越小B.角速度越小C.线速度越小D.向心加速度越小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.在竖直上抛运动的向上运动阶段,下述关于动量和动量变化量(即变化后动量减去变化前动量)的说法正确的是(  )
A.物体动量方向向上,动量变化量方向向上
B.物体动量方向向上,动量变化量方向向下
C.物体动量方向向下,动量变化量方向向上
D.物体动量方向向下,动量变化量方向向下

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