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4.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2πn.
(2)要知道在这种情况下自行车前进的速度有多大,除需要测量大齿轮Ⅰ的半径r1、小齿轮Ⅱ的半径r2外,还需要测量的物理量是车轮的半径r3
(3)小齿轮的线速度是2πnr1
(4)用上述量推导出自行车前进速度的表达式:v=$\frac{{2πn{r_1}{r_3}}}{r_2}$.

分析 (1)根据大齿轮的周期求出大齿轮的角速度.
(2、3、4)大齿轮和小齿轮靠链条传动,线速度相等,根据半径关系可以求出小齿轮的角速度.后轮与小齿轮具有相同的角速度,若要求出自行车的速度,需要测量后轮的半径,抓住角速度相等,求出自行车的速度.

解答 解:(1)大齿轮的周期为n秒,则大齿轮的角速度为:ω1=$\frac{2π}{T}$=2πn rad/s.
(2)大齿轮和小齿轮的线速度相等,小齿轮与后轮的角速度相等,若要求出自行车的速度,已知大齿轮的半径r1,小齿轮的半径r2,还需测量后轮的半径r3
(3)大齿轮和小齿轮属于链条冲,它们的线速度相等,所以小齿轮的线速度为:v2=v11r1=2πnr1
(4)因为ω1r12r2,所以有:ω2=$\frac{{ω}_{1}{r}_{1}}{{r}_{2}}$.后轮的角速度与小齿轮的角速度相等,所以线速度为:v=r3ω2=$\frac{{ω}_{1}{r}_{1}{r}_{3}}{{r}_{2}}$.
故答案为:(1)2πn;(2)车轮的半径r3;(3)2πnr1;(4)v=$\frac{{2πn{r_1}{r_3}}}{r_2}$.

点评 解决本题的关键知道靠链条传动,线速度相等,共轴转动,角速度相等.

练习册系列答案
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15.有关人造地球卫星,下列说法正确的是(  )
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B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
C.开始计时,秒表过早按下
D.在摆动过程中,由于空气阻力造成摆角逐渐变小
③若实验中没有游标卡尺,无法测小球的直径d,该同学将悬点到小球最低点的距离作为摆长l,测得多组周期T和l的数据,作出l‐T2图象.则:实验得到的l‐T2图象应是如图中的c(选填a、b、c);小球的直径是1.2cm;实验测得当地重力加速度大小是9.86m/s2(取π2=9.86).

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19.如图所示,在水平地面上有一倾角为θ的光滑固定斜面,在斜面底端的正上方高度为h处平抛一小球,同时在斜面底端一物块B以某一初速度沿斜面上滑,当其滑到最高点时恰好与小球A相遇,小球A和物块B均视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g,则下列判断正确的是(  )
A.物块B沿斜面上滑的最大高度为$\frac{si{n}^{2}θ}{1+si{n}^{2}θ}$h
B.小球A在空中运动的时间为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
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D.物块B沿斜面上滑的初速度为$\sqrt{\frac{si{n}^{2}θ}{1+si{n}^{2}θ}2gh}$

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9.如图所示,水平方向的匀强磁场呈带状分布,两区域磁感应强度不同,宽度都是L,间隔是2L.边长为L、质量为m、电阻为R的正方形金属线框,处于竖直平面且与磁场方向垂直,底边平行于磁场边界,离第一磁场的上边界的距离为L.线框从静止开始自由下落,当线框穿过两磁场区域时恰好都能匀速运动.若重力加速度为g,求:
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