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7.如图是自行车传动机构的示意图,其中I是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n转每秒,则自行车前进的速度为(  )
A.$\frac{πn{r}_{1}{r}_{3}}{{r}_{2}}$B.$\frac{πn{r}_{2}{r}_{3}}{{r}_{1}}$C.$\frac{2πn{r}_{1}{r}_{3}}{{r}_{2}}$D.$\frac{2πn{r}_{2}{r}_{3}}{{r}_{1}}$

分析 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,需要知道后轮的半径,抓住角速度相等,求出自行车的速度.

解答 解:转速为单位时间内转过的圈数,因为转动一圈,对圆心转的角度为2π,所以ω=2πn,因为要测量自行车前进的速度,即车轮III边缘上的线速度的大小,根据题意知:轮I和轮II边缘上的线速度的大小相等,据v=rω可知:r1ω1=r2ω2,已知ω1=2πn,则轮II的角速度为:ω2=$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$ω1
因为轮II和轮III共轴,所以转动的ω相等即ω32,根据v=rω可知,v=r3ω3=$\frac{2πn{r}_{1}{r}_{3}}{{r}_{2}}$,故C正确,ABD错误;
故选:C

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.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.传感器是一种采集信息重要的器件,如图所示,是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F作用于可动膜片电极上时,要使膜片产生形变,引起电容变化,将电容器、灵敏电流计、电阻R和电源串接成闭合电路,那(  )
A.当F向上压膜片电极时,电容将减小
B.若F向上压膜片电极,电路中不会出现电流
C.若电流计有示数,则压力F发生变化
D.若电流计有示数,则压力F不发生变化

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.图甲为一波源的共振曲线,乙图中的a表示该波源在共振状态下的振动形式沿x轴传播过程中形成的机械波在t=0时刻的波形曲线.则下列说法错误的是(  )
A.甲图中,若驱动力周期变小,共振曲线的峰将向频率大的方向移动
B.乙图中,波速一定为1.2m/s
C.乙图中,a、b波形时间间隔可能为2.5s
D.乙图中,遇到宽度为2m的狭缝能发生明显的衍射现象

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2.质量m=5×103kg的汽车以P=6×104W的额定功率沿平直公路行驶,某时刻汽车的速度大小为v=10m/s,设汽车受恒定阻力f=2.5×103N.则v=10m/s时汽车的加速度a的大小为0.7m/s2;汽车能达到的最大速度vm大小为24m/s.

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2.如图所示,一质点做曲线运动从M点减速到达N点,当它通过P点时,其速度v和加速度a的方向正确的是(  )
A.B.C.D.

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12.质量为m=2kg的物体在光滑的水平面上运动,在水平面上建立xoy坐标系,t=0时物体位于坐标系的原点O,物体在x轴和y轴方向的分速度vx、vy随时间t变化图线如图甲、乙所示.求:
(1)t=0时,物体速度的大小和方向;
(2)t=8.0s时,物体速度的大小和方向;(角度可用三角函数表示)
(3)t=8.0s时,物体的位置(用位置坐标x、y表示).

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19.如图所示,用内壁光滑的薄壁细圆管弯成的由半圆形APB(圆半径比细管的内径大得多)和直线BC组成的轨道固定在水平桌面上,已知APB部分的半径R=1.0m,BC段长s=2.5m.弹射装置将一个小球(可视为质点)以v0=5m/s的水平初速度从A点弹入轨道,小球从C点离开轨道随即水平抛出,落地点D离开C的水平距离x=2m,不计空气阻力,g取10m/s2.求:
(1)小球在半圆轨道上运动时的角速度ω和加速度a的大小;
(2)小球从A点运动到C点的时间t;
(3)桌子的高度H.

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16.一定质量的理想气体从初始状态A,经状态B、C、D,再回到状态A,其压强P与体积V的关系如图所示,气体吸收热量的变化过程是下列选项中的(  )
A.A→BB.B→CC.C→DD.D→A

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17.某自行车轮胎气压不足,轮胎有些干瘪,现把轮胎放置在阳光下,气体吸热.若轮胎里面的气体可以看作理想气体,则下列说法正确的是(  )
A.气体压强增大
B.气体对外做功
C.气体分子的势能增大
D.气体分子的平均动能增大
E.气体吸收的热量等于气体内能的增量

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