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14.如图所示的装置中,已知小轮A的半径是大轮B的半径的$\frac{1}{3}$,A、B在边缘接触,形成摩擦传动,接触点无打滑现象.B为主动轮,B转动时边缘的线速度为v,角速度为ω,则(  )
A.A轮边缘的线速度为$\frac{1}{3}$vB.两轮边缘的线速度之比vA:vB=1:1
C.A轮的角速度为$\frac{1}{3}$ωD.两轮转动的周期之比TA:TB=3:1

分析 A、B摩擦转动,接触点无打滑现象,知A、B边缘具有相同的线速度.
根据$ω=\frac{v}{r}$求出A、B两轮边缘上一点的角速度之比.
根据$T=\frac{2π}{ω}$求出A、B两轮的周期之比.

解答 解:A、B、两轮通过边缘接触,形成摩擦传动装置,接触处无打滑现象,则A、B两轮边缘各点的线速度相等,即$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}=\frac{1}{1}$.故A错误,B正确;
C、根据$ω=\frac{v}{r}$,得$\frac{{ω}_{A}}{{ω}_{B}}=\frac{{r}_{B}}{{r}_{A}}$=$\frac{3}{1}$,即A轮的角速度为3ω,故C错误;
D、根据$T=\frac{2π}{ω}$,得$\frac{{T}_{A}}{{T}_{B}}=\frac{{ω}_{B}}{{ω}_{A}}=\frac{1}{3}$.故D错误;
故选:B

点评 解决本题的关键知道A、B摩擦转动,接触点无打滑现象,A、B边缘具有相同的线速度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽高h处开始自由下滑(  )
A.在下滑的过程中,小球和弧形槽的动量守恒
B.在下滑的过程中,弧形槽対小球的支持力始终不做功
C.被弹簧反弹后,小球和弧形槽都做匀速直线运动
D.被弹簧反弹后,小球和弧形槽的机械能守恒,小球能回到槽高h处

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.(1)做“探究平抛物体运动”的实验时,已有下列器材;有孔的硬纸片(孔径比小球略大)、白纸、平木板、图钉、斜槽、刻度尺、小球,一定还需要的有C.
A.秒表   B.天平  C.重垂线  D.铅笔
(2)实验中,下列说法正确的是D.
A.应使小球每次从斜槽上任意下滑
B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端可以不水平
D.要使描出的轨迹更好的反映真实运动,记录的点应适当多一些
E.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条折线把所有的点连接起来
(3)在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=$2\sqrt{gL}$(用L、g表示),其值是0.7 m/s.(提示:$\sqrt{0.1225}$=0.35,g=9.8m/s2

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2.一个质量为2Kg的物体从高处由静止开始下落,不计空气阻力,试求:
(1)前3秒的平均功率;
(2)3秒末的重力的瞬时功率.

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9.如图所示,一细束白光通过玻璃三棱镜折射后分为各种单色光,取其中a、b、c三种色光,下列说法正确的是(  )
A.三种色光的频率fa>fb>fc
B.若分别让a、b、c三色光通过一双缝装置,则a光形成的干涉条   纹的间距最大
C.a、b、c三色光在玻璃三棱镜中的传播速度依次越来越小
D.若让a、b、c三色光以同一入射角,从玻璃某方向射入空气,b光恰能发生全反射,则a光也一定能发生全反射

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.在下列所述的物理过程中,机械能守恒的有(  )
A.从高处竖直下落的物体落在竖直的弹簧上,在压缩弹簧过程中的物体
B.人造地球卫星在椭圆轨道绕地球运行的过程
C.小球在竖直平面内作匀速圆周运动的过程
D.一个铅球斜向上抛出后在空中运动的过程

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6.如图所示的皮带传动装置中,右边两轮粘在一起且同轴,A、B、C三点均是各轮边缘上的一点,半径RA=RC=2RB,皮带不打滑,则线速度vA:vB:vC=1:1:2;角速度之比ωA:ωB:ωC=1:2:2;向心加速度aA:aB:aC=1:2:4.

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3.如图所示,曲线 I 是一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星的轨道示意图,其半径为 R,曲线 II 是一颗绕地球做椭圆运动的卫星的轨道示意图,O点为地球球心,AB为椭圆的长轴,PQ为短轴和椭圆轨道的交点,两轨道和地心都在同一平面内,己知在两轨道上运动的卫星的周期相等,万有引力常量为 G,地球质量为 M,下列说法正确的是(  )
A.椭圆轨道的长轴长度为2R
B.卫星沿Ⅱ轨道由P点运动到Q点所需要的时间为椭圆轨道运动周期的一半
C.卫星在 I 轨道P点的加速度大小为a1,在II 轨道P 点加速度大小为 a2,则 a1=a2
D.若OA=0.5R,则卫星在 B 点的速率 vB<$\sqrt{\frac{2GM}{3R}}$

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