精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
11.如图所示,甲、乙、丙三个物体放在匀速转动的水平粗糙圆台上,甲的质量为2m,乙、丙的质量均为m,甲、乙离转轴的距离为R,丙离转轴的距离为2R,则当圆台旋转时(设甲、乙、丙始终与圆台保持相对静止)(  )
A.甲物体的线速度比丙物体的线速度小
B.乙物体的角速度比丙物体的角速度小
C.甲物体的向心加速度比乙物体的向心加速度大
D.乙物体受到的向心力比丙物体受到的向心力小

分析 甲、乙、丙共轴转动,角速度大小相等,根据线速度、向心力、向心加速度公式即可判断转.

解答 解:A、甲、乙、丙转动的角速度大小相等,根据v=ωr,且甲的半径小于丙的半径可知,甲物体的线速度比丙物体的线速度小,故A正确,B错误;
C、根据向心加速度a=rω2,且甲、乙半径相等,可知,甲物体的向心加速度和乙物体的向心加速度相等,故C错误;
D、根据F=mrω2知,甲、乙、丙的质量之比为2:1:1,转动的半径之比为1:1:2,则向心力大小之比为2:1:2,所以乙物体受到的向心力比丙物体受到的向心力小,故D正确.
故选:AD.

点评 解决本题的关键知道共轴转动,角速度相等,结合v=ωr,a=rω2,F=mrω2分析求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某同学为了测量一物体的质量,找到了一个力电转换器,该转换器的输出电压正比于受压面的压力(比例系数为k),如图所示.测量时先调节输入端的电压,使转换器空载时的输出电压为零;然后在其受压面上放物体,即可测得与物体的质量成正比的输出电压U.现有下列器材:力电转换器、质量为m0的砝码、电压表、滑动变阻器、干电池各一个、开关及导线若干、待测物体(可置于力电转换器的受压面上).请完成对该物体的测量.设计一个电路,要求力电转换器的输入电压可调,并且使电压的调节范围尽可能的大,在方框中画出完整的测量电路图.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,地面上有一高h的平台,平台下有一倾角可调的挡板,挡板的一端与平台边缘A点的正下方B点重合.将一个可视为质点的小球以v的速度水平推出.适当调节挡板的倾角,小球会刚好垂直撞在挡板上.已知小球下落过程中所受空气阻力忽略不计,当地重力加速度为g.求小球运动的时间是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图1所示,在国庆阅兵式中,某直升飞机在地面上空某高度A位置处于静止状态待命,要求该机10时56分40秒由静止状态沿水平方向做匀加速直线运动,经过AB段加速后,进入BC段的匀速受阅区,11时准时通过C位置,如图2所示,已知xAB=5km,xBC=10km.问:

(1)直升飞机在BC段的速度大小是多少?
(2)在AB段做匀加速直线运动时的加速度大小是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.2013年12月14日21时许,嫦娥三号携带“玉兔”探测车在月球虹湾成功软着陆,在实施软着陆过程中,嫦娥三号离月球表面4m高时最后一次悬停,确认着陆点.若总质量为M的嫦娥三号在最后一次悬停时,反推力发动机对其提供的反推力为F,已知引力常量为G,月球半径为R,则月球的质量为$\frac{{FR}^{2}}{MG}$(用题中所给字母表示).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.将一小球从高处以v0=3m/s的速度水平抛出,测得小球落地点到抛出点的水平距离为x=1.2m.小球运动中所受空气阻力忽略不计,取g=10m/s2.试求:
(1)小球在空中运动的时间.
(2)抛出点距地面的高度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.某人站在平板车上,与车一起在光滑水平面上做匀速直线运动,当人相对于车竖直向上跳起时,车的速度大小将(  )
A.不变B.减小C.增大D.无法判断

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.一物体从某高度以初速度v0水平抛出,落地时速度大小为vt,则它运动时间为t=$\frac{\sqrt{{{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.要发射一颗人造地球卫星,使它在半径为r2的预定轨道上绕地球做匀速圆周运动,为此先将卫星发射到半径为r1的近地暂行轨道上绕地球做匀速圆周运动.如图所示,在A点,使卫星速度瞬时增加,从而使卫星进入一个椭圆的转移轨道上,当卫星到达转移轨道的远地点B时,再次瞬时改变卫星速度,使它进入预定轨道运行.已知地球表面的重力加速度大小为g,地球的半径为R,则卫星在半径为r1的近地暂行轨道上的运动周期为$T=2π\sqrt{\frac{{{r}_{1}}^{3}}{GM}}$,卫星从半径为r1的近地暂行轨道上的A点转移到半径为r2的预定轨道上的B点所需时间为$\frac{π({r}_{1}+{r}_{2})}{2R}\sqrt{\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{2g}}$.

查看答案和解析>>

同步练习册答案