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如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆...

如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的:        

A周期相同  

B线速度的大小相等

C细线的拉力大小相等

D向心加速度的大小相等

 

A 【解析】 试题分析:小球圆周运动的向心力由重力和绳拉力的合力提供,绳与竖直方向的夹角为θ对小球涭力分析有,在竖直方向有:Tcosθ-mg=0 ① 在水平方向有:Tsinθ=ma=m=mrω2 ② 由①②得:mgtanθ=ma=m=mrω2 由①解得:,则细线的拉力不相等,选项C错误;因为小球在同一平面内做圆周运动,则由题意知,小球圆周运动半径r=htanθ,其中h为运动平面到悬点的距离.运动的角速度,角速度与夹角θ无关都相同,根据知周期相同,故A正确;运动的线速度,知转动半径不同θ不同,线速度不同,B错误;向心加速度a=gtanθ,向心加速度不同,故D错误.故选A. 考点:圆周运动;牛顿定律的应用  
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考点分析:
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已知地球半径为R,静置于赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a;地球同步卫星作匀速圆周运动的轨道半径为r,向心加速度为,引力常量为G,以下结论正确的是    

A地球质量

B地球质量

C向心加速度之比

D向心加速度之比

 

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如图所示,直角坐标系位于竖直面内,一质点以v=10m/s的初速度从坐标原点O沿x轴正方向水平抛出,1s物体到达P点,O、P连线与x轴间的夹角为,取,则    

A1       B       C2         Dl

 

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如图所示,在xOy竖直平面内,Y轴的右侧有垂直纸面向外的匀强磁场B=0.4T和竖直向上的匀强电场E=2N/C。长为L=16m水平绝缘传送带AB以速度v0=3m/s顺时针匀速转动,右侧轮的轴心在Y轴上,右侧轮的上侧边缘B点的坐标是(0,h=8m)一个质量为M=2 g、电荷量为q=0.01C的小物块(可视为点电荷)以轻轻放在传送带左端,小物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,小物块从传送带滑下后,经过x轴上的P点(没画出),重力加速度g=10m/s2。求:

(1)P点的坐标;

(2)小物块从静止开始到经过x轴所用的时间;

(3)改变传送带匀速运行的速度,可让小物体从传送带上滑下后经过坐标原点O,那么要让小物块经过坐标原点,传送带运行速度的范围。

 

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如图所示,AB是倾角为θ= 45°的倾斜轨道,BC是一个水平轨道(物体经过B处时无机械能损失),AO是一竖直线,OBC在同一水平面上。竖直平面内的光滑圆形轨道最低点与水平面相切于C点,已知:A、O两点间的距离为h=1 m,B、C两点间的距离d=2 m,圆形轨道的半径R=1 m。一质量为m =2 kg 的小物体(可视为质点),从与O点水平距离x0=3.6 m的P点水平抛出,恰好从A点以平行斜面的速度进入倾斜轨道,最后进入圆形轨道。小物体与倾斜轨道AB、水平轨道BC之间的动摩擦因数都是μ=0.5,重力加速度g=10 m/s2

(1)求小物体从P点抛出时的速度v0P点的高度H

(2)求小物体运动到圆形轨道最点D时,对圆形轨道的压力大小;

 

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半径为 a 的圆形区域内有均匀磁场,磁感强度为 B = 0.2 T,磁场方向垂直纸面向里,半径为 b 的金属圆环与磁场同心地放置,磁场与环面垂直,其中 a = 1.0 m,b = 2.0 m,金属环上分别接有灯 L1、L2,两灯的电阻均为 R = 2Ω.一金属棒 MN 与金属环接触良好, 金属棒的电阻为 r = 1 Ω,环的电阻忽略不计.

(1)若棒以 v0 = 5 m/s 的速率在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径 OO 的瞬时(如图所示)MN 间的电压UMN和流过灯 L1 的电流I1

(2)撤去中间的金属棒 MN,将右面的半圆环 OL2O′以OO′为轴向上翻转 90°,若此时磁场随时间均匀变化,其变化率为 T/s,求L1的功率P1

 

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