如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆弧形离心轨道,其
点与圆心等高,
点为轨道最高点,
为竖直线,
为水平线,
为水平面,今使小球自
点正上方某处由静止释放,且从A点进入圆形轨道内部运动,通过适当调整释放点的高度,总能保证小球最终通过最高点
,则小球在通过
点后
A.会落到水平面![]() |
B.一定会再次落到圆轨道上 |
C.可能会落到水平面![]() |
D.可能会再次落到圆轨道上 |
如图所示,长0.5m的轻质细杆,其一端固定于O点,另一端固定有质量为1kg的小球。小球在竖直平面内绕O点做圆周运动。已知小球通过最高点时速度大小为2m/s,运动过程中小球所受空气阻力忽略不计,g取10m/s。关于小球通过最高点时杆对小球的作用力,下列说法中正确的是
A.杆对小球施加向上的支持力,大小为2N |
B.杆对小球施加向上的支持力,大小为18N |
C.杆对小球施加向下的拉力,大小为2N |
D.杆对小球施加向下的拉力,大小为18N |
如图所示,自行车的大齿轮与小齿轮通过链条相连,而后轮与小齿轮绕共同的轴转动。在自行车正常行驶时
A.后轮边缘点与小齿轮边缘点的线速度相等 |
B.后轮边缘点与小齿轮边缘点的角速度相等 |
C.大齿轮边缘点与后轮边缘点的线速度相等 |
D.大齿轮边缘点与小齿轮边缘点的角速度相等 |
做匀速圆周运动的物体,10s内沿半径是20m的圆周运动了100m,则下列说法中正确的是
A.线速度大小是10m/s | B.角速度大小是10rad/s |
C.物体的运动周期是2s | D.向心加速度的大小是2m/s![]() |
如图所示,在平坦的垒球场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球在空中飞行一段时间后落地。若不计空气阻力,则下列说法中正确的是
A.垒球在空中运动过程中速度、加速度时刻改变 |
B.垒球落地时速度的方向可以竖直向下 |
C.垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定 |
D.垒球落地点与击球点的水平距离仅由初速度决定 |
如图所示,半径为r的圆筒绕其竖直中心轴OO
以角速度ω匀速转动,质量为m的小物块(可视为质点)在圆筒的内壁上相对圆筒静止,小物块受到静摩擦力大小为f,弹力大小为N,则
A.N=0 f=mg | B.N=mg f=0 | C.N=mg f=nω![]() |
D.N=mω![]() |