如图所示为两级皮带传动装置,转动时皮带均不打滑,中间两个轮子是固定在一起的,
轮1的半径和轮2的半径相同,轮3的半径和轮4的半径相同,且为轮1和轮2半径的
一半,则轮1边缘的a点和轮4边缘的c点相比( )
A.线速度之比为1∶4 | B.角速度之比为4∶1 |
C.向心加速度之比为8∶1 | D.向心加速度之比为1∶8 |
如图所示,在水平圆盘上,沿半径方向放置用细线相连的两物体A和B,它们与圆盘间的摩擦因数相同,当圆盘转速加大到两物体刚要发生滑动时烧断细线,则两个物体将要发生的运动情况是
A.两物体仍随圆盘一起转动,不会发生滑动
B.只有A仍随圆盘一起转动,不会发生滑动
C.两物体均滑半径方向滑动,A靠近圆心、B远离圆心
D.两物体均滑半径方向滑动,A、B都远离圆心
“极限挑战”有一个项目:选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上。如图所示,已知选手(可视为质点)的质量为m,站在鸿沟边沿抓住长为L的绳由静止开始摆动,初始时绳与竖直方向的夹角为α。不考虑空气阻力和绳的质量,若选手摆到最低点时速度为v,则选手由静止开始到摆到最低点的过程中,下列说法正确的是
A.摆到最低点时重力的功率为mgv |
B.重力做正功,重力势能减少,减少量为![]() |
C.绳拉力的平均功率一定大于零 |
D.重力的功率先增大后减小 |
如图所示,大河的两岸笔直且平行,现保持快艇船头始终垂直河岸从岸边某处开始先匀加速而后匀速驶向对岸,在快艇离对岸还有一段距离时开始减速,最后安全靠岸。若河水以稳定的速度沿平行河岸方向流动,且整个河流中水的流速处处相等,则快艇实际运动的轨迹可能是图中的
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
经典力学理论适用于解决
A.宏观高速问题 | B.微观低速问题 | C.宏观低速问题 | D.微观高速问题 |
如图所示,水平固定放置的足够长的U形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中,在导轨上放着金属棒ab,开始时ab棒以水平初速度v0向右运动,最后静止在导轨上,就导轨光滑和粗糙两种情况比较,这个过程
A.产生的总内能相等 | B.通过ab棒的电荷量相等 |
C.电流所做的功相等 | D.安培力对ab棒所做的功不相等 |