多选和填空1.如图1所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的3倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径.转动时皮带不打滑,则下列说法正确的是:

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 22:55:09
多选和填空1.如图1所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的3倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径.转动时皮带不打滑,则下列说法正确的是:

多选和填空1.如图1所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的3倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径.转动时皮带不打滑,则下列说法正确的是:
多选和填空
1.如图1所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的3倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径.转动时皮带不打滑,则下列说法正确的是:( )
A.A、B、C三点的角速度之比ωA:ωB:ωC=1:3:1
B.A、B、C三点的角速度之比ωA:ωB:ωC=3:1:3
C.A、B、C三点向心加速度大小之比aA:aB:aC=3:9:1
D.A、B、C三点向心加速度大小之比aA:aB:aC=1:9:3
2.假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则( )
A.根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度增大到原来的2倍.
B.根据公式F=mv^2/r ,可知卫星所需的向心力将减小到原来的1/2
C.根据公式F=GMm/r^2 ,可知地球提供的向心力将减小到原来的1/4
D.根据上述选项B和C给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的√2/2
3.如图2所示,实线为某质点作平抛运动轨迹的一部分,测得AB,BC间的水平距离为 ,高度差 ,,由此可知质点平抛的初速度 ,抛出点到A点的水平距离为_______m,竖直距离为______m.(g=10 m/s2)
4.在《验证机械能守恒定律》的实验中,质量为m的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点进行测量,就可以验证机械能守恒定律.
①如图3所示,选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为x0,点A、C间的距离为x1,点C、E间的距离为x2,使用的交流电的频率为f,用以上给出的已知量写出打下C点时纸带速度的表达式为vC=_______,打点计时器在打O点到C点的这段时间内,重锤的重力势能的减少量为_______
5.质量为1kg的小钢球从离泥浆地面2m高处自由落下,进入泥浆中20cm后静止,则泥浆地面对小钢球的平均阻力是_______N(g=10 m/s2)
6.质量为1 kg的物体在水平面上滑行,且动能随位移变化的情况如图4所示,取
g=10 m/s2,则物体滑行持续的时间是_______
图1:




图2:




图3:




图4:




1.某地区的平均风速为6.0m/s,已知空气的密度为1.2kg/m3,此地有一风车,它的车叶转动时可形成半径为20m的圆面,假如这具风车能将圆内10%的气流的动能转化为电能.
求:(1)平均每秒钟有多少体积的气流冲击风车车叶形成圆面?
(2)这些气流动能为多少?
(3)这台风车发电功率P为多少?
2.一个连同装备总质量为M=100kg的宇航员,在距离飞船s=45m处与飞船处于相对静止状态,宇航员背着装有质量m0=0.5kg氧气的贮气筒,筒上有个可以使氧气以v=50m/s的速度喷出的喷嘴,宇航员必须向着返回飞船的相反方向喷出氧气,才能回到飞船,同时又必须保留一部分氧气供途中呼吸用,宇航员的耗氧率为Q=2.5×10-4kg/s.(耗氧率就是每秒钟宇航员呼吸消耗掉的氧气为2.5×10-4kg)不考虑喷出的氧气对设备及宇航员总质量的影响,问:瞬时喷出多少氧气宇航员才能恰好安全返回飞船?
没有解题思路,

多选和填空1.如图1所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的3倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径.转动时皮带不打滑,则下列说法正确的是:
1、选A、C
VA=VB(皮带传动) RB=3RB ∴ωA*RA=ωB*RB ωA:ωB=1:3
又ωA=ωC(同轴传动)所以ωA:ωB:ωC=1:3:1
由于a= ω^2*r 所以 aA:aB:aC=3:9:1
2、选C、D
A选项的条件是角速度不变,B选项的条件是线速度不变,而卫星的角速度和线速度都变化,故A,B错误
3、数据不同,难度不同,补充数据后再做.
4、第一空;4(x1+x2)/f 思路:频率为f 则周期为1/f,A运动到E的时间就是t=4/f;由于匀加速运动的中间时刻的速度等于平均速度,故 vc=(x1+x2)/t即得;
第二空;mgh=mg(x0+x1)
5:110N; 思路始末速度都是0,则重力作功等于阻力作功;mg*(2+0.2)=F*0.2 F=11mg=110N
6:5秒.图像的斜率含义可以由量纲推导为(1/2mv^2)/s=ma,图线是直线表示物体作匀变速运动;ma=50/25,故a=2m/s^2
初速度v=√(2Ek/m)=10m/s ∴ t=v/t=5s
1、(1)把空气流看作截面半径为20m的圆柱体;则每秒流过页面的空气体积V=πRR*vt=2400π m^3
(2)、Ek=1/2mv^2=1/2*ρV*v^2=51840π J
(3)、1秒产生电能 E=Ek*10/100=5184π J,故风车发电功率P=E/t=5184π w
2、设喷出mkg氧气可使自身产生速度V,并经过ts时间返回,
由动量守恒定律 mv=MV (1) Vt=s (2)
宇航员呼吸时间t需要氧气 Qt=m0-m (3)
联立(1)(2)(3)并代入题中的数据可得方程:
2m^2-m+0.045=0 解得 m=0.1kg (较慢的速度返回),和 m=0.4kg(较快速度返回)

1.
思路:
A,B两轮是通过皮带传动的,那么,在相同的时间内,两轮边缘上的点(如A,B)移动的距离等于皮带上的点移动的距离,所以,A,B两点的线速度相等.
角速度就与半径成反比(v=ωr),即:ωA:ωB=1:3(因为rA:rB=3:1)
A,C在是同一轮上,它们的角速度相等,所以ωA=ωC
所以:
ωA:ωB:ωC=1:3:1
知道了角速...

全部展开

1.
思路:
A,B两轮是通过皮带传动的,那么,在相同的时间内,两轮边缘上的点(如A,B)移动的距离等于皮带上的点移动的距离,所以,A,B两点的线速度相等.
角速度就与半径成反比(v=ωr),即:ωA:ωB=1:3(因为rA:rB=3:1)
A,C在是同一轮上,它们的角速度相等,所以ωA=ωC
所以:
ωA:ωB:ωC=1:3:1
知道了角速度之比后,由:a=ω²*r
再由上面的关系,设ωA=x,ωB=3x,ωC=x
aA=x²*(3r),aB=9x²*r,aC=x²*r(r为B轮的半径)
即:aA:aB:aC=3:9:1
答案为:A C
2.人造卫星作圆周运动的根源是万有引力,所以我们首先确定万有引力的变化,而且人造卫星作圆周运动的向心力在数值上等于万有引力.
由公式F=GMm/r²可知,F与r的平方成反比,现r变为原来的2倍,则F变为原来的1/4,即此时的向心力为原来的1/4.再由公式F=mv²/r,得到:v=√(Fr/m)...(注:"√"表示根号),于是:v与√F和√R乘积成正比,故v减小至原来的√(1/4)*(√2)=√2/2.
答案为:C D
3.请检查,缺数据.
今天太晚了,明天接着做.

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1:A、C
2:C、D
由F==GMm/r²和F=mv²/r,可知
v1=√GM/R
V2=√GM/2R
即:V2:V1=√1/2=√2/2
3.
5.110N

你这题是前几年的高考原题,数都没变,自己找解析去,太麻烦了。

1,A C
ωA=V/t A点到线速度跟、B点到线速度相同,而A点的角速度与C点的角速度相同,所以选A 向心加速度F等于速度的平方与质量的乘积再比上半径,所以选C
2、选C、D
A选项的条件是角速度不变,B选项的条件是线速度不变,而卫星的角速度和线速度都变化,故A,B错误
3??
4第一空;4(x1+x2)/f 思路:频率为f 则周期为1/f,A运动...

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1,A C
ωA=V/t A点到线速度跟、B点到线速度相同,而A点的角速度与C点的角速度相同,所以选A 向心加速度F等于速度的平方与质量的乘积再比上半径,所以选C
2、选C、D
A选项的条件是角速度不变,B选项的条件是线速度不变,而卫星的角速度和线速度都变化,故A,B错误
3??
4第一空;4(x1+x2)/f 思路:频率为f 则周期为1/f,A运动到E的时间就是t=4/f;由于匀加速运动的中间时刻的速度等于平均速度,故 vc=(x1+x2)/t即得;
第二空;mgh=mg(x0+x1)
5此题只介绍思路,此题可根据动量守恒来计算
6 5秒 此题
首先根据动能定理将出速度计算出来 是10米每秒 再根据V的平方等于2倍的加速度乘以位移,可计算出加速度为2米每二次方妙,再根据vt+1/2at*t=s可求得时间。

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1.
思路:
A,B两轮是通过皮带传动的,那么,在相同的时间内,两轮边缘上的点(如A,B)移动的距离等于皮带上的点移动的距离,所以,A,B两点的线速度相等.
角速度就与半径成反比(v=ωr),即:ωA:ωB=1:3(因为rA:rB=3:1)
A,C在是同一轮上,它们的角速度相等,所以ωA=ωC
所以:
ωA:ωB:ωC=1:3:1

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1.
思路:
A,B两轮是通过皮带传动的,那么,在相同的时间内,两轮边缘上的点(如A,B)移动的距离等于皮带上的点移动的距离,所以,A,B两点的线速度相等.
角速度就与半径成反比(v=ωr),即:ωA:ωB=1:3(因为rA:rB=3:1)
A,C在是同一轮上,它们的角速度相等,所以ωA=ωC
所以:
ωA:ωB:ωC=1:3:1
知道了角速度之比后,由:a=ω²*r
再由上面的关系,设ωA=x,ωB=3x,ωC=x
aA=x²*(3r),aB=9x²*r,aC=x²*r(r为B轮的半径)
即:aA:aB:aC=3:9:1
答案为:A C
2.人造卫星作圆周运动的根源是万有引力,所以我们首先确定万有引力的变化,而且人造卫星作圆周运动的向心力在数值上等于万有引力.
由公式F=GMm/r²可知,F与r的平方成反比,现r变为原来的2倍,则F变为原来的1/4,即此时的向心力为原来的1/4.再由公式F=mv²/r,得到:v=√(Fr/m)...(注:"√"表示根号),于是:v与√F和√R乘积成正比,故v减小至原来的√(1/4)*(√2)=√2/2.
答案为:C D
3.请检查,缺数据.
今天太晚了,明天接着做.
1、选A、C
VA=VB(皮带传动) RB=3RB ∴ωA*RA=ωB*RB ωA:ωB=1:3
又ωA=ωC(同轴传动)所以ωA:ωB:ωC=1:3:1
由于a= ω^2*r 所以 aA:aB:aC=3:9:1
2、选C、D
A选项的条件是角速度不变,B选项的条件是线速度不变,而卫星的角速度和线速度都变化,故A,B错误
3、数据不同,难度不同,补充数据后再做。
4、第一空;4(x1+x2)/f 思路:频率为f 则周期为1/f,A运动到E的时间就是t=4/f;由于匀加速运动的中间时刻的速度等于平均速度,故 vc=(x1+x2)/t即得;
第二空;mgh=mg(x0+x1)
5:110N; 思路始末速度都是0,则重力作功等于阻力作功;mg*(2+0.2)=F*0.2 F=11mg=110N
6: 5秒。图像的斜率含义可以由量纲推导为(1/2mv^2)/s=ma,图线是直线表示物体作匀变速运动;ma=50/25,故a=2m/s^2
初速度v=√(2Ek/m)=10m/s ∴ t=v/t=5s
解答题:
1、(1)把空气流看作截面半径为20m的圆柱体;则每秒流过页面的空气体积V=πRR*vt=2400π m^3
(2)、Ek=1/2mv^2=1/2*ρV*v^2=51840π J
(3)、1秒产生电能 E=Ek*10/100=5184π J,故风车发电功率P=E/t=5184π w
2、设喷出mkg氧气可使自身产生速度V,并经过ts时间返回,
由动量守恒定律 mv=MV (1) Vt=s (2)
宇航员呼吸时间t需要氧气 Qt=m0-m (3)
联立(1)(2)(3)并代入题中的数据可得方程:
2m^2-m+0.045=0 解得 m=0.1kg (较慢的速度返回),和 m=0.4kg(较快速度返回)

收起

你的4分是解出了t和v;而失掉的8分仅是倒数第三行的一个符号,就是-mg写出+mg(这是该题的关键步骤);你可以换另一个作法不容易出错;重力的冲量等于阻力的冲量。
mg(t+t')=Ft' f=mg(t+t')/t'=1100N

多选和填空1.如图1所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的3倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径.转动时皮带不打滑,则下列说法正确的是: 多选和填空1.如图1所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的3倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径.转动时皮带不打滑,则下列说法正确的是: 例题1 水平传送带的装置如图1所示,O1为主动轮,O2为从动轮.当主动轮顺时针匀速转动时,物体被轻轻地放在A端皮带上.开始时物体在皮带上滑动,当它到达位置C后滑动停止,之后就随皮带一起匀速 如图B-4所示是皮带传动的装置示意图,O1是主动轮,O2是从动轮.两轮水平放置.当O1顺时针匀速转动时,重10N的物体同皮带一起运动.若物体与皮带间最大静摩擦力为5N,则物体所受到的摩擦力的大小 如下图所示,O1轮为主动轮,O2轮为从动轮,请分析:1 皮带上A点与B点受到的摩擦力和方向2 轮子上C点与D点受到的摩擦力的方向图为:O1是主动轮,O2是从动轮,用一根皮带连起来,皮带上A点运动方 如图为一皮带转动装置,大轮与小轮固定在同一根轴上,小轮与另一中等大小的轮子间用皮带相连,它们的半径之比是1:2:3,A、B、C分别为轮子边缘上的一点,那么这三点线速度之比Va:Vb:Vc=? 角速 如果主动轮顺时针.那么它的皮带该怎么走,顺时针还是逆时针?AND一道小题 如图B-4所示是皮带传动的装置示意图,O1是主动轮,O2是从动轮.两轮水平放置.当O1顺时针匀速转动时,重10N的物体同皮带 如图5-5-2所示的传动装置中,B、C两轮固定在一起绕同一轴转动,A、B两轮用皮带传动,三轮半径关系是rA=rC=2rB.若皮带不打滑,求A、B、C轮边缘的a、b、c三点的角速度之比和线速度之比. 如果主动轮是顺时针转动,那么皮带和从动轮是顺还是逆时针转动? 1.A轮和B轮组成皮带传送装置,A轮为主动轮,B为从动轮,A顺时针转动,带动B转动.传送过程中皮带不打滑,P点和Q点分别为A轮和B轮边缘上的两点,则P点和Q点所受摩擦力方向.(这个题目的解析是说A转 如图所示,一个大轮通过皮带拉着小轮转动,皮带和两轮之间无滑动,大轮的半径是小轮的2倍,大轮上的一点s离转动轴的距离是半径的1/3,大轮边缘上P点的向心加速度是12m/s²,请找到小轮上与 传送带转动的问题,如皮带上的一点,和轮上的一点,相对于主动轮和从动轮怎样运动, 什么是同轴转动和皮带转动 如图4是一主动轮A通过皮带带动从动轮B的示意图,主动轮的转动方向如图所示,试分析A轮上M点和B轮上N点受到的摩擦力的方向:fM______,fN______. 想问问B轮与皮带的相对运动怎么判断 水平皮带传输装置如图A-1-2-13所示,皮带的速度保持不变,物体被轻轻地放在A端皮带上,开始时物体在皮带上滑动,当它到达位置C后滑动停止,之后就随皮带一起匀速运动,直至传送到目的地B端.在 转动的皮带与轮之间有没有摩擦 属于什麽摩擦?我认为轮和皮带之间相对静止 所以,要麽没摩擦要麽是静摩擦关键在于轮和皮带之间有没有相对运动的趋势 26-2/ 如图4-1所示,传送带不动时,物体由皮带顶端A从静止开始下滑到皮带底端B用的时间为t,则:(请选择)A.当皮带向上运动时,物块由A滑到B的时间一定大于t.B.当皮带向上运动时,物块由A滑到B 如图所示的皮带传送装置中,O1是主动滑轮,O2是从动轮,A、B分别是皮带上与两轮的接触点,C、D分别是两轮边缘与皮带接触的点,当O1顺时针转动时,若皮带与两轮间不打滑,则A、B、C、D各点所受静