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          50条信息

            • 1.

              如图所示,两轮压紧,通过摩擦传动\((\)不打滑\()\),已知大轮半径是小轮半径的\(2\)倍,\(E\)为大轮半径的中点,\(C\),\(D\)分别是大轮和小轮边缘的一点,则\(E\),\(C\),\(D\)三点向心加速度大小关系正确的是(    )


              A.\({{a}_{C}}={{a}_{D}}=2{{a}_{E}}\)
              B.\({{a}_{C}}={2}{{a}_{D}}=2{{a}_{E}}_{\;\;\;\;\;}\)
              C.\({{a}_{C}}=\dfrac{{1}}{{2}}{{a}_{D}}=2{{a}_{E}}\)
              D.\({{a}_{C}}=\dfrac{{1}}{{2}}{{a}_{D}}={{a}_{E}}\)
            • 2.

              如图所示的皮带传动装置,主动轮\(O_{1}\)上两轮的半径分别为\(3r\)和\(r\),从动轮\(O_{2}\)的半径为\(2r\)、\(A\),\(B\)、\(C\)分别为轮缘上的三点,设皮带不打滑,则\(A\)、\(B\)、\(C\)三点的角速度大小之比\({ω}_{A}:{ω}_{B}:{ω}_{C} =\) ______ ,三点的线速度大小之比\(v_{A}:v_{B}:v_{C}=\) ______ .

            • 3.

              如图所示,甲、乙、丙三个轮子依靠摩擦传动,相互之间不打滑,其半径分别为\(r_{1}\)、\(r_{2}\)、\(r_{3}.\)若甲轮的角速度为\(ω_{1}\),则丙轮的角速度为\((\)  \()\)

              A.\(\dfrac{{ω}_{1}{r}_{1}}{{r}_{3}} \)
              B.\(\dfrac{{ω}_{1}{r}_{3}}{{r}_{1}} \)
              C.\(\dfrac{{ω}_{1}{r}_{3}}{{r}_{2}} \)
              D.\(\dfrac{{ω}_{1}{r}_{1}}{{r}_{3}} \)
            • 4.

              如图装置\(A\)、\(B\)轮通过皮带传动,\(A\)、\(C\)轮通过摩擦传动,半径\(R_{A}{=}2R_{B}{=}3R_{C}\),各接触面均不打滑,则\(A{,}B{,}C\)三点的线速度和角速度之比分别为\(({  })\)




              A.\(v_{A}\):\(v_{B}\):\(v_{C}{=}1\):\(2\):\(3\)     
              B.\(v_{A}\):\(v_{B}\):\(v_{C}{=}1\):\(1\):\(1\)
              C.\(\omega_{A}\):\(\omega_{B}\):\(\omega_{C}{=}1\):\(2\):\(3\)    
              D.\(\omega_{A}\):\(\omega_{B}\):\(\omega_{C}{=}1\):\(1\):\(1\)
            • 5.

              如图所示,传送带\(A\)、\(B\)之间的距离为\(L=3.2 m\),与水平面间夹角为\(θ=37^{\circ}\),传送带沿顺时针方向转动,速度恒为\(v=2 m/s\),在上端\(A\)点无初速度放置一个质量为\(m=1 kg\)、大小可视为质点的金属块,它与传送带间的动摩擦因数为\(μ=0.5\),金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径为\(R=0.4 m\)的光滑圆轨道做圆周运动,刚好能通过最高点\(E\),已知\(B\)、\(D\)两点的竖直高度差为\(h=0.5 m\),\(g=10 m/s^{2}\),\(\sin 37^{\circ}=0.6\)。则下列说法正确的是

              A.金属块经过\(D\)点时的速度大小为\(2\sqrt{5}{ m/s}\)
              B.金属块经过\(D\)点时的速度大小为\(\sqrt{5}{ m/s}\)
              C.金属块在\(BCD\)弯道上克服摩擦力做的功为\(3 J\)
              D.金属块在\(BCD\)弯道上克服摩擦力做的功为\(5 J\)
            • 6.

              如图所示,两个用相同材料制成的靠摩擦转动的轮\(A\)和\(B\)水平放置,两轮半径\(R_{A}=2R_{B}\),当主动轮\(A\)匀速转动时,在\(A\)轮边缘放置的小木块\((\)可视为质点\()\)恰能相对静止在\(A\)轮边缘上。若将小木块放在\(B\)轮上,欲使木块相对\(B\)轮也静止,则木块距\(B\)轮转轴的最大距离为\((\)最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力\()\)  \((\)    \()\)


              A.\(\dfrac{{{R}_{A}}}{4}\)
              B.\(\dfrac{{{R}_{A}}}{2}\)
              C.\(\dfrac{{{R}_{B}}}{4}\)
              D.\(\dfrac{{{R}_{B}}}{2}\)
            • 7.
              自行车的小齿轮\(A\)、大齿轮\(B\)、后轮\(C\)是相互关联的三个转动部分,且半径\(R_{B}=4R_{A}\)、\(R_{C}=8R_{A}\),正常骑行时三轮边缘的向心加速度之比\(a_{A}\):\(a_{B}\):\(a_{C}\)等于\((\)  \()\)
              A.\(1\):\(1\):\(8\)
              B.\(4\):\(1\):\(4\)
              C.\(1\):\(2\):\(4\)
              D.\(4\):\(1\):\(32\)
            • 8. 如图示为某一皮带传动装置\(.\)主动轮的半径为\(r_{1}\),从动轮的半径为\(r_{2}.\)已知主动轮做顺时针转动,角速度为\(ω\),转动过程中皮带不打滑\(.\)下列说法中正确是\((\)  \()\)
              A.从动轮做顺时针转动
              B.从动轮做逆时针转动
              C.从动轮的角速度为\( \dfrac {r_{1}}{r_{2}}ω\)
              D.从动轮的角速度为\( \dfrac {r_{2}}{r_{1}}ω\)
            • 9.
              如图为自行车局部示意图,自行车后轮的小齿轮半径为\(R_{1}\),与脚踏板相连的大齿轮的半径为\(R_{2}\),\(.\)则小齿轮与大齿轮在边缘处\(A\)点与\(B\)点的线速度之比,角速度之比分别为\((\)  \()\)
              A.\(1\):\(1\)     \(R_{1}\):\(R_{2}\)
              B.\(1\):\(1\)     \(R_{2}\):\(R_{1}\)
              C.\(R_{1}\):\(R_{2}\)     \(R_{2}\):\(R_{1}\)
              D.\(R_{1}\):\(R_{2}\)    \(R_{2}^{2}\):\(R_{1}^{2}\)
            • 10.

              图中所示为一皮带传动装置,右轮的半径为\(r\),\(a\)是它边缘上的一点\(.\)左侧是一轮轴,大轮的半径为\(4r\),小轮的半径为\(2r.b\)点在小轮上,到小轮中心的距离为\(r.c\)点和\(d\)点分别位于小轮和大轮的边缘上\(.\)若在传动过程中,皮带不打滑\(.\)则(    )


              A.\(a\)点与\(b\)点的线速度大小相等
              B.\(a\)点与\(c\)点的线速度大小相等
              C.\(a\)点与\(b\)点的角速度大小相等
              D.\(a\)点与\(d\)点的向心加速度大小相等
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