在轮上用力带动轴的运动,( ).A省力 B不省力也不费力 C费力

我是谁的谁是谁的2022-10-04 11:39:541条回答

在轮上用力带动轴的运动,( ).A省力 B不省力也不费力 C费力
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gex300 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
A 省力
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物得下落加速度a=βr,②
由牛二定律 a=(P-F绳)/m,③
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如果将物体去掉而以与P相等的力直接向下拉绳子,
M=Pr=Jβ 得β=Pr/J ⑤
比较④⑤两式可得 β将:
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得出这样的结果主要是因为维持物体下落的加速度分担了P的一部分力.
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解题思路:点A与点B是同缘传动,线速度相等;点B与点C是同轴传动,角速度相同;然后结合公式v=rω列式求解.

点A与点B是同缘传动,线速度大小相等,即:vA=vB
点B与点C是同轴传动,即:ωBC,又C点为轮O2上某半径的中点,根据公式v=rω,有:vB:vC=2:1,又vA=vB,所以vA:vC=2:1;
点B与点C是同轴传动,即:ωBC
点A与点B是同缘传动,线速度相等,即:vA=vB且r2=2r1根据公式v=rω有:ωA:ωB=2:1;
故答案为:2:2:1,2:1:1,4:2:1.

点评:
本题考点: 向心加速度;线速度、角速度和周期、转速.

考点点评: 解决本题关键明确同轴传递角速度相等,同缘传动边缘点线速度相等;同时要能够结合线速度与角速度关系公式v=rω列式分析

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解题思路:主动轮和从动轮边缘上的点线速度相等,A的角速度恒定,半径增大,线速度增大,当两轮半径相等时,角速度相等.

在A轮转动的过程中,半径增大,角速度恒定,根据v=rω,知线速度增大,即磁带的速度逐渐增大,若磁带全部绕到A轮上需要的时间为t,则两轮半径相等前所用的时间大于半径相等后所用的时间,即A、B两轮的角速度相等所需要的时间大于[t/2].故B正确,A、C、D错误.
故选B.

点评:
本题考点: 线速度、角速度和周期、转速.

考点点评: 解决本题的关键知道线速度与角速度的关系,以及知道A、B两轮的角速度相等时,半径相等.

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(1)逆时针方向
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脱落后对a分析做平抛运动ha=
1
2gt2=R
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1
2gt2=2R
解方程得ω=

g
2R
答:(1)逆时针方向(2)求圆轮转动的角速度的大小

g
2R•

点评:
本题考点: 线速度、角速度和周期、转速;平抛运动.

考点点评: 本题关键是明确两个物体的运动性质,然后根据运动学公式列式求解,注意等时性.

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解题思路:主动轮和从动轮边缘上的点线速度相等,A的角速度恒定,半径增大,线速度增大,当两轮半径相等时,角速度相等.

在A轮转动的过程中,半径增大,角速度恒定,根据v=rω,知线速度增大,即磁带的速度逐渐增大,若磁带全部绕到A轮上需要的时间为t,则两轮半径相等前所用的时间大于半径相等后所用的时间,即A、B两轮的角速度相等所需要的时间大于[t/2].故B正确,A、C、D错误.
故选B.

点评:
本题考点: 线速度、角速度和周期、转速.

考点点评: 解决本题的关键知道线速度与角速度的关系,以及知道A、B两轮的角速度相等时,半径相等.

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A.A、B、C三点的线速度之比1:1:2
B.A、B、C三点的线速度之比2:2:1
C.A、B、C三点的角速度之比 1:2:2
D.A、B、C三点的角速度之比 2:1:1
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解题思路:两轮通过皮带传动,边缘的线速度相等;B、C两点共轴传动,角速度相等;再结合v=ωr,可比较三质点的角速度与线速度的大小.

①点A与点B通过同一根皮带传动,线速度大小相等,即vA=vB
由于rB=2rA,根据公式v=rω,故ωA:ωB=2:1;
②B、C两点共轴传动,角速度相等,故ωB:ωC=1:1;
由于rB=2rC,根据公式v=rω,故vB:vC=2:1
综合①②,有:
vA:vB:vC=2:2:1
ωA:ωB:ωC=2:1:1
故选:BD.

点评:
本题考点: 线速度、角速度和周期、转速.

考点点评: 本题关键抓住公式v=ωr,两两比较,得出结论!要注意不能三个一起比较,初学者往往容易将三个一起比较,从而得不出结论!

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根据公式v=ωr,ω一定时,v∝r,故vB:vC=RB:RC=3:1;
根据公式v=ωr,v一定时,ω∝r-1,故ωA:ωB=2:1;
故ωA:ωB:ωC=2:1:1,vA:vB:vC=3:3:1;
故答案为:2:1:1,3:3:1.

点评:
本题考点: 线速度、角速度和周期、转速.

考点点评: 本题关键抓住同缘传动边缘上的点线速度相等、同轴传动角速度相同以及线速度与角速度关系公式v=ωr列式求解.

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由题意知,轮的半径R与轴的半径r之比为5:1,即R=5r,作用在轮上的动力F1是30N
根据杠杆平衡条件,动力×动力臂=阻力×阻力臂,
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r=[30N×5r/r]=150N.
故答案为:150.

点评:
本题考点: 轮轴及其他常见简单机械.

考点点评: 轮轴中,轮半径是轴半径的几倍,作用在轮上的动力就是作用在轴上阻力的几分之一.

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摆线参数方程为:x=R(ωt-sinωt),y=R(1-cosωt);
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在一个周期内可以认为 t≤2π/ω,于是 dl=2Rωsin(ωt/2) dt,
l=∫dl=∫2Rωsin(ωt/2) dt=-4Rcos(ωt/2)+C;
若 t=t0→te,则 l=4R[cos(ωt0/2)-cos(ωte/2)];(如 t 变动为一个整周期,则 l=8R);
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(1)重物匀速下降的速度V的大小是多少?
(2)对一定的磁感应强度B,重物的质量M取不同的值,测出相应的 重物做匀速运动时的速度,可得 出v-M实验图线.图(b)中 画出了磁感应强度分别为B1和B2时的两条实验图线,试根据实验结果计算B1和B2的比值.
(3)若M从静止到匀速的过程中一目下降的高度为h,求这一过程中R上产生的焦耳热.
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解题思路:(1)重物匀速下降时,金属杆匀速上升,合力为零.分析金属杆的受力情况,由F=BIL、I=[E/R]、E=BLv结合推导出安培力的表达式,即可由平衡条件求出重物匀速下降的速度v;
(2)根据第1题v的表达式,分析v-M图象的斜率,结合图象求出斜率,即可得到B1和B2的比值.
(2)若M从静止到匀速的过程中下降高度h的过程中,M的重力势能减小转化为m的重力势能、系统的动能和内能,根据能量守恒定律求解R上产生的焦耳热.

(1)金属杆达到匀速运动时,受绳子拉力F、金属杆的重力mg、向下的安培力FA
则:F=FA+mg ①
其中 F=Mg②
又对金属杆有:安培力FA=BIL,感应电流I=[E/R],感应电动势E=BLv
则得 FA=
B2L2v
R③
所以由①②③得 v=
(M−m)gR
B2L2④
(2)由④式可得v-M的函数关系式为
v=[gR
B2L2M-
mgR
B2L2
结合图线可知,斜率
k=
gR
B2L2
所以
k1=
16−0/12−2m•s-1/kg=1.6m•s-1/kg
k2=
9−0
12−2]=m•s-1/kg=0.9m•s-1/kg
故:
B1
B2=

K2
K1=[3/4]
(3)由能量关系,可得R上产生的焦耳热为
Q=(M-m)gh-[1/2](M+m)v2
将v代入可得:
Q=(M-m)g[h-
(M2−m2)gR2
2B4L4]
答:
(1)重物匀速下降的速度v的大小是
(M−m)gR
B2L2.
(2)B1和B2的比值为3:4.
(3)这一过程中R上产生的焦耳热为(M-m)g[h-

点评:
本题考点: 导体切割磁感线时的感应电动势;共点力平衡的条件及其应用;安培力;电磁感应中的能量转化.

考点点评: 本题中运用F=BIL、I=[E/R]、E=BLv推导安培力的表达式是求解的关键步骤,再运用数学知识分析图象的斜率,得到B1和B2的比值,中等难度.

轮轴的计算公式 轮轴的计算公式是________,由此可见,轮半径是轴半径的几倍,作用在轮上的动力就是作用在轴上阻力的_
轮轴的计算公式
轮轴的计算公式是________,由此可见,轮半径是轴半径的几倍,作用在轮上的动力就是作用在轴上阻力的_______,轮轴的阻力臂相当于它的____半径.斜面可以省____,但费_____.
yang514081年前2
wxc2008 共回答了20个问题 | 采纳率85%
轮轴的计算公式是(F轮r轮=F轴r轴),由此可见,轮半径是轴半径的几倍,作用在轮上的动力就是作用在轴上阻力的(几分之几),轮轴的阻力臂相当于它的(轴)半径.斜面可以省(力),但费(距离).
如图所示,两轮用皮带传动,皮带不打滑.图中轮上A、B、C三点所在处半径分别为rA、rB、rC,且rA>rB=rC,则这三
如图所示,两轮用皮带传动,皮带不打滑.图中轮上A、B、C三点所在处半径分别为rA、rB、rC,且rA>rB=rC,则这三点的速度υA、υB、υC大小关系正确的是(  )
A.vA>vB>vC
B.vA=vB>vC
C.vA>vB=vC
D.vA=vC>vB
天下久无君1年前1
偶是好男人oo 共回答了19个问题 | 采纳率100%
解题思路:同轴转动角速度相等,线速度与半径成正比;皮带连动线速度相等,角速度与半径成反比.

AB在同一皮带上线速度相等,即vA=vB,AC角速度相等,线速度与半径成正比,故vA>vC
故选:B.

点评:
本题考点: 线速度、角速度和周期、转速.

考点点评: 解决本题的关键是知道“同轴转动角速度相等,皮带连动线速度相等”并知道角速度和线速度关系.

如图所示为一皮带传送装置,a、b分别是两轮边缘上的两点, c处在O 1 轮上,且有 r a =2r b =2r c ,则
如图所示为一皮带传送装置,a、b分别是两轮边缘上的两点, c处在O 1 轮上,且有 r a =2r b =2r c ,则下列关系正确的有()
A.v a =v b B. a = b
C.v a =v c D. b : c =4:1
1124101831年前1
旺富 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
解题思路:

ab两点是同一条传动带相连,故A正确;ac是同轴转动,所以,根据公式可得,因为,所以可得BC错误,根据公式可得D正确

故选AD

AD


<>

物理高中必修二圆周运动:分析下列情况下,轮上各点的角速度有什么关系?
物理高中必修二圆周运动:分析下列情况下,轮上各点的角速度有什么关系?

O为圆心

ff才是正经事1年前4
小辙的姐 共回答了12个问题 | 采纳率75%
都相等,因为在同圆.
水平使用滑轮组拉力作用在轮上绳子的自由端在哪
饮茶之道1年前2
袁梅 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
根据需要,既可以在定滑轮端,也可在动滑轮端——看你是要省更多的力,还是要改变动力方向而定!
仅供参考!
远洋轮上有32名成员,备有82天的淡水,船航行10天后遇到一批救助的渔民,这时船上的
冒名顶替的老幺1年前1
yuhaiyan610 共回答了14个问题 | 采纳率71.4%
.没问完.
在同一个轮轴上,在轴上用力比在轮上用力要( )
在同一个轮轴上,在轴上用力比在轮上用力要( )
所有铁塔能高耸入云又稳定不倒,是因为它们在形状和结构上具有( )、( )的特点
黄rr1年前2
muer111111 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
在同一个轮轴上,在轴上用力比在轮上用力要(费力 )
所有铁塔能高耸入云又稳定不倒,是因为它们在形状和结构上具有(重心低 )、(底面积大 )的特点
如图所示,质量为m1=24kg的匀质圆盘,可绕水平光滑固定轴转动,一轻绳绕于轮上,另一端通过质量为m2=5kg的圆盘形定
如图所示,质量为m1=24kg的匀质圆盘,可绕水平光滑固定轴转动,一轻绳绕于轮上,另一端通过质量为m2=5kg的圆盘形定滑轮悬有m=10kg的物体.求(1)物体下降过程中的加速度;(2)绳中张力.(设绳与定滑轮间无相对滑动).
linchy19801年前1
hhong0516 共回答了25个问题 | 采纳率92%
大盘转动惯量I1=1/2 m1R²
小盘转动惯量I2=1/2 m2r²
设加速度为a
大盘角加速度a/R
小盘角加速度a/r
设横绳的张力F1,竖绳张力F2
mg-F2=ma
(F2-F1)r=I2×a/r
F1R=I1×a/R
mg=ma+m2a/2+m1a/2
a=2g/(2m+m1+m2)
把a代入上面方程可以得到
F1、F2.
理论力学一轻绳的一端绕在A轮上,A轮可绕固定点A转动,摩擦力可忽略不计,绳子的另一端绕在另一轮子B的外面,已知这两轮子都
理论力学
一轻绳的一端绕在A轮上,A轮可绕固定点A转动,摩擦力可忽略不计,绳子的另一端绕在另一轮子B的外面,已知这两轮子都是形状相同的圆柱,它们的半径为r,质量均为m.求B轮的质心加速度.
binglang6861年前1
猫叫喵 共回答了18个问题 | 采纳率100%
这个题不难,不过在这不好写,我可以给你发过去,答案是a=0.8g
物理关于皮带轮轮上的摩擦力的问题
物理关于皮带轮轮上的摩擦力的问题
如果点在皮带轮上,则摩擦力怎么判断?
如果点在皮带上,摩擦力的方向?
轮和皮带都受几个力?
两个点,一个在主动轮上,一个在从动轮上,摩擦力的方向?皮带轮顺时针转动时摩擦力?逆时针?
殡葬工作者1年前4
h-y-j-1982 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
主动轮:
轮要带着皮带走,皮带不想走就拖住轮,轮就受与转动方向相反的摩擦力.
轮带着皮带走,摩擦力为皮带提供动力,皮带就受与转动方向相同的力.
轮受重力,皮带给的压力和摩擦力.3个
皮带受重力,轮给的支持力和摩擦力.3个.
从动轮:
与主动轮正好相反.但受力个数还都是3个
如g所示A是B轮上的一点,B、中两轮用皮带连接而不打滑rA~rB~r中=1:3:2,则A、B、中三点的线速度之比为___
如g所示A是B轮上的一点,B、中两轮用皮带连接而不打滑rA~rB~r=1:3:2,则A、B、中三点的线速度之比为______;角速度之比为______.
hhsmzx551年前1
建_文 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
解题思路:两轮子靠传送带传动,轮子边缘上的点具有相同的线速度,共轴转动的点,具有相同的角速度.根据公式v=ωr列式比较.

点B与点C是同源传递的边缘点,故vB=vC;点A与点B是同轴传动,角速度相等,故ωA=ωB;点A与点B,半径之比为1:3,故线速度之比为1:3;故vA:vC:vB=1:3:3;由于B、C的半径之比为3:它,根据公式v=ωr,B、C的角速...

点评:
本题考点: 线速度、角速度和周期、转速.

考点点评: 解决本题的关键知道靠传送带传动轮子边缘上的点具有相同的线速度,共轴转动的点,具有相同的角速度;同时结合公式v=ωr分析求解,不难.

如图(甲)所示的轮轴,它可以绕垂直于纸面的光滑固定水平轴O转动。轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一重物,另一端系一质量为
如图(甲)所示的轮轴,它可以绕垂直于纸面的光滑固定水平轴O转动。轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一重物,另一端系一质量为m的金属杆。在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R的电 阻,其余电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直。开始时金属杆置于导轨下端,将质量为M的重物由静止释放,重物最终能匀速下降。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦。

(1)重物匀速下降的速度V的大小是多少?
(2)对一定的磁感应强度B,重物的质量M取不同的值,测出相应的重物做匀速运动时的速度,可得出v-M实验图线。图(乙)中画出了磁感应强度分别为B 1 和B 2 时的两条实验图线,试根据实验结果计算B 1 和B 2 的比值。
(3)若M从静止到匀速的过程中一目下降的高度为h,求这一过程中R上产生的焦耳热
tanghong4771年前1
su53 共回答了15个问题 | 采纳率100%
解题思路:

重物匀速下降时,金属杆匀速上升,合力为零。由F=BILE=BLv,结合平衡条件求出重物匀速下降的速度v,再根据v的表达式,分析vM图象的斜率,结合图象求出斜率,即可得到B1B2的比值.M从静止到匀速的过程中下降高度h的过程中,M的重力势能减小转化为m的重力势能、系统的动能和内能,可根据能量守恒定律求解R上产生的焦耳热。

金属杆达到匀速运动时,受绳子拉力F. 金属杆的重力mg、向下的安培力FA.

则:F=FA+mg

其中F=Mg

又对金属杆有:安培力FA=BIL,感应电流,感应电动势E=BLv

由①②③得

(2)由第一题结果及题意可得vM的函数关系式为

结合图线可知,斜率

所以

因此

(3)由能量关系,在这个过程中R上产生的焦耳热为

v代入可得:

(1)   (2)     (3)


<>

在什么情况下,动力会作用在轮轴的轴上,而阻力作用在轮上?
仁麒1年前1
yanweijun007 共回答了19个问题 | 采纳率100%
汽车后轮(驱动轮)、打井水的一种轮轴,从轴心伸出摇把的(就像自行车脚踏板).等等
在直径为10cm的轮上有一长为6cm的弦,P是该弦的中点,轮子以每秒5弧度的速度旋转,则经过5秒后点P转过的弧长是___
在直径为10cm的轮上有一长为6cm的弦,P是该弦的中点,轮子以每秒5弧度的速度旋转,则经过5秒后点P转过的弧长是______cm.
rxov1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
在直径为10cm的轮上有一长为6cm的弦,P是该弦的中点,轮子以每秒5弧度的速度旋转,则经过5秒后点P转过的弧长是___
在直径为10cm的轮上有一长为6cm的弦,P是该弦的中点,轮子以每秒5弧度的速度旋转,则经过5秒后点P转过的弧长是______cm.
ehanfu1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
如图(a)所示,轮轴的轮半径为2r,轴半径为r,它可以绕垂直于纸面的光滑水平轴O转动,图(b)为轮轴的侧视图.轮上绕有细
如图(a)所示,轮轴的轮半径为2r,轴半径为r,它可以绕垂直于纸面的光滑水平轴O转动,图(b)为轮轴的侧视图.轮上绕有细线,线下端系一质量为M的重物,轴上也绕有细线,线下端系一质量为m的金属杆.在竖直平面内有间距为L的足够长平行金属导轨PQ、MN,在QN之间连接有阻值为R的电阻,其余电阻不计.磁感强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直.开始时金属杆置于导轨下端,将重物由静止释放,重物最终能匀速下降,运动过程中金属杆始终与导轨接触良好.
(1)重物M匀速下降的速度v多大?
(2)对一定的B,取不同的M,测出相应的M作匀速运动时的v值,得到实验图线如图(c),实验中电阻R=0.1Ω,L=1m,则实验中m和B的值分别为多大?
ee参的酷猪1年前1
renzhe0406 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
解题思路:(1)首先根据轮轴原理,得出M与金属杆的速度关系.重物最终匀速下降,重力势能减小,金属杆匀速上升,重力势能增加,整个系统重力势能减小转化为电能,根据能量守恒定律列式,求解重物M匀速下降的速度.(2)根据第1题v的表达式,分析v-M图象的斜率,结合图象求出横轴的截距和斜率,即可得到m和B.

(1)设匀速运动时M的速度为v=v1,m的速度为v2,有:
v1=2v2 …①
杆所受的安培力:F=BIL…②
回路中的感应电流为:=[E/R]…③
杆产生的感应电动势为:E=BLv2…④
则得:F=
B2L2v2
R…⑤
根据能量守恒定律有:
Mgv1=(F+mg)v2…⑥
联立①⑤⑥解得:v1=v=
2(2M−m)gR
B2L2
即:v=
4MgR
B2L2−
2mgR
B2L2…⑦
(2)图上当v=0时,M=2kg,所以有:m=2M=4kg…⑧
由图得:[4gR
B2L2=
16/10]…⑨
代入数据得:B=

10
2T…⑩
答:(1)重物M匀速下降的速度v为[4MgR
B2L2-
2mgR
B2L2.
(2)对一定的B,取不同的M,测出相应的M作匀速运动时的v值,得到实验图线如图(c),实验中电阻R=0.1Ω,L=1m,则实验中m和B的值分别为4kg,

10/2]T.

点评:
本题考点: 导体切割磁感线时的感应电动势;法拉第电磁感应定律.

考点点评: 本题中运用F=BIL、I=ER、E=BLv推导安培力的表达式是求解的关键步骤,再运用数学知识分析图象的信息,得到B1和B2的比值,中等难度.

如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,其半径均为r.在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带
如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,其半径均为r.在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径为R,且R=3r.现在进行倒带,使磁带绕到A轮上.倒带时A轮是主动轮,其角速度是恒定的,B轮是从动轮.经测定磁带全部绕到A轮上需要的时间为t.则从开始倒带到A、B两轮的角速度相等所需要的时间(  )
A.等于
t
2
B.大于
t
2
C.小于
t
2
D.无法确定
l恋s上j寂m寞1年前1
王可馨儿 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
在A轮转动的过程中,半径增大,角速度恒定,根据v=rω,知线速度增大,即磁带的速度逐渐增大,若磁带全部绕到A轮上需要的时间为t,则两轮半径相等前所用的时间大于半径相等后所用的时间,即A、B两轮的角速度相等所需要的时间大于
t
2 .故B正确,A、C、D错误.
故选B.
如图所示,质量为m1=24kg的匀质圆盘,可绕水平光滑固定轴转动,一轻绳绕于轮上,另一端通过质量为m2=5kg的圆盘形定
如图所示,质量为m1=24kg的匀质圆盘,可绕水平光滑固定轴转动,一轻绳绕于轮上,另一端通过质量为m2=5kg的圆盘形定滑轮悬有m=10kg的物体.求当重物由静止开始下降了h=0.5m时

(1)物体下降过程中的加速度;(2)绳中张力.(设绳与定滑轮间无相对滑动).
专吃蝎虎1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
如图所示,皮带传动装置主动轮P和从动轮Q的半径之比为2:1,A、B两点分别在两轮边缘上,C点在P轮上到转轴距离是P轮半径
如图所示,皮带传动装置主动轮P和从动轮Q的半径之比为2:1,A、B两点分别在两轮边缘上,C点在P轮上到转轴距离是P轮半径的[1/4].现主动轮P以转速n转动,则A、B、C三点的角速度大小之比为ωA:ωB:ωC为(  )
A.1:2:1
B.1:1:2
C.2:1:2
D.4:4:1
yangjingbei1年前1
感-觉 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
在皮带轮问题中要注意:同一皮带上线速度相等,同一转盘上角速度相等.在该题中,A、B两点的线速度相等,即有:v1=v2,根据v=ωr,又因为rA:rB=2:1,所以有:ωA:ωB=1:2,由于A与C点共轴,则角速度相等,因此A、B、C三点的角速度大小之比为ωA:ωB:ωC为1:2:1,故A正确.
故选A.
如图所示,半径为R的圆轮在竖直面内绕O轴匀转动,轮上a、b两点与O点的连线相互垂直,a、b两点均粘有一小物体,当a点转至
如图所示,半径为R的圆轮在竖直面内绕O轴匀转动,轮上a、b两点与O点的连线相互垂直,a、b两点均粘有一小物体,当a点转至最低位置时,a、b两点处的小物体同时脱落,经过相同时间落到水平地面上.

(1)试判断圆轮的转动方向;(不用说明理由,写出结果即可)
(2)求圆轮转动的角速度的大小.
huie831261年前3
流风绘羽 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
解题思路:(1)平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,结合两个物体的空间初始位置进行判断;
(2)根据运动学公式求解b的初速度,根据v=Rω求解角速度.

(1)逆时针方向
(2)a、b物体脱落前分别随圆盘做圆周运动v0=ωR
脱落后对a分析做平抛运动ha=
1
2gt2=R
对b分析做竖直下抛运动hb=v0t+
1
2gt2=2R
解方程得ω=

g
2R
答:(1)逆时针方向(2)求圆轮转动的角速度的大小

g
2R•

点评:
本题考点: 线速度、角速度和周期、转速;平抛运动.

考点点评: 本题关键是明确两个物体的运动性质,然后根据运动学公式列式求解,注意等时性.

轮轴省力特点轮半径是轴半径的几倍,作用在轮上的力就是轴上力的——?
wangcai5201年前2
周恩 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
轮半径是轴半径的几倍,作用在轮上的力就是轴上力的几分之一
在直径为10cm得轮上有一长为6cm得弦,p是该弦的重点,轮子以每秒5 rad得速度旋转,则经过5 s后点p转过的弧度为
在直径为10cm得轮上有一长为6cm得弦,p是该弦的重点,轮子以每秒5 rad得速度旋转,则经过5 s后点p转过的弧度为?
朦胧雨丝1年前1
月亮来坐罢 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
P应为该弦的中点,由垂径定理,P与轮的中心距离为4,经过5秒后点P转过的长度为5×5×4=100.
如图(甲)所示的滑轮,它可以绕垂直于纸面的光滑固定水平轴O转动。轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一重物,另一端系一质量为
如图(甲)所示的滑轮,它可以绕垂直于纸面的光滑固定水平轴O转动。轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一重物,另一端系一质量为m的金属杆。在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R的电阻,其余电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直。开始时金属杆置于导轨下端,将质量为M的重物由静止释放,重物最终能匀速下降。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,已知重力加速度为g,忽略所有摩擦。

(1)重物匀速下降的速度v的大小是多少?
(2)对一定的磁感应强度B,重物的质量M取不同的值,测出相应的重物做匀速运动时的速度,可得出v-M实验图线。图(乙)中画出了磁感应强度分别为B 1 和B 2 时的两条实验图线,试根据实验结果计算B 1 和B 2 的比值。
(3)若M从静止到匀速的过程中一共下降的高度为h,求这一过程中R上产生的焦耳热。
sinfree1年前1
dlckt 共回答了18个问题 | 采纳率100%
解题思路:

(1)金属杆达到匀速运动时,受绳子拉力F. 金属杆的重力mg、向下的安培力FA

则:

安培力感应电流

感应电动势所以

(2)由(1)可得vM的函数关系式

结合图线可知,斜率

所以

故:=

(3)由能量关系,可得R上产生的焦耳热为:

v代入可得:

或者:

(1) (2) (3)


<>

理论力学 车轮半径R=0.5m,在铅直平面内沿倾斜的直线轨道滚动而不滑动.求图示轮上互相垂直的直径端点M1,M2,的加速
理论力学

车轮半径R=0.5m,在铅直平面内沿倾斜的直线轨道滚动而不滑动.求图示轮上互相垂直的直径端点M1,M2,的加速度大小.设该瞬时轮心的速度v0=1m/s,加速度a0=3m/s^2.
a1=2m/s^2, a2=3.16m/s^2.
drb163ab1年前1
钱13龟龟 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
v0=w*r,w=2 rad/s
a0=角加速度*r,角加速度=6m/s^2
M1切向加速度大小与a0相等,方向相反,所以合加速度为法向加速度.如图
如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,其半径均为r.在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带
如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,其半径均为r.在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径为R,且R=3r.现在进行倒带,使磁带绕到A轮上.倒带时A轮是主动轮,其角速度是恒定的,B轮是从动轮.经测定磁带全部绕到A轮上需要的时间为t.则从开始倒带到A、B两轮的角速度相等所需要的时间(  )
A.等于
t
2
B.大于
t
2
C.小于
t
2
D.无法确定
jjyyajjyy1年前1
whereisyi 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
在A轮转动的过程中,半径增大,角速度恒定,根据v=rω,知线速度增大,即磁带的速度逐渐增大,若磁带全部绕到A轮上需要的时间为t,则两轮半径相等前所用的时间大于半径相等后所用的时间,即A、B两轮的角速度相等所需要的时间大于
t
2 .故B正确,A、C、D错误.
故选B.

大家在问