A. | B點(diǎn)的角速度大 | B. | A點(diǎn)線(xiàn)速度大 | ||
C. | A、B兩點(diǎn)的轉(zhuǎn)動(dòng)半徑相同 | D. | A、B兩點(diǎn)的轉(zhuǎn)動(dòng)周期相同 |
分析 A、B兩點(diǎn)共軸,角速度相同,根據(jù)幾何關(guān)系計(jì)較半徑,然后根據(jù)v=rω,去分析線(xiàn)速度.
解答 解:AD、A、B兩點(diǎn)共軸,角速度相同,周期也相同,故A錯(cuò)誤,D正確;
BC、位于赤道上的物體A與位于北緯30°的物體B,可知A的半徑與B的半徑相比為R之比為Rcos30°:R,由公式 v=rω得,A、B兩點(diǎn)線(xiàn)速度大小之比cos30°:1.故BC錯(cuò)誤;
故選:D.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵理解共軸轉(zhuǎn)動(dòng)的物體角速度相同及熟練掌握?qǐng)A周運(yùn)動(dòng)的運(yùn)動(dòng)學(xué)公式.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | T>G | B. | T<G | ||
C. | T和G是一對(duì)平衡力 | D. | T和G是一對(duì)作用力和反作用力 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 若FA=FB,則mA>mB | |
B. | 若mA=mB,則拉力FA對(duì)物體A做的功比拉力FB對(duì)物體B做的功多 | |
C. | 若mA=mB,則整個(gè)過(guò)程中摩擦力對(duì)兩物體A、B做的功相等 | |
D. | 若mA=mB,則拉力FA的最大瞬時(shí)功率一定是拉力FB的最大瞬時(shí)功率的2倍 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 穿出位置一定在O′點(diǎn)下方 | |
B. | 穿出位置一定在O′點(diǎn)上方 | |
C. | 運(yùn)動(dòng)時(shí),在電場(chǎng)中的電勢(shì)能一定減小 | |
D. | 在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),動(dòng)能一定增大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 從外界吸熱 | |
B. | 向外界放熱 | |
C. | 相等時(shí)間內(nèi)氣體分子對(duì)筒上底的沖量相等 | |
D. | 相等時(shí)間內(nèi)氣體分子對(duì)筒上底的撞擊次數(shù)減少 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 飛船在軌道Ⅲ的運(yùn)行速率大于$\sqrt{{g}_{0}R}$ | |
B. | 飛船在軌道Ⅰ上運(yùn)行速率小于在軌道Ⅱ上B處的速率 | |
C. | 飛船在軌道Ⅰ上的重力加速度等于在軌道Ⅱ上B處重力加速度 | |
D. | 飛船在軌道Ⅰ、軌道Ⅲ上運(yùn)行的周期之比有TⅠ:TⅢ=4:1 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 線(xiàn)對(duì)P的拉力和彈簧對(duì)P的拉力是一對(duì)平衡力 | |
B. | P對(duì)彈簧的拉力和彈簧對(duì)P的拉力是一對(duì)平衡力 | |
C. | 線(xiàn)對(duì)P的拉力和P對(duì)線(xiàn)的拉力是一對(duì)作用力和反作用力 | |
D. | 彈簧對(duì)Q的拉力和Q對(duì)彈簧的拉力是一對(duì)平衡力 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 電子電荷量e的數(shù)值最早是由美國(guó)物理學(xué)家密立根用實(shí)驗(yàn)測(cè)得的 | |
B. | 磁感線(xiàn)上任一點(diǎn)的切線(xiàn)方向,都跟該點(diǎn)磁場(chǎng)的方向相同 | |
C. | 在任何電路里都有電功W=UIt,電熱Q=I2Rt,且W=Q. | |
D. | 電源電動(dòng)勢(shì)是表征電源把其它形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)的物理量,與是否接外電路無(wú)關(guān) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,g′=$\root{3}{\frac{4{g}^{2}{R}^{2}{π}^{2}}{{T}^{2}}}$ | |
B. | h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R,g′=$\root{3}{\frac{4{g}^{2}{R}^{2}{π}^{2}}{{T}^{2}}}$ | |
C. | h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,g′=$\root{3}{\frac{16g{R}^{2}{π}^{4}}{{T}^{4}}}$ | |
D. | h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R,g′=$\root{3}{\frac{16g{R}^{2}{π}^{4}}{{T}^{4}}}$ |
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