汽车轮胎可以简单看做是以转轴为中心点的一个圆,更换轮胎后如果这个圆上因为各部位的重量不一致,导致其重心偏离中心转轴,轮胎在围绕这个中心旋转时会产生不平衡,特别高速运转时会造成车辆抖动,因此需对轮胎进行动态平衡调整。卸下轮胎固定在动平衡机上,在轮毂上的恰当位置贴上适当质量的平衡块来补差,使整个圆质量分布处于一个均匀状态,就可以让其重心恢复到中心转轴。若平衡块的质量为
,与转轴的距离为
,重力加速度为
,当轮胎以角速度
匀速转动时,下列说法正确的是( )
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A.若平衡块到达最高点时车轴受到的合力竖直向上,则应增大平衡块的质量 |
B.若平衡块到达最高点时车轴受到的合力沿水平方向,则调整平衡块的质量就可解决问题 |
C.平衡块到达最低点时处于超重状态 |
D.平衡块到达与转轴等高的位置时,受到轮毂的作用力为![]() |
更新时间:2023-10-07 13:45:36
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【推荐1】如图为建筑材料被吊车竖直向上提升过程的简化运动图象,下列判断正确的是( )
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A.前5s的平均速度是0.5m/s |
B.0~10s的平均速度等于30s~36s的平均速度 |
C.30s~36s材料处于超重状态 |
D.前10s钢索最容易发生断裂 |
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【推荐2】2023年10月31日,神舟十六号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,是我国航空航天史上一个重要的里程碑。宇航员在返回舱回收的过程中要经受超重与失重的考验,已知返回舱返回过程中,大体经历了自由下落、加速下落、匀速下落和减速下落四个过程,假设宇航员一直头朝上坐在座椅上,下列说法正确的是( )
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A.返回舱在自由下落阶段,宇航员处于平衡状态 |
B.返回舱在加速下落阶段,宇航员对座椅的压力小于其重力 |
C.返回舱在减速下落阶段,宇航员对座椅的压力大于其重力 |
D.返回舱在加速下落阶段,如果加速度逐渐减小,宇航员对座椅的压力会越来越小 |
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【推荐1】如图所示,木板B托着木块A在竖直平面内逆时针方向做匀速圆周运动,a点为与圆心在同一水平位置,最高点为b,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
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A.从a点到b点的过程中A的向心加速度越来越大 |
B.从a点到b点的过程中B对A的摩擦力越来越小 |
C.在a点时A对B压力等于A的重力,A所受的摩擦力达到最大值 |
D.在通过圆心的水平线以下各位置时A对B的压力一定大于A的重力 |
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【推荐2】如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴
重合。转台以一定角速度匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,此时小物块受到的摩擦力恰好为0,且它和O点的连线与
之间的夹角θ为60°,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
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A.物块做圆周运动的加速度大小为![]() |
B.陶罐对物块的弹力大小为![]() |
C.转台转动的角速度大小为![]() |
D.物块转动的线速度大小为![]() |
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名校
【推荐1】如图所示,可视为质点的、质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列有关说法中正确的是( )
A.小球能够到达最高点时的最小速度为0 |
B.小球能够通过最高点时的最小速度为![]() |
C.如果小球在最高点时的速度大小为![]() |
D.如果小球在最低点时的速度大小为![]() |
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名校
【推荐2】轻杆一端固定有质量为m=1kg的小球,另一端安装在水平轴上,转轴到小球的距离为50cm,转轴固定在三角形的带电动机(电动机没画出来)的支架上,在电动机作用下,轻杆在竖直平面内做匀速圆周运动,如图所示。已知在最高点时杆受到小球的压力为2N,支架(含电机)质量为M=4kg,重力加速度g取10m/s2,则( )
A.小球运动到最高点时,小球需要的向心力为12N |
B.小球运动到最高点时,线速度v=2m/s |
C.小球运动到图示水平位置时,杆对小球的弹力为8N |
D.小球运动到最低点时,支架对地面的压力为58N |
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