物体做匀速圆周运动,半径为R,周期为T,以下关系式中正确的是 ( )
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宇宙飞船在半径为R1的轨道上运行,变轨后的半径为R2,且R1>R2,宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,则变轨后宇宙飞船的()。
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)物体作定轴转动的运动方程为φ=4t-3t2(φ以rad计,t以s计)此物体内,转动半径r=0.5m的一点,在t0=0时的速度和法向加速度的大小分别为:()
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某人在一星球上以速率υ竖直上抛一物体,经时间t落回手中。已知该星球半径为R,则至少以多大速度沿星球表面发射,才能使物体不落回该星球()。
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汽车以恒定功率沿公路做直线运动,途中通过一块沙地。汽车在公路及沙地上所受阻力均为恒力,且在沙地上受到的阻力大于在公路上受到的阻力。汽车在驶入沙地前己做匀速直线运动,它在驶入沙地到驶出沙地后的一段时间内,位移s随时间t的变化关系可能是()
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质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动。已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则下列说法错误的是()
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质量为10kg的物体在15N的水平推力作用下,沿水平地面做匀速直线运动,物体受到的滑动摩擦力是()。
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设地球自转周期为T,质量为M,引力常量为G,假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R。同一物体在南极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为()。
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一物体以4m/s的线速度做匀速圆周运动,转动周期为2s。则该物体在运动过程的任一时刻,速度变化率的大小为()。
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如图所示为用同样材料制成的一个轨道,AB段为1/4圆弧,半径为R,水平的BC段长为R,一小物体质量为m,与轨道间的动摩擦因数为μ,当它从轨道顶端A由静止下滑时恰好运动到C点静止,那么物体在AB段克服摩擦力做的功为()。https://assets.asklib.com/psource/2016030113385055843.jpg
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质点沿半径为 R 的圆周作匀速率运动,每 T 秒转一圈.在 2 T 时间间隔中,其平均速度大小与平均速率大小分别为( )。
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质点沿半径为R的圆周作匀速率运动,每T秒转一圈.在2T时间间隔中,其平均速度大小与平均速率大小分别为( )。
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在图中,质量为m的质点A,相对于半径为r的圆环作匀速圆周运动,速度为u;圆环绕O轴转动,在图示瞬时角速度为ω,角加速度为α。则图示瞬时,质点A的惯性力为______。
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宇航员在月球上做自由落体实验。将某物体由距月球表面高h处自由释放,经时间t后落到月球表面(设月球半径为R)。据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的速率为()。
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一质量为m,电量为q的粒子,在磁感应强度为B的匀强磁场中做半径为R的匀速圆周运动,则该带电粒子的磁矩为:
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如图所示,在光滑水平面上,质量为m的小球在细线的拉力作用下,以角速度ω做半径为r的匀速圆周运动.小球做匀速圆周运动的向心力F的大小为()
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一物体从静止开始作圆周运动。切向加速度a<sub>t</sub>=3.00m/s<sup>2</sup>,圆的半径R=300m。问经过多少时间物体的加速度a恰与半径成45°夹角。
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在光滑的水平桌面上,有一自然长度为l0,劲度系数为k的轻弹簧,一端固定,另一端系一质量为m的质点。若质点在桌面上以角速度ω绕固定端作匀速圆周运动,则该圆周的半径R=(),弹簧作用于质点的拉力F=()。
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1、质点沿半径为R的圆周作匀速率运动,每T秒转一圈。在2T时间间隔中,其平均速度大小与平均速率大小分别为().
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16、银河系中一均匀球体天体, 其半径为R, 绕其对称轴自转的周期为T.由于引力凝聚作用, 其体积在不断收缩. 则一万年以后应有:
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物体作定轴转动的运动方程为(φ 以rad计,t以s计)。此物体内,转动半径r=0.5m的一点,在=0时的速度和法向加速度的大小为()
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真空中有=点电荷Q固定不动,另一质量为m、电荷为-q的质点,在它们之间的库仑力的作用下,绕Q做匀速圆周运动,半径为r,周期为T,证明:
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质点沿半径为R的圆周匀速率运动,每T秒转一圈。则在2T时间间隔中,其位移与走过的路程分别为
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图3-16a所示传动机构,皮带轮Ⅰ,Ⅱ的半径各为r<sub>1</sub>,r<sub>2</sub>,鼓轮半径为r,物体A重力为P,两轮的重心均位于转轴上。求匀速提升物A时在I轮上所需施加的力偶矩M的大小。
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物体作定轴转动的运动方程为φ=4t-3t2(φ以rad计,t以s计)此物体内,转动半径r=0.5m的一点,在t0=0时的速度和法向加速度的大小分别为()
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