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【题目】如图所示,小金属球的质量为m,用长为L的轻悬线固定于O点,在O点的正下钉有一颗钉子P,把悬线沿水平方向拉直。若小金属球被无初速度释放,当悬线碰到钉子后的瞬间(设线没有断),则以下说法错误的是(  )

A.小球的线速度突然减小到零B.小球的角速度突然增大

C.悬线的张力突然增大D.小球的向心加速度突然增大

【答案】A

【解析】

AB.把悬线沿水平方向拉直后无初速度释放,当悬线碰到钉子的前后瞬间,由于重力与拉力都与速度垂直,所以小球的线速度大小不变,根据v=rω,知线速度大小不变,半径变小,则角速度增大,故A错误,符合题意,B正确,不符合题意;
CD. 根据向心加速度公式得线速度大小不变,半径变小,则向心加速度变大;根据牛顿第二定律得

半径变小,则拉力变大,故CD正确,不符合题意。
故选A

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示在绝缘支架上的导体A和导体B按图中方式接触放置,原先AB都不带电,先让开关K1K2均断开,现在将一个带正电小球C放置在A左侧,以下判断正确的是(  )

A. 只闭合K1,则A左端不带电,B右端带负电

B. 只闭合K2,接着移走带电小球,最后将AB分开,A带负电

C. K1K2均闭合时,A B两端均不带电

D. K1K2均闭合时,A左端带负电,B左端不带电

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【题目】将一小物块轻放在足够长的水平传送带上,之后物块在传送带上运动的v-t图象如图所示,设物块与传送带间的动摩擦因数为,则下列说法中正确的是(

A.传送带可能先做匀速运动后做匀减速直线运动

B.物块在运动过程中一直与传送带间发生相对滑动

C.传送带可能一直做匀减速运动且加速度大于

D.物块在匀减速运动阶段的加速度一定小于

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【题目】将一小球从空中O点以水平速度抛出,第一次抛出的速度为v1,小球落在图中曲面上的A点;第二次抛出速度为v2,小球落在曲面上的B点。不计空气阻力,则以下判断不正确的是(  )

A.v1v2

B.小球落在A点时的动能可能等于落在B点时的动能

C.小球落在A点时的机械能可能等于落在B点时的机械能

D.落在A点时小球在空中运动的时间更长

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【题目】小华站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动。当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离d后落地,如图所示。已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为d,重力加速度为g。忽略手的运动半径和空气阻力。

(1)问绳能承受的最大拉力多大?

(2)改变绳长,使球重复上述运动,若绳仍在球运动到最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,绳长应为多少?最大水平距离为多少?

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【题目】如图所示,物块AB的质量分别为mA2kgmB3kg,物块A左侧固定有一轻质弹簧。开始B静止于光滑的水平面上,Av05m/s的速度沿着两者连线向B运动,某一时刻弹簧的长度最短。则以下看法正确的是(  )

A. 弹簧最短时A的速度大小为1m/s

B. 弹簧最短时A的速度大小为2m/s

C. B与弹簧接触到弹簧最短的过程中A克服弹簧弹力做的功与弹簧弹力对B所做的功相等

D. B与弹簧接触到弹簧最短的过程中弹簧对AB的冲量相同

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【题目】已知地球绕太阳公转的轨道半径为r,周期为T;月球绕地球运动的向心加速度大小为a,线速度大小为v,万有引力常量为G,不考虑太阳对月球的作用,将地球绕太阳和月球绕地球的运动都视为匀速圆周运动。则由以上信息可以求出(  )

A. 地球所受太阳的万有引力

B. 月球所受地球的万有引力

C. 地球的第一宇宙速度

D. 地球绕太阳运动的线速度的大小

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【题目】2019年春节期间,中国科幻电影里程碑的作品《流浪地球》热播。影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,其逃离过程如图所示,地球在椭圆轨道I上运行到远日点B变轨,进入圆形轨道。在圆形轨道上运行到B点时再次加速变轨,从而最终摆脱太阳束缚。对于该过程,下列说法正确的是

A. 沿轨道I运动至B点时,需向前喷气减速才能进入轨道

B. 沿轨道I运行时,在A点的加速度小于在B点的加速度

C. 沿轨道I运行的周期小于沿轨道运行的周期

D. 在轨道I上由A点运行到B点的过程,速度逐渐增大

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【题目】如图所示,分别从半圆轨道顶端和斜面顶端以大小相等的初速度v0同时水平抛出ab两小球,已知半圆轨道的半径与斜面竖直高度相等,且在同一竖直面内,斜面底边长是其竖直高度的2倍.若小球b能落到斜面上,下列说法正确的是

A.ab不可能同时分别落在半圆轨道和斜面上

B.如果v0较小,a球先落在半圆轨道上

C.如果v0较大,b球一定先落在斜面上

D.a球可能先落在半圆轨道上

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