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14.质量相同的两个摆球A和B,其摆线长LA>LB,它们都从同一水平位置而且摆线都处于水平状态由静止释放,如图所示.以此位置为零势能面,到达最低点时,以下说法中正确的是(  )
A.它们的动能EkA=EkBB.它们的机械能EA=EB
C.它们的加速度aA=aBD.它们对摆线的拉力TA=TB

分析 两球在运动的过程中,只有重力做功,机械能都守恒,比较出初始位置的机械能即可知道在最低点的机械能大小.应用机械能守恒定律分析动能关系,由向心加速度公式分析加速度关系,再由牛顿第二定律分析摆线拉力关系.

解答 解:A、两球在运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,则对于任意一球有:mgL=$\frac{1}{2}$mv2-0,到达最低点的动能:EK=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=mgL,由于LA>LB,可知,它们的动能EKA>EKB,故A错误;
B、初始位置两球的机械能相等,所以在最低点,两球的机械能相等,EA=EB,故B正确;
C、在最低点,加速度:a=$\frac{{v}^{2}}{L}$=$\frac{2gL}{L}$=2g,所以两球加速度相等,aA=aB,故C正确;
D、由牛顿第二定律得:T-mg=ma,解得:T=3mg,所以绳子拉力相等,TA=TB,故D正确;
故选:BCD

点评 解决本题的关键掌握机械能守恒定律和向心力公式,知道摆球在最低点靠合力提供做圆周运动的向心力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.关于近代物理学,下列说法正确的是(  )
A.如果用紫光照射某种金属发生光电效应,改用绿光照射该金属一定发生光电效应
B.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时能辐射出6种不同频率的光
C.重核裂变过程生成中等质量的核,反应前后质量数守恒,但质量一定减少
D.氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下1个氡原子核
E.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小
F.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,原子的电势能减小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.一轻绳系住一质量为m的小球悬挂在O点,在最低点给小球一水平初速度,小球恰能在竖直平面内绕O点做圆周运动,若在水平半径OP的中点A处钉一枚光滑的钉子,仍在最低点给小球同样的初速度,求小球向上通过P点后将绕A点做圆周运动,到达最高点N时,绳子的拉力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图所示支架,绳子AB能承受的最大拉力和杆AC能承受的最大压力均为1000N,绳和杆的自重均不计,AB与竖直墙的夹角为60°,AC与竖直墙的夹角为30°,求为使绳与杆都不被破坏,悬挂物的重力G最大是1155N,如果缩短绳AB的长度,则杆所受的压力大小不变(填“增大”、“不变”或“减小”),绳AB所受拉力的大小减小(同上).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.经过用天文望远镜长期观测,人们在宇宙中已经发现了许多双星系统,通过对它们的研究,使我们对宇宙中物质的存在形式和分布情况有了较深刻的认识,双星系统由两个星体组成,其中每个星体的线度都远小于两星体之间的距离,一般双星系统距离其他星体很远,可以当做孤立系统来处理.现根据对某一双星系统的光度学测量确定,该双星系统中每个星体的质量都是M,两者相距L,它们正围绕两者连线的中点做圆周运动.试求:
(1)该双星系统的运动周期;
(2)若该实验中观测到的运动周期为T观测,且T观测:T计算=1:$\sqrt{N}$(N>1).
为了理解T观测与T计算的不同,目前有一种流行的理论认为,在宇宙中可能存在一种望远镜观测不到的暗物质.作为一种简化模型,我们假定在以这两个星体连线为直径的球体内均匀分布这种暗物质.若不考虑其他暗物质的影响,根据这一模型和上述观测结果确定该星系间这种暗物质的密度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,斜劈A静止放在水平地面上,木桩B固定在水平地面上,弹簧把物体与木桩相连且平行于斜面.物体m、人和A均保持不动.不计m与A之间的摩擦,则下列说法正确的是(  )
A.地面对A的摩擦力向右
B.若剪断弹簧,物体和人将向下运动,而A仍保持静止
C.若人从物体m上离开,物体m仍静止在斜劈A上
D.若剪断弹簧的同时人从物体m上离开,地面对A的摩擦力为零

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.一个长为L1、宽为L2、电阻为R的单匝线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中,从图中位置开始,以角速度ω匀速转动一圈,则外力要对线圈做的功是$\frac{{B}^{2}{L}_{1}^{2}{L}_{2}^{2}ωπ}{R}$,若线圈从图示位置匀速转过90°,角速度仍为ω,则在这一过程中,通过线圈导线某一截面的电荷量为$\frac{B{L}_{1}{L}_{2}}{R}$.

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3.如图所示,长L=1.5m的传送带水平放置,传送带的左端为一倾角θ=37°的斜面,其底端经一长度可忽略的光滑圆弧与传送带相连,传送带高出水平地面H=1.25m,一质量为m=2kg的小滑块(可看作质点)从斜面上高为h=0.3m的P点由静止开始下滑,小滑块与斜面的动摩擦因数μ1=0.25,与水平传送带间的动摩擦因数μ2=0.1,空气阻力不计,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求小滑块滑到斜面底端时的速度大小.
(2)若传送带以v0=1.5m/s的速率顺时针匀速转动,求滑块的落点与传送带右端的水平距离.
(3)若传送带以v0=1.5m/s的速率逆时针匀速转动,求滑块在传送带上滑行过程中产生的内能.

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20.甲、乙两名溜冰运动员m=70kg,m=35kg,面对面拉着弹簧秤做圆周运动的溜冰表演,如图所示,两人相距0.9m,弹簧秤的示数为21N,下列判断正确的是(  )
A.两人的线速度相同,约为1m/s
B.两人的角速度相同,为1rad/s
C.两人的运动半径相同,为0.45m
D.两人的运动半径不同,甲为0.6m,乙为0.3m

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