A. | ω1:ω2=1:2 | B. | a1:a2=1:2 | C. | v1:v2=2:1 | D. | F 1:F2=1:2 |
分析 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,线速度大小不变,半径减小,根据v=rω、a=$\frac{{v}^{2}}{r}$判断角速度、向心加速度大小的变化,根据牛顿第二定律判断悬线拉力的变化.
解答 解:A、C、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,由于绳子拉力与重力都与速度垂直,所以不改变速度大小,即线速度大小不变,而半径变为原来的一半,根据v=rω,则角速度增大到原来的2倍.故A正确,C错误;
B、当悬线碰到钉子后,半径是原来的一半,线速度大小不变,则由a=$\frac{{v}^{2}}{r}$分析可知,向心加速度突然增加为碰钉前的2倍.故B正确.
D、根据机械能守恒定律,小球到达最低点的速度:$v=\sqrt{2gL}$
根据牛顿第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得,
F1=mg+m$\frac{{v}^{2}}{{r}_{1}}$=mg+$\frac{2mgL}{L}$=3mg,
r变小后,其他量不变,则绳子的拉力:F2=mg+m$\frac{{v}^{2}}{{r}_{2}}$=mg+$\frac{2mgL}{\frac{1}{2}L}$=5mg,故D错误.
故选:AB.
点评 解决本题的关键知道线速度、角速度、向心加速度和半径的关系,抓住线速度的大小不变,去分析角速度、向心加速度等变化.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动物体所受的合外力不为零,合外力必做功 | |
B. | 运动物体所受的合外力为零,则物体的动能肯定不变 | |
C. | 运动物体的动能保持不变,则该物体所受合外力一定为零 | |
D. | 运动物体所受合外力不为零,则该物体一定做变速运动,物体动能一定变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图示时刻质点a的速度达到最大 | |
B. | 从图示时刻开始,经过0.01s,质点b通过的路程小于0.4m | |
C. | 若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为50Hz | |
D. | 若该波发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸一定比4m大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | C应带正电,且$\frac{q_A}{q_B}=\frac{1}{2}$ | B. | C应带负电,且$\frac{q_A}{q_B}=\frac{1}{4}$ | ||
C. | C带电可正可负,且$\frac{q_A}{q_B}=\frac{1}{4}$ | D. | C带电可正可负,且$\frac{q_A}{q_B}=\frac{1}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球与弹簧组成的系统机械能守恒 | |
B. | 小球的电势能一定减小$\frac{1}{2}$mv2-W1-W3 | |
C. | 电场力功率一定是越来越大 | |
D. | 小球运动加速度大小一定是先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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