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13.如图所示,长为l的悬线固定在O点,在O点正下方$\frac{l}{2}$的C点处有一钉子.把一端悬挂的小球拉到跟悬点在同一水平面上无初速度释放,小球摆到悬点正下方悬线碰到钉子时,此时小球(  )
A.线速度突然增大B.角速度保持不变
C.向心加速度突然增大D.悬线拉力突然增大

分析 碰到钉子的瞬间,根据惯性可知,小球的速度不能发生突变,小球碰到钉子后仍做圆周运动,由向心力公式可得出绳子的拉力与小球转动半径的关系;由圆周运动的性质可知其线速度、角速度及向心加速度的大小关系

解答 解:A、碰到钉子的瞬间,根据惯性可知,小球的速度不能发生突变,即线速度不变,故A错误;
B、根据ω=$\frac{v}{r}$可知,半径减小,线速度不变,所以角速度增大,故B错误;
C、小球的向心加速度a=$\frac{{v}^{2}}{r}$,r减小,故小球的向心加速度增大,故C正确;
D、设钉子到球的距离为r,则F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,故绳子的拉力F=mg+m$\frac{{v}^{2}}{r}$,因r小于L,故有钉子时,绳子上的拉力变大,故D正确.
故选:CD

点评 本题中要注意细绳碰到钉子前后转动半径的变化,再由向心力公式分析绳子上的拉力变化

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.质量为m、速度为v的A球跟质量为3m的静止的B球发生正碰.碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的.以下碰后B球的哪些速度值是可能的(  )
A.0.9vB.0.4vC.0.5vD.0.3v

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4.按照玻尔的原子理论,氢原子中的电子离原子核越近,氢原子的能量越小 (选填“越大”或“越小”).已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),基态氢原子中的电子吸收一个频率为ν的光子被电离后,电子的动能为hν+E1(普朗克常量为h).

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1.如图甲所示,abcd是匝数为100匝、边长为10cm、总电阻为0.1Ω的正方形闭合导线圈,放在与线圈平面垂直的图示匀强磁场中,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,则以下说法正确的是(  )
A.导线圈中产生的是交变电流
B.在t=1s时,ad边受安培力方向向右
C.在0~2s内通过导线横截面的电荷量为10C
D.在t=2.5s时导线框产生的感应电动势为1V

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8.某单摆在摆动过程中由于阻力作用,机械能逐渐减小,则单摆振动的(  )
A.频率不变,振幅不变B.频率改变,振幅不变
C.频率不变,振幅改变D.频率改变,振幅改变

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18.如图所示,物块A和圆环B用跨过定滑轮的轻绳连接在一起,圆环B套在光滑的竖直固定杆上,开始时连接B的绳子水平,滑轮到杆的距离为L.B由静止释放,当B下降h时,A上升的速度大小为v,此时B速度大小为(  )
A.vB.$\frac{h}{L}$vC.$\frac{{\sqrt{{L^2}+{h^2}}}}{h}$vD.$\frac{h}{{\sqrt{{L^2}+{h^2}}}}$v

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.电阻为1Ω的矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴在匀强磁场中匀速转动,产生交变电动势随时间变化的图象如图所示,现把交流电加在电阻为9Ω的电热丝上,下列判断正确的是(  )
A.线圈转动的角速度ω=100rad/s
B.电热丝此时的发热功率为P=1800W
C.电热丝两端的电压U=100$\sqrt{2}$V
D.在t=0.01s时刻,穿过线圈的磁通量最大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某同学为了测定物块与桌面之间的动摩擦因数,采用了如图1所示的一套装置进行实验,使物块A位于水平桌面的O点时,重物B刚好接触地面.将A拉到P点,待B稳定后由静止释放,A最终滑到Q点.分别测量OP、OQ的长度h和s.改变h,重复以上的操作,分别测出以下几组实验数据.
123456
h/cm10.020.030.040.050.060.0
s/cm9.512.528.539.048.056.5
乙同学在如图2中已标出第1、2、3、4、5、6组数据对应的坐标点,并画出s-h关系图线.
①A、B的质量分别设为mA、mB,则s与h之间应该满足的关系式为s=($\frac{{m}_{B}-μ{m}_{A}}{μ{m}_{B}}$)h.
②实验中测得A、B的质量之比mA:mB=4:5,则根据s-h图线计算出物块A与桌面间的动摩擦因数μ=0.59.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径是4r,小轮的半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r,c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则(  )
A.a点与b点的线速度大小相等B.a点与b点的角速度大小相等
C.a点与c点的线速度大小相等D.a点与d点的向心加速度大小相等

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