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6.如图所示,轻绳一端系一小球,另一端固定于O点,在O点正下方的P点钉一颗钉子,使悬线拉紧与竖直方向成一角度θ,然后由静止释放小球,当悬线碰到钉子时(  )
A.小球的瞬时速度突然变大B.小球的加速度突然变大
C.球的所受的向心力突然变小D.悬线所受的拉力突然变大

分析 由静止释放小球,当悬线碰到钉子时,线速度大小不变,而摆长变化,从而导致角速度、向心加速度、拉力的变化.

解答 解:A、当悬线碰到钉子时,线速度大小不变.故A错误.
B、当悬线碰到钉子时,线速度大小不变,摆长变小,根据a=$\frac{{v}^{2}}{l}$知,加速度变大.故B正确.
C、根据Fn=ma,知向心加速度增大,则小球所受的向心力增大.故C错误.
D、根据牛顿第二定律得,F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{l}$,则F=mg+$\frac{{v}^{2}}{l}$,线速度大小不变,l变短,则拉力变大.故D正确.
故选:BD

点评 解决本题的关键抓住悬线碰到钉子时,线速度大小不变,通过摆长的变化判断角速度、向心加速度等变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于分子之间作用力和分子势能,下列说法正确的是(  )
A.分子间只存在引力,所以才会聚在一起形成物体
B.分子间只存在斥力,所以才会到处扩散
C.分子间同时存在引力与斥力
D.分子间存在分子势能最大的特殊位置

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.一条长l=0.20m的直导线在磁感应强度为B的匀强磁场中,以v=3.0m/s的速度做切割磁感线运动时,导线中产生了感应电动势,其大小为0.30V.若l、v、B三者互相垂直,则B的大小为(  )
A.0.18TB.0.20TC.0.30TD.0.50T

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14.如图,竖直放置的光滑平行金属导轨MN、PQ相距L=1m,在M点和P点间接一个阻值为R=8欧姆的电阻,在两导轨间 OO1O1′O′矩形区域内有垂直导轨平面向里、宽为d=8m的匀强磁场,磁感应强度为B=1T.一质量为m=0.1kg,电阻为r=2欧姆的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场上边边界相距d0=2m.现使ab棒由静止开始释放,棒ab在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好的电接触且下落过程中始终保持水平,导轨电阻不计).求:
(1)棒ab在离开磁场下边界时的速度;
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(3)若改变d0,棒ab在离开磁场前仍然做匀速直线运动,试分析讨论ab棒在磁场中可能出现的运动情况.

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1.氢原子的能级图如图所示,处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出的光子中,只有一种光子不能使某金属A产生光电效应,则下列说法中正确的是(  )
A.跃迁过程中将释放出2种不同波长的光子
B.不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态跃迁到基态时放出的
C.不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态跃迁到n=2激发态时放出的
D.若从n=4激发态跃迁到n=3激发态,所放出的光子则一定不能使金属A产生光电效应

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.一细杆与水桶相连,水桶中装有水,水桶与细杆一起在竖直平面内做圆周运动,如图所示,水的质量m=0.5kg,水的重心到转轴的距离l=50cm.
(1)若在最高点水不流出来,求桶的最小速率;
(2)若在最高点水桶的速率v=3m/s,求水对桶底的压力.

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18.油酸酒精溶液的浓度为每1000mL油酸酒精溶液中有油酸0.6mL,现用滴管向量筒内滴加50滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加了1mL,若把一滴这样的油酸酒精溶液滴入足够大盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成的纯油膜的形状如图所示.若每一小方格的边长为25mm,试问:
(1)这种估测方法是将每个油酸分子视为球体模型,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为单分子油膜,这层油膜的厚度可视为油酸分子的直径.图中油酸膜的面积为4.3×10-2m2;每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸体积是1.2×10-11m3;根据上述数据,估测出油酸分子的直径是2.8×10-10m.(结果保留两位有效数字)
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15.关于功率,下列说法中正确的是(  )
A.由P=$\frac{W}{t}$可知,力做功越多,其功率越大
B.由P=$\frac{W}{t}$可知,只要知道t s内力所做的功,就可以求得t s末的功率
C.由P=Fv可知,汽车的功率与速率成正比
D.由P=F v可知,当汽车的功率一定时,汽车的牵引力与速率成反比

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16.路程与位移的区别在于(  )
A.路程是标量,位移是矢量
B.给定初末位置,路程有无数种可能,位移只有两种可能
C.路程总是小于或等于位移的大小
D.位移描述了物体位置移动径迹的长度,路程描述了物体位置移动的方向和距离

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