A. | aA=g | B. | aB=0 | C. | a′A=$\frac{\sqrt{3}}{2}g$ | D. | a′B=$\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
分析 在细线烧断前,根据平衡条件求出弹簧的弹力,在细线被烧断的瞬间,弹簧的弹力没有变化,根据牛顿第二定律求出两球的加速度.
由于整个装置突然处于失重状态,根据完全失重状态的特点可知,AB两物体与斜面体之间的弹力会突然消失,而弹簧在这一瞬间,长度不会立即变化,故此时弹簧对A物体的作用力不变.根据牛顿第二定律求出瞬时加速度.
解答 解:A、设两球的质量均为m.在细线烧断前,以A球为研究对象,根据平衡条件得到弹簧的弹力F=mgsinθ,
在细线被烧断的瞬间,弹簧的弹力没有变化,则A球的受力情况没有变化,瞬时加速度为零,
而此瞬间B球所受的合力大小为F+mgsinθ=2mgsinθ,方向沿斜面向下,
根据牛顿第二定律得,B球的加速度大小为aB=$\frac{2mgsinθ}{m}=g$,故A、B错误.
C、由于失重时A物体本身重力不变,故在此瞬间,A同时受到弹簧的弹力(mgsinθ)和重力作用,根据力的合成特点可知此二力的合力为mgcosθ,故其瞬时加速度为$\frac{\sqrt{3}}{2}g$,而对B受力分析可知,完全失重瞬间,B受到弹簧的作用总和细线的上弹力相等(此二力的合力为0),则此时B的合力就是其重力,所以B的瞬时加速度为g.故C正确,D错误.
故选:C.
点评 主要考查对 牛顿第二定律 中超重和失重以及加速度的瞬时性等考点的掌握,正确的选择研究对象,根据牛顿第二定律列方程是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在0~6s内,t=5s时物体离出发点最远 | |
B. | 物体在t=0.5s与t=4s时的速度大小相等、方向相反 | |
C. | 物体在3~5s内与5~6s内的加速度大小相等、方向相反 | |
D. | 物体在0~2s内的平均速度为1.5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a的向心加速度等于重力加速度g | B. | 在相同时间内b转过的弧长最长 | ||
C. | c在4小时内转过的圆心角是$\frac{π}{6}$ | D. | d的运动周期有可能是20小时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A管内空气柱将变长 | B. | A管内空气柱将变短 | ||
C. | 两管内水银柱高度差将增大 | D. | 两管内水银柱高度差将减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞船在轨道I上的运行速率v0=$\sqrt{{g}_{0}R}$ | |
B. | 飞船在A点处点火时,动能增大 | |
C. | 飞船从A到B运行的过程中处于完全失重状态 | |
D. | 飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间T=2π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 经过P点的速率,轨道1的一定大于轨道2的 | |
B. | 经过P点的加速度,轨道1的一定大于轨道2的 | |
C. | 运行周期,轨道1的等于轨道2的 | |
D. | 具有的机械能,轨道1的一定大于轨道2的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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