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17.如图所示,一小球m,用长L的悬线固定与一点O,在O点正下方$\frac{L}{2}$处有一长钉.把悬线沿水平方向拉直后无初速度释放,当悬线碰到钉子瞬间(  )
A.小球速率突然增大B.小球角速度突然增大
C.小球向心加速度突然增大D.悬线的拉力突然增大

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,半径发生变化,根据v=rω,a=$\frac{{v}^{2}}{r}$判断角速度、向心加速度大小的变化,再根据牛顿第二定律判断悬线拉力的变化.

解答 解:AC、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,由于重力与拉力都与速度垂直,所以小球的线速度大小不变,根据向心加速度公式a=$\frac{{v}^{2}}{r}$得,线速度大小不变,半径变小,则向心加速度变大.故A错误,C正确,
B、根据v=rω,知线速度大小不变,半径变小,则角速度增大.故B正确.
D、根据牛顿第二定律得:T-mg=$\frac{{v}^{2}}{r}$得:T=mg+m$\frac{{v}^{2}}{r}$.半径变小,则拉力变大.故D正确.
故选:BCD.

点评 解决本题的关键知道线速度、角速度、向心加速度之间的关系,以及知道在本题中悬线碰到钉子的前后瞬间,线速度大小是不变的.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)小钢珠在B点的速度vB大小;
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12.下列关于物理学家的及其贡献说法不正确的是(  )
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2.下列说法不正确的是(  )
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C.爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说
D.对于任何一种金属都存在一个极限频率,入射光的频率必须大于等于这个极限频率,才能产生光电效应

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9.有一皮带传动装置(皮带不打滑),示意图如图所示.观察发现,相同时间内,P轮转3圈,Q轮转2圈.a、b分别是P轮和Q轮上的两个位置,它们离各自轮圆心的距离相等.则下列说法正确的是(  )
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C.a、b的线速度比是1:1D.a、b的向心加速度比是9:4

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14.如图所示,一个质量为m的物体(视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面.其运动的加速度大小为$\frac{3}{4}$g,物体在斜面上上升的最大高度为h,则这个过程中物体(  )
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