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16.如图所示,小球质量为m,用长为L的轻质细线悬挂在O点,在O点的正下方$\frac{L}{2}$处有一钉子P,把细线沿水平方向拉直,无初速度地释放小球,当细线碰到钉子的瞬间,设线没有断裂,则下列说法不正确的是(  )
A.小球的角速度突然增大B.小球的瞬时线速度突然增大
C.小球的向心加速度突然增大D.小球对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:AB、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,B错误.
C、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C正确;
D、根据牛顿第二定律得:T-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得,T=mg+m$\frac{{v}^{2}}{r}$,r变小,其他量不变,则绳子的拉力T增大,故D正确.
本题是选说法错误的是,故选:B.

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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的半径为L,电势为φ1,内圆弧面CD的半径为$\frac{L}{2}$,电势为φ2,足够长的收集板MN平行边界ACDB,O到MN板的距离OP为L.假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用.

(1)求粒子到达O点时速度的大小;
(2)如图2所示,在边界ACDB和收集板MN之间加一个半圆形匀强磁场,圆心为O,半径为L磁场方向垂直纸面向内,则发现从圆弧面AB收集到的粒子有$\frac{2}{3}$能打到MN板上(不考虑过边界ACDB的粒子再次返回),求所加磁场磁感应强度的大小.

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(1)t0时刻粒子位置的纵坐标y1及3t0时刻粒子的速度大小v
(2)改变B0的大小,仍要使粒子做周期性运动,B0的可能取值;
(3)在(2)的情况下,粒子速度沿y轴负方向时横坐标x的可能值.

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(1)小球经过多长时间落到地面;
(2)小球落下一半位移所用时间;
(3)从开始下落时刻起,小球在第1s内的位移大小和最后1s内的位移大小.

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11.关于绕地球运转的近地卫星和同步卫星,下列说法中正确的是(  )
A.近地卫星的环绕速度等于第一宇宙速度
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C.近地卫星或地球同步卫星上的物体,因“完全失重”,其运行加速度为零
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1.下列所描述的运动中,可能的有(  )
A.速度变化很大,加速度一定很大
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8.下列说法中正确的是(  )
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5.重为500N的木箱放在水平地面上,木箱与地面间最大静摩擦力为105N,动摩擦因数是0.2,如果分别用80N和120N的水平力推木箱,经过一段时间后,木箱受到的摩擦力分别是(  )
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6.小强向放在水平地面的正前方小桶中水平抛球,结果球飞到小桶的右侧(如图示).不计空气阻力,为了能把小球抛进小桶中,则下次再水平抛球时,他可能作出的调整(  )
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