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.
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A. | 近地卫星的环绕速度等于第一宇宙速度 | |
B. | 所有同步卫星的质量可能不同,但绕行速度的大小是相同的 | |
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 | |
D. | 地球同步卫星一定在地球赤道平面上的确定高度上运行 |
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A. | 速度变化很大,加速度一定很大 | |
B. | 速度变化方向为正,加速度方向为负 | |
C. | 速度越来越大,加速度越来越小 | |
D. | 速度变化越来越快,加速度越来越小 |
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A. | 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大 | |
B. | 把两块纯净的铅压紧,它们会“粘”在一起,说明分子间存在引力 | |
C. | 破碎的玻璃不能重新拼接在一起是因为其分子间存在斥力作用 | |
D. | 分子a从远处趋近固定不动的分子b,只受分子之间作用力,当a到达受b的作用力为零处时,a的动能一定最大 |
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A. | 80 N 120 N | B. | 80 N 100 N | C. | 0 N 100 N | D. | 80 N 105 N |
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A. | 减小初速度,抛出点高度不变 | B. | 增大初速度,抛出点高度不变 | ||
C. | 初速度大小不变,降低抛出点高度 | D. | 初速度大小不变,提高抛出点高度 |
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