A. | 摆线的拉力为$\frac{mg}{cosα}$ | B. | 摆球的向心加速度为gcosα | ||
C. | 其运动周期为2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$ | D. | 其运动周期为2π$\sqrt{\frac{Lcosα}{g}}$ |
分析 小球受重力和拉力,靠两个力的合力提供向心力,根据平行四边形定则求出拉力的大小,结合牛顿第二定律求出向心加速度的大小,根据线速度与角速度、周期的关系求出周期的大小.
解答 解:A、小球的受力如图所示,小球受重力mg和绳子的拉力F,因为小球在水平面内做匀速圆周运动,靠合力提供向心力,根据平行四边形定则知,拉力为:
F=$\frac{mg}{cosα}$.故A正确;
B、拉力与重力沿水平方向的合力提供向心加速度,根据牛顿第二定律得:
mgtanα=man,
解得:an=gtanα.故B错误;
C、D、小球做圆周运动根据牛顿第二定律得:mgtanα=$\frac{m•4{π}^{2}Lsinα}{{T}^{2}}$.
小球运动的周期为:T=2π$\sqrt{\frac{Lcosα}{g}}$.故C错误,D正确.
故选:AD
点评 解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 80kW•h | B. | 140kW•h | C. | 190kW•h | D. | 250kW•h |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弹簧振子的振幅为1m | |
B. | 弹簧振子的周期为0.4s | |
C. | 在t=0.2s时,振子速度为零 | |
D. | 在t=0.1s时,弹簧的弹力与振子的重力平衡 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲、乙两图中,滑块克服摩擦力做的功一样多 | |
B. | 系统因摩擦产生的热量甲图比乙图多 | |
C. | 若B的质量越大,则滑块与木板从开始到共速经历的时间会越长 | |
D. | 若B的质量越小,则系统因摩擦产生的热量会越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第11秒内电梯向上作减速运动 | |
B. | 电梯在第1s内速度该变量△v1=0.5m/s | |
C. | 电梯在第2s末的速率v2=1.0m/s | |
D. | 电梯41秒末回到出发点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0 | B. | 水平向右、3N | C. | 水平向左、7N | D. | 水平向右、7N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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