A. | 细绳的拉力等于A球匀速圆周运动的向心力 | |
B. | A球运动的周期与r成正比 | |
C. | A球运动的线速度与r成正比 | |
D. | A球运动的角速度大小与其线速度大小成反比 |
分析 小球A做匀速圆周运动,由绳的拉力及小球的重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律可求得周期、线速度、角速度与半径的关系式,再进行分析即可.
解答 解:A、对A球进行受力分析知,小球受到重力和细绳的拉力,由细绳的拉力与重力的合力充当向心力,故A错误;
B、设连接A球细绳与竖直方向的夹角为α,A做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有
竖直方向有:Fcosα=mg
水平方向有:Fsinα=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r
根据B球静止可知,绳的拉力大小 F=Mg
联立可得:T=2π$\root{4}{\frac{{m}^{2}{r}^{2}}{{M}^{2}{g}^{2}-{m}^{2}{g}^{2}}}$,故B错误;
C、A球运动的线速度 v=$\frac{2πr}{T}$=$\root{4}{\frac{({M}^{2}{g}^{2}-{m}^{2}{g}^{2}){r}^{2}}{{m}^{2}}}$,故C错误.
D、对于A球,由Fcosα=mg,F=Mg,可得绳与竖直方向的夹角不变,B球的向心力大小 Fn=Fsinα=Mgsinα,也保持不变,由
Fn=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mvω,可知A球运动的角速度大小与其线速度大小成反比.,故D正确.
故选:D
点评 对于圆锥摆问题,关键分析小球的受力情况,确定其向心力,运用牛顿第二定律和圆周运动的知识结合解答.
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A. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{R}{r}$ | B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=($\frac{R}{r}$)2 | C. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{R}{r}$ | D. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=($\frac{R}{r}$)${\;}^{\frac{1}{2}}$ |
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A. | 液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征 | |
B. | 常温常压下,一定质量的气体被绝热压缩后,每个气体分子的动能都会增加 | |
C. | 一质量的气体温度不变时,体积减小,压强增大,说明每秒撞击单位面积器壁的分子数增多 | |
D. | 用油膜法测出油分子的直径后,只要再知道油的摩尔质量,就能计算出阿伏伽德罗常数 | |
E. | 空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比叫做空气的相对湿度 |
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A. | 若保持S接通,将M板上移一小段距离,M板的带电量增加 | |
B. | 若保持S接通,将M板上移一小段距离,P点的电势升高 | |
C. | 若将S接通后再断开,将M板上移一小段距离,两板间场强增大 | |
D. | 若将S接通后再断开,将M板上移一小段距离,点电荷在P点的电势能保持不变 |
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A. | 跳板距离水面的高度为7.5m | |
B. | 1s末该明星的速度方向发生改变 | |
C. | 该明星入水前处于失重状态,入水后处于超重状态 | |
D. | 该明星在整个下降过程中的平均速度是7.5m/s |
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A. | 落地瞬间它们的末动能相等 | |
B. | 落地瞬间重力的瞬时功率相等 | |
C. | 从开始运动到落地的过程中它们动能的变化相等 | |
D. | 从开始运动到落地的过程中它们动量的变化大小相等 |
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