题目内容
6.| A. | 线速度突然增大 | B. | 角速度突然增大 | ||
| C. | 向心加速度突然减小 | D. | 受到的拉力保持不变 |
分析 碰到钉子的瞬间,根据惯性可知,小球的速度大小不能发生突变,小球碰到钉子后仍做圆周运动,由圆周运动的性质可知其线速度、角速度及向心加速度的变化情况.由向心力公式可得出绳子的拉力与小球转动半径的关系.
解答 解:AB、碰到钉子的瞬间,根据惯性可知,小球的速度不能发生突变,即线速度不变,根据v=rω可知,小球转动的半径减小,线速度不变,所以角速度增大,故A错误,B正确;
C、小球的向心加速度为 a=$\frac{{v}^{2}}{r}$,v不变,r减小,故小球的向心加速度突然增大,故C错误.
D、设钉子到球的距离为r,则F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,故绳子的拉力F=mg+m$\frac{{v}^{2}}{r}$,可知r越小,绳子上的拉力越大,故D错误;
故选:B
点评 本题中要注意细绳碰到钉子前后转动半径的变化,知道碰到钉子的瞬间,球的线速度不变,再由向心力公式分析绳子上的拉力变化.
练习册系列答案
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17.关于使用机械的下列说法正确的是( )
| A. | 机械效率越高,做功越多 | B. | 机械效率越高,功率越大 | ||
| C. | 功率越大,做功越快 | D. | 使用机械效率高的机械可以省功 |
14.放在粗糙水平地面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间图象和该拉力的功率与时间的图象如图所示,g=10m/s2.下列说法正确的是( )

| A. | 0~6s内拉力做功为100J | |
| B. | 合外力在0~6s内做的功与0~2s内做的功相等 | |
| C. | 0~2s内水平拉力的大小为5N | |
| D. | 物体与地面间的动摩擦因数为0.15 |
1.2013年6月13日13时11分,天宫一号目标飞行器与神舟十号飞船在离地面343km高空的圆轨道上顺利对接.神舟十号的航天员成功开启天宫一号目标飞行器舱门,聂海胜、张晓光、王亚平以漂浮姿态进入天宫一号.下列说法正确的是( )
| A. | 航天员以漂浮姿态进入天宫一号,说明航天员此时不受地球引力的作用 | |
| B. | 王亚平在天宫一号中讲课时可演示用弹簧秤测量一杯水的重力 | |
| C. | 航天员可以在天宫一号中通过举重来锻炼身体 | |
| D. | 航天员可以在天宫一号中通过弹簧拉力器来锻炼臂力 |
11.
a、b、c三个物体在同一条直线上运动,三个物体的位移-时间图象如图所示,图象c是一条抛物线,坐标原点是抛物线的顶点,下列说法中正确的是( )
| A. | a、b两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度相同 | |
| B. | a、b两物体的初速度都是0 | |
| C. | 物体c做匀加速运动,加速度为0.2m/s2 | |
| D. | 在0~10s的时间内,物体c的加速度逐渐增大 |
18.
如图所示,长为L的细绳的一端固定于O点,另一端栓一质量为m的小球,O点正下方$\frac{L}{2}$处有一固定的钉子C,小球由水平位置释放后到最低点时的速度为$\sqrt{2gL}$,与钉子C相碰的前后瞬间绳中张力大小分别为F1、F2则( )
| A. | F1=3mg | B. | F1=2mg | C. | F2=3mg | D. | F2=5mg |
2.
如图所示.质量均为m的物体A、B通过一劲度系数为k的轻弹簧相连,开始时B放在地面上,A、B均处于静止状态,现通过细绳将A向上拉起,当B刚要离开地面时,A上升的距离为L,假设弹簧一直在弹性限度内,则( )
| A. | L=$\frac{mg}{k}$ | B. | L=$\frac{2mg}{k}$ | C. | L<$\frac{mg}{k}$ | D. | $\frac{mg}{k}$<L<$\frac{2mg}{k}$ |
3.在光滑水平桌面上停放着两辆玩具小车A、B,其质量之比mA:mB=1:2,两车 用一根轻质细线缚住,中间夹着被压缩的轻弹簧,当烧断细线,轻弹簧将两车弹开,A车与B车(填选项前的编号)( )
| A. | 动量大小之比为1:2 | B. | 动量大小之比为1:1 | ||
| C. | 速度大小之比为1:2 | D. | 速度大小之比为1:1 |