题目内容
15.| A. | A球的速度一定大于B球的速度 | |
| B. | A球的动能一定大于B球的动能 | |
| C. | A球所受绳的拉力一定小于B球所受绳的拉力 | |
| D. | A球的向心加速度一定大于B球的向心加速度 |
分析 从静止释放至最低点,由机械能守恒列式,得到最低点的速度表达式;在最低点由牛顿第二定律可得绳子的拉力和向心加速度表达式,再比较它们的大小.
解答 解:A、对任意一球,设绳子长度为L.小球从静止释放至最低点,由机械能守恒得:mgL=$\frac{1}{2}$mv2,解得:v=$\sqrt{2gL}$,v∝$\sqrt{L}$,则知,通过最低点时,A球的速度一定大于B球的速度.故A正确.
B、由于A球的质量小于B球的质量,而A球的速度大于B球的速度,故无法确定AB两球的动能大小,故B错误;
C、在最低点,由拉力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:
F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$,
解得,F=3mg,与L无关,与m成正比,所以A球所受绳的拉力一定小于B球所受绳的拉力,故C正确
D、在最低点小球的向心加速度 a向=$\frac{{v}^{2}}{L}$=2g,与L无关,所以A球的向心加速度一定等于B球的向心加速度,故D错误.
故选:AC
点评 本题考查机械能守恒定律的应用,比较一个物理量时,往往根据物理规律得到它们的表达式,再比较它们的大小.对于本题的结论要在理解的基础上记住,经常用到.
练习册系列答案
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5.
如图所示,一个重50N的物体置于光滑的水平面上,当用一个F=10N的力竖直向上拉物体时,物体所受的合力为( )
| A. | 0N | B. | 60N,方向竖直向上 | ||
| C. | 40N,方向竖直向上 | D. | 40N,方向竖直向下 |
6.美国在2016年2月11日宣布“探测到引力波的存在”.天文学家通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在,证实了GW150914是两个黑洞并合的事件.该事件中甲、乙两个黑洞的质量分别为太阳质量的36倍和29倍,假设这两个黑洞,绕它们连线上的某点做圆周运动,且这两个黑洞的间距缓慢减小.若该黑洞系统在运动过程中各自质量不变且不受其它星系的影响,则关于这两个黑洞的运动,下列说法正确的是( )
| A. | 甲、乙两个黑洞运行的线速度大小之比为36:29 | |
| B. | 甲、乙两个黑洞运行的角速度大小始终相等 | |
| C. | 随着甲、乙两个黑洞的间距缓慢减小,它们运行的周期也在减小 | |
| D. | 甲、乙两个黑洞做圆周运动的向心加速度大小始终相等 |
3.关于在空中水平射出的子弹,下列说法正确的是(不计空气阻力)( )
| A. | 竖直方向速度增大 | B. | 水平方向速度增大 | ||
| C. | 水平方向速度减小 | D. | 加速度不变 |
10.
如图所示,竖直半圆环中有多条起始于A点的光滑轨道,其中AB通过环心O并保持竖直.一质点分别自A点沿各条轨道下滑,初速度均为零.那么,质点沿各轨道下滑的时间相比较( )
| A. | 无论沿图中哪条轨道下滑,所用的时间均相同 | |
| B. | 质点沿着与AB夹角越大的轨道下滑,时间越短 | |
| C. | 质点沿着轨道AB下滑,时间最短 | |
| D. | 轨道与AB夹角越小(AB除外),质点沿其下滑的时间越短 |
20.
套有三个带电小球的圆环放在水平面桌面上(不计一切摩擦),小球的电荷量保持不变,整个装置平衡后,三个小球的一种可能位置如图所示.三个小球构成一个锐角三角形,三角形的边长大小关系是 AB>AC>BC,可以判断图中( )
| A. | 三个小球电荷量的代数和可能为0 | |
| B. | 三个小球一定带同种电荷 | |
| C. | 三个小球所受环的弹力大小为FA>FC>FB | |
| D. | 三个小球带电荷量的大小为QA>QC>QB |
4.一质量为m的人站在观光电梯内的磅秤上,电梯以0.1g的加速度加速上升h高度,在此过程中( )
| A. | 磅秤的示数等于mg | B. | 磅秤的示数等于0.1mg | ||
| C. | 人处于失重状态 | D. | 人处于超重状态 |
5.
甲乙两物体沿着同一直线运动,它们的v-t图象如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | 甲乙的运动方向相反 | |
| B. | 甲乙的加速度方向相反 | |
| C. | t1时刻,甲乙一定相遇 | |
| D. | 0-t1时间内,甲的位移比乙的位移大 |