题目内容
13.| A. | 从开始下落到刚到达最低点的过程A小球的机械能不守恒 | |
| B. | 从开始下落到刚到达最低点的过程A、B小球的总机械能守恒 | |
| C. | 轻绳与钉子碰前瞬间,A小球受到轻绳的拉力大小为$\frac{4mgH}{l}$ | |
| D. | 轻绳与钉子碰后瞬间,A小球受到轻绳的拉力大小为$\frac{4mgH}{l}$ |
分析 小球从开始下落到刚到达最低点的过程中只有重力做功,系统的机械能守恒;轻绳与钉子碰前瞬间,根据动能定理求出两球的速度,再根据牛顿第二定律求绳子的拉力.
解答 解:A、小球从开始下落到刚到达最低点的过程中,只有重力做功,机械能守恒,故A错误;
B、从开始下落到刚到达最低点的过程中,只有重力做功,A、B小球的总机械能守恒,故B正确;
C、轻绳与钉子碰前瞬间,AB整体下落的加速度为g,所以A小球受到轻绳的拉力为零,故C错误.
D、设轻绳与钉子碰前瞬间,A小球的速度为v.由动能定理得
mgH=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
轻绳与钉子碰后瞬间,根据牛顿第二定律得 F=m$\frac{{v}^{2}}{\frac{l}{2}}$
解得 F=$\frac{4mgH}{l}$.故D正确.
故选:BD
点评 本题的关键要掌握机械能守恒的条件:只有重力做功,运用动能定理求速度是常用的方法,也可以根据机械能守恒定律求速度.
练习册系列答案
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4.下列说法正确的是( )
| A. | 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关 | |
| B. | 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则热运动 | |
| C. | 当两分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小 | |
| D. | 如果气体分子总数不变,使气体温度升高,则气体分子的平均动能一定增大,因此压强也必然增大 | |
| E. | 晶体不一定具有各向异性 |
8.如图a,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,与副线圈相连的两个灯泡完全相同、电表都为理想电表.原线圈接上如图b所示的正弦交流电,电路正常工作.闭合开关K后( )
| A. | 电压表示数增大 | B. | 电流表示数增大 | ||
| C. | 变压器的输入功率增大 | D. | 经过灯泡的电流频率为25Hz |
18.如图甲所示,abcd为水平放置的平行“U”形光滑金属导轨,间距l=0.2m,在两导轨间接有一电阻R=0.6Ω和一平行板电容器,在电阻R右侧的导轨间存在垂直于导轨平面,磁感应强度大小B=1T的匀强磁场,导轨的电阻不计.金属秆MN倾斜放置在导轨上,与导轨间的夹角θ=30°,单位长度(1m)的电阻r=1Ω.现让金属杆从静止开始平行于cd的方向滑动,其速度v随时间t变化的关系如图乙所示.已知金属杆在滑动过程中与导轨接触良好,可知( )

| A. | 电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=0.4sin5πt(V) | |
| B. | 电路中感应电流的大小为0.4A | |
| C. | 电路中感应电流的大小为$\frac{\sqrt{2}}{5}$A | |
| D. | 若要电容器不被击穿,则其耐压值不小于0.4V |
2.
我国不少地方在节日期间有挂红灯笼的习俗.如图,质量为m的灯笼用两根不等长的轻绳OA、OB悬挂在水平天花板上,OA比OB长,O为结点.重力加速度大小为g.设OA、OB对O点的拉力分别为FA、FB,轻绳能够承受足够大的拉力,则( )
| A. | FA大于FB | |
| B. | FA、FB的合力大于mg | |
| C. | 换质量更大的灯笼,FB的增加量比FA的增加量大 | |
| D. | 无论如何调节悬点A的位置,FA、FB都不可能大于mg |
3.
矩形线框在匀强磁场内匀速转动过程中,线框输出的交流电压随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是( )
| A. | 交流电压的有效值为36$\sqrt{2}$V | |
| B. | 交流电压的最大值为36$\sqrt{2}$V,频率为50Hz | |
| C. | 2s末线框平面垂直于磁场,通过线框的磁通量最大 | |
| D. | 1s末线框平面垂直于磁场,通过线框的磁通量变化最快 |