题目内容
17.如图甲所示,轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴上,可在竖直平面内自由转动.现使小球在竖直平面内做圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度vx随时间t的变化关系如图乙所示.不计空气阻力.下列说法中正确的是( )| A. | 小球在竖直平面内沿逆时针方向转动 | |
| B. | t1~t3过程中小球的机械能不守恒 | |
| C. | t1时刻轻杆对小球一定有弹力作用,t3时刻轻杆对小球可能没有弹力作用 | |
| D. | t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等 |
分析 小球在竖直平面内自由转动,只有重力做功,机械能守恒,经过最低点时速度最大,根据最低点的速度方向来判断转动方向.经过最低点时杆对球一定有弹力.图象中S1和S2的面积等于杆长.
解答 解:A、由图知,在t3时刻小球水平速度最大,所以t3时刻小球经过最低点,此时水平速度为负,表示小球经过最低点时速度方向水平向左,所以小球在竖直平面内沿顺时针方向转动.故A错误.
B、小球在竖直平面内自由转动,只有重力做功,机械能守恒.故B错误.
C、t1时刻轻杆对小球可能没有弹力作用,t3时刻轻杆对小球一定有弹力作用.故C错误.
D、小球经过最高点时水平分速度为正,且过最高点的前后两个时刻水平分速度相等,所以t1时刻小球通过最高点.由小球的运动情况可知,S1和S2的面积等于杆长且相等,故D正确.
故选:D
点评 该题考查竖直平面内的圆周运动,将牛顿第二定律与机械能守恒定律相结合即可正确解答.关键要明确“曲线与坐标轴所围图形的面积”的意义.
练习册系列答案
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4.下面说法中正确的是( )
| A. | 航天飞机返回地面时,航天飞机里的物体受到的支持力N小于重力G,是失重现象 | |
| B. | 航天飞机发射离地时,航天飞机里的物体受到的支持力N大于重力G,是超重现象 | |
| C. | 跳高运动员从地面跳起时,地面给运动员的支持力大于运动员给地面的压力 | |
| D. | 物体的速度越大,其惯性就越大 |
5.质量为1kg的物体仅受到两个共点力的作用,其大小分别为3N和4N,则这两个力的合力使物体产生的加速度可能是( )
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12.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )
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| C. | 库仑通过实验测出了电子电荷量 | |
| D. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 |
2.
放在粗糙水平面上的物体A上叠放着物体B.A和B之间有一根处于压缩状态的弹簧.A、B均处于静止状态.下列说法中正确的是( )
| A. | 地面对A的摩擦力向右 | B. | 地面对A没有摩擦力 | ||
| C. | B受到向左的摩擦力 | D. | B对A的摩擦力向左 |
9.根据牛顿第一定律,以下说法不正确的是( )
| A. | 牛顿第一定律说明力是改变物体运动状态的原因 | |
| B. | 在宇宙飞船内物体不存在惯性 | |
| C. | 物体运动状态发生了改变,必定受到外力的作用 | |
| D. | 歼击机在进入战斗状态时要丢掉副油箱,这样做是为了减小惯性 |
7.
用多用电表进行了两次测量,指针的位置分别如图中a、b所示,若多用电表的选择开关在以下表格中所指的挡位,a、b相应的读数为多少?请填在表格中.
| 所选档位 | 指针的读数 | |
| a | b | |
| 直流电压2.5V(V) | 0.57 | 2.00 |
| 直流电流10mA(mA) | 2.3 | 8.0 |
| 电阻×10Ω(Ω) | 500 | 32 |