题目内容
11.两根长度不同的细线下面分别悬挂两个小球,细线上端固定在同一点.若两个小球以相同的角速度绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,则两个摆球在运动过程中,相对位置关系示意图可能正确的是( )| A. | B. | C. | D. |
分析 小球做匀速圆周运动,靠拉力和重力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出Locsθ,从而分析判断.
解答 解:小球做匀速圆周运动,mgtanθ=mω2Lsinθ,整理得:Lcosθ=$\frac{g}{{ω}^{2}}$是常量,即两
球处于同一高度,故C正确.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道小球做匀速圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,本题关键要得出Lcosθ的关系式.
练习册系列答案
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3.
如图所示,一个闭合三角形导线框ABC位于竖直平面内,其下方(略靠前)固定一根与线框平面平行的水平直导线,导线中通以图示方向的恒定电流.释放线框,它由实线位置下落到虚线位置未发生转动,在此过程中( )
| A. | 线框中感应电流方向依次为ACBA→ABCA | |
| B. | 线框的磁通量为零的时,感应电流却不为零 | |
| C. | 线框所受安培力的合力方向依次为向上→向下→向上 | |
| D. | 线框做自由落体运动 |
19.
如图所示,质量为3m的竖直光滑圆环A的半径为R,固定在质量为2m的木板B上,木板B的左右两侧各有一竖直挡板固定在地面上,B不能左右运动,在环的最低点静止放有一质量为m的小球C,现给小球一水平向右的瞬时速度v0=$\sqrt{8gR}$,小球会在圆环内侧做圆周运动,则关于木板B对地面的压力,下列说法正确的是( )
| A. | 小球无法到达最高点A点 | |
| B. | 球通过最高点A点时,木板对地面的压力为5mg | |
| C. | 小球通过A点时,左侧挡板受到挤压 | |
| D. | 地面受到木板的最大压力为14mg |
6.下列有关热现象的说法正确的是( )
| A. | 分子力随分子间距离减小而增大 | |
| B. | 气体吸收热量,其分子的平均动能可能减小 | |
| C. | 布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动 | |
| D. | 缓慢压缩一定量理想气体,若此过程气体温度不变,则外界对气体做正功但气体内能不变 | |
| E. | 气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多 |
16.
如图,倾角为θ的斜面上有A、B、C三点,现从这三点分别以不同的初速度水平抛出一小球,三个小球均落在斜面上的D点,今测得AB=BC=CD,不计空气阻力,由此可以判断( )
| A. | A、B、C处三个小球运动时间之比为1:2:3 | |
| B. | A、B、C处三个小球落在斜面上时速度与斜面的夹角相同 | |
| C. | A、B、C处三个小球的初速度大小之比为3:2:1 | |
| D. | A、B、C处三个小球的运动轨迹可能在空中相交 |