题目内容
13.某秒摆(周期为2s)A的旁边,挂一个摆长为A摆摆长的$\frac{1}{4}$的摆B,两摆球是相同的弹性小球(碰后两球速度交换),相互接触,不挤压,且位于同一水平线上.今把B球拉开(使其摆角小于5°)后由静止开始释放,从此刻起3s内可与a球发生碰撞的次数是( )| A. | 2次 | B. | 3次 | C. | 4次 | D. | 5次 |
分析 由于两球相撞时交换速度,则球A从最大位移处摆下来碰静止的球B后,球A静止,球B运动.同样,球B摆下来碰静止的球A后,球B静止,球A运动.所以,总是只有一个球在摆动,两球总是在最低点相碰.
解答 解:两质量相等的弹性小球做弹性正碰时,两球速度交换.
由单摆周期公式${T}_{\;}=2π\sqrt{\frac{{L}_{\;}}{g}}$,由于B摆长为A摆摆长的$\frac{1}{4}$,可知${T}_{{B}_{\;}}=\frac{1}{2}{T}_{A}=1s$,B被拉开后经过$\frac{1}{4}$个周期即0.25s与A相碰,之后A再运动半个周期,即1s与B第二次相碰,B在运动半个周期,即0.5s才能与A第三次相碰,之后A再运动1s与B第四次相碰,B在运动0.5s才能与A第五次相碰,故3s内只能相碰4次,CA正确,ABD错误.
故选:C.
点评 本题考查了单摆的周期公式,解决本题的关键是知道两个摆总是一个在动,理解系统的周期.
练习册系列答案
相关题目
3.
如图所示,甲、乙分别表示两个物体运动速度v随时间t变化的图象,若甲、乙的加速度分别为a甲、a乙,则它们的大小关系是( )
| A. | a甲<a乙 | B. | a甲=a乙 | C. | a甲>a乙 | D. | 不能确定 |
4.
如图为电冰箱的工作原理示意图压缩机工作时,强迫致冷剂在冰箱内外的管道中不断循环,在蒸发器中,致冷剂被汽化,吸收箱体内的热量,汽化后的致冷剂经过冷凝器被液化,放出热量.下列说法中正确的是( )
| A. | 热量可以自发地从冰箱内传递到冰箱外 | |
| B. | 电冰箱的工作原理违反了热力学第二定律 | |
| C. | 电冰箱的工作原理违反了能量守恒定律 | |
| D. | 电冰箱能够不断地把冰箱内的热量传到冰箱外,是因为其消耗了电能 |
1.
如国科所示,足够长的平行光滑金属导轨ab、cd与水平面成θ角放置,导轨间距为l,电阻忽略不计,bc端接有电阻R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直轨道平面向下.把质量为m、电阻为r的导体棒ef从轨道顶端由静止释放,运动过程中始终与导轨接触良好.则下列说法正确的是( )
| A. | 导体棒做匀加速直线运动 | |
| B. | 通过电阻R的电流与导体棒的速度成反比 | |
| C. | 导体棒减少的重力势能等于回路中产生的热量 | |
| D. | 导体棒运动的最大速度vmin=$\frac{mg(R+r)sinθ}{{B}^{2}{l}^{2}}$ |
18.
如图甲所示,倾角30°、上侧接有R=1Ω的定值电阻的粗糙导轨(导轨电阻忽略不计、且ab与导轨上侧相距足够远),处于垂直导轨平面向上、磁感应强度大小B=1T的匀强磁场中,导轨相距L=1m.一质量m=2kg、阻值r=1Ω的金属棒,在作用于棒中点、沿斜面且平行于导轨的拉力F作用下,由静止开始从ab处沿导轨向上加速运动,棒球运动的速度一位移图象如图乙所示,(b点为位置坐标原点).若金属棒与导轨间动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,g=10m/s2,则金属棒从起点b沿导轨向上运动x=1m的过程中( )
| A. | 金属棒做匀加速直线运动 | |
| B. | 金属棒与导轨间因摩擦产生的热量为10J | |
| C. | 通过电阻R的感应电荷量为0.5C | |
| D. | 电阻R产生的焦耳热为0.5J |
5.
如图所示交流电源电压的峰值为220$\sqrt{2}$V,电路中电阻R=220Ω.则电路中电流表和电压表的读数分别为( )
| A. | $\sqrt{2}$A,220$\sqrt{2}$V | B. | 1A,220V | C. | $\sqrt{2}$A,220V | D. | 1A,220$\sqrt{2}$V |
2.如图所示,一个物体以初速度v在粗糙的水平面上向右运动,在此运动过程中物体受到力的个数是( )

| A. | 2个 | B. | 6个 | C. | 3个 | D. | 1个 |
3.有两颗地球同步卫星,下列关于它们的说法中正确的是( )
| A. | 轨道半径可以不同 | |
| B. | 线速度大小可以不同 | |
| C. | 均有可能通过南京上空 | |
| D. | 运行的线速度一定小于第一宇宙速度 |