题目内容
19.| A. | 摆线碰到障碍物前后的摆长之比为4:1 | |
| B. | 摆线碰到障碍物前后的摆长之比为2:1 | |
| C. | 摆线经过最低点时,线速度不变,半径减小,摆线张力变大 | |
| D. | 摆线经过最低点时,角速度不变,半径减小,摆线张力变大 |
分析 频闪照片拍摄的时间间隔一定,根据间隔得出摆线与障碍物碰撞前后的周期之比,从而根据单摆的周期公式T=2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$得出摆长之比.摆线经过最低点时,碰撞前后的线速度大小不变,半径变化,根据牛顿第二定律判断绳子张力的变化,以及通过v=rω比较角速度的变化.
解答 解:AB、频闪照片拍摄的时间间隔一定,右图可知,摆线与障碍物碰撞前后的周期之比为2:1,根据单摆的周期公式T=2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$得,摆长之比为4:1.故A正确,B错误.
C、摆线经过最低点时,线速度不变,半径变小,根据F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{l}$知,张力变大.根据v=rω,知角速度增大,故C正确,D错误.
故选:AC.
点评 解决本题的关键掌握单摆的周期公式T=2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$,以及知道摆线经过最低点时与障碍物碰撞前后的线速度大小不变.
练习册系列答案
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18.在电场中某点放入电荷量为q的正电荷时,测得该点的场强为E,若在同一点放入电荷量q′=-2q的负电荷时,测得该点的场强为E′,则有( )
| A. | E′=E,方向与E的方向相反 | B. | E′=E,方向与E的方向相同 | ||
| C. | E′=$\frac{1}{2}$E,方向与E的方向相反 | D. | E′=2E,方向与E的方向相同 |
10.
如图所示,一物体在拉力F的作用下向左做匀速直线运动,则物体所受的摩擦力与拉力F的合力方向为( )
| A. | 向上偏左 | B. | 向上偏右 | C. | 竖直向上 | D. | 竖直向下 |
7.我国“北斗二代”计划在2020年前发射35颗卫星,形成全球性的定位导航系统,比美国GPS多5颗.多出的这5颗是相对地面静止的高轨道卫星(以下简称“静卫”),其它的有27颗中轨道卫星(以下简称“中卫”)轨道高度为静止轨道高度的$\frac{3}{5}$.下列说法正确的是( )
| A. | “中卫”的线速度介于7.9 km/s和11.2km/s之间 | |
| B. | “静卫”的轨道必须是在赤道上空 | |
| C. | 如果质量相同,“静卫”与“中卫”的动能之比为3:5 | |
| D. | “静卫”的运行周期小于“中卫”的运行周期 |
4.
如图所示,在某次卫星发射过程中,卫星由近地圆轨道l通过椭圆轨道2变轨到远地圆轨道3.轨道l与轨道2相切于a点,轨道2与轨道3相切于b点.则下面说法正确的是( )
| A. | 在轨道l上过a点时的速度大于轨道2上过a点时的速度 | |
| B. | 在轨道1运行的角速度大于轨道3上运行的角速度 | |
| C. | 在轨道2上运动时,从a点到b点机械能守恒 | |
| D. | 在轨道3上过b点时的加速度大于轨道2上过b点时的加速度 |
11.下列物体处于平衡状态的是( )
| A. | 静止在粗糙斜面上的物体 | |
| B. | 物体在光滑斜面上由静止释放后沿斜面自由下滑 | |
| C. | 在平直公路上匀速行驶的汽车 | |
| D. | 做自由落体运动的物体在刚开始下落时 |
8.下列运动,不可能出现的是( )
| A. | 物体运动的速度变化方向为正,而加速度为负 | |
| B. | 物体运动的加速度减小,而速度增大 | |
| C. | 物体运动的加速度不为零,而速度为零 | |
| D. | 物体运动的加速度越来越大,速度变化越来越快 |
9.
如图所示,固定在水平面上的光滑斜面倾角为30°,质量分别为M、m的两个物体通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板.开始时用手按住物体M,此时M距离挡板的距离为s,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态.已知M=2m,空气阻力不计.松开手后,关于二者的运动下列说法中正确的是( )
| A. | 当M的速度最大时,m与地面间的作用力为零 | |
| B. | M和m组成的系统机械能守恒 | |
| C. | 若M恰好能到达挡板处,则此时m的速度为零 | |
| D. | 若M恰好能到达挡板处,则此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和 |