题目内容
19.长L的轻绳一端系住质量为m的小球,另一端固定,使小球在竖直平面内以绳的固定端为圆心作完整的圆周运动,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )| A. | 小球、地球组成的系统机械能守恒定律 | |
| B. | 小球作匀速圆周运动 | |
| C. | 小球对绳拉力的最大值与最小值相差6mg | |
| D. | 以小球运动的最低点所在水平面为参考平面,小球机械能的最小值为2mgL |
分析 线的拉力不做功,小球和地球组成的系统机械能守恒;
在竖直平面内做变速圆周运动,根据牛顿第二定律和机械能守恒定律结合求拉力的最大值与最小值之差.
解答 解:A.小球受重力和绳子的拉力,但拉力不做功,只有重力做功,所以小球、地球组成的系统机械能守恒,故A正确;
B.小球在竖直平面内做圆周运动,重力要做功,动能要改变,即速度大小变化,小球做的不是匀速圆周运动,故B错误;
C.根据题意,小球恰好通过最高点,在最高点时绳的拉力为零,且有:mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$,v=$\sqrt{gL}$,在最低点,绳子的拉力最大,设为T,由牛顿第二定律得:T-mg=m$\frac{{v}^{′2}}{L}$,从最高点到最低点,由机械能守恒定律得:2mgL=$\frac{1}{2}$mv′2-$\frac{1}{2}$mv2,联立解得△T=T-0=6mg,即小球对绳拉力的最大值与最小值相差6mg,故C正确;
D.以最低点为参考平面,小球机械能的最小值为:E=2mgL+$\frac{1}{2}$mv2=2mgL+$\frac{1}{2}$mgL=2.5mgL,故D错误.
故选:AC.
点评 本题的关键要掌握机械能守恒条件,明确圆周运动在竖直平面内最高点和最低点向心力的来源:合力提供向心力.要注意重力势能是物体与地球共有的.
练习册系列答案
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8.下列说法正确的是( )
| A. | 发生沙尘暴时,天空发黄变暗是因为只有波长较长、频率较低的一部份光才能到达地面 | |
| B. | 某玻璃对蓝光的折射率大于对红光的折射率,两种光以相同的入射角从空气射入玻璃,蓝光折射角大 | |
| C. | 单色光由水中射入空气时,频率变小,波长变长,光速变大 | |
| D. | 肥皂泡在阳光照射下呈现彩色条纹是干涉现象 | |
| E. | 透过细密织物,观看远处光源,可看中心光芒周围的彩色带一节一节向外发散并逐渐变暗消失,这是光的衍射现象 |
7.如图所示为一交变电流的图象,则该交变电流的有效值为多大( )

| A. | I0 | B. | $\frac{{I}_{0}}{\sqrt{2}}$+I0 | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$I0 | D. | $\frac{{I}_{0}}{\sqrt{2}}$ |
4.
固定在水平面上的竖直轻弹簧,上端与质量为M的物块B相连,整个装置处于静止状态时,物块B位于P处,如图所示.另有一质量为m的物块C从Q处自由下落,C与B相碰撞后立即具有相同的速度(但不与B粘连),之后B、C一起运动,将弹簧进一步压缩后,物块B、C被反弹.已知P、Q间距离为h,则下列结论中正确的是( )
| A. | B、C被反弹过程中,物块C与B在P处分离 | |
| B. | B、C被反弹过程中,物块B在P处的动能最大 | |
| C. | 在压缩弹簧过程中,弹簧对物体始终做负功,B、C的动能一直减小 | |
| D. | 全过程损失的机械能为$\frac{mMgh}{M+m}$ |
11.
如图所示为竖直放置、上细下粗、两端封闭的玻璃细管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同.缓缓加热气体,使A、B升高相同温度,系统稳定后,A、B两部分气体对液面压力的变化量分别为△FA和△FB,压强变化量分别为△pA和△pB.则( )
| A. | 水银柱向上移动了一段距离 | B. | 水银柱不发生移动 | ||
| C. | △FA<△FB | D. | △pA=△pB |
9.关于平抛运动和匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
| B. | 平抛运动速度随时间的变化是不均匀的 | |
| C. | 匀速圆周运动是线速度不变的圆周运动 | |
| D. | 做匀速圆周运动的物体所受的合力是恒力 |