题目内容
8.| A. | 两图中两球加速度均为gsinθ | B. | 两图中A球的加速度均为零 | ||
| C. | 图甲中B球的加速度是为2gsinθ | D. | 图乙中B球的加速度为零 |
分析 根据弹簧弹力不能突变,杆的弹力会突变,分析撤去挡板的瞬间,图甲和图乙中AB所受合外力即可得到各自的加速度.
解答 解:撤去挡板前,对整体分析,挡板对B球的弹力大小为2mgsinθ,因弹簧弹力不能突变,而杆的弹力会突变,所以撤去挡板瞬间,图甲中A球所受合力为零,加速度为零,B球所受合力为2mgsinθ,加速度为2gsinθ;图乙中杆的弹力突变为零,A、B球所受合力均为mgsinθ,加速度均为gsinθ,故C正确,ABD错误.
故选:C.
点评 本题考查了牛顿第二定律的瞬时问题,知道弹簧的弹力在撤去挡板的瞬间保持不变,结合牛顿第二定律进行求解.
练习册系列答案
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16.下列说法正确的是( )
| A. | 就物质波来说,速度相等的电子和质子,电子的波长长 | |
| B. | 原来不带电的一块锌板,被弧光灯照射锌板时,锌板带负电 | |
| C. | 红光光子比紫光光子的能量大 | |
| D. | 光电效应和康普顿效应均揭示了光具有波动性 |
16.如图所示,一人站在电梯中的体重计上,随电梯一起运动,下列各种情况中,体重计的示数最小的是( )

| A. | 电梯匀减速下降,加速度大小为6.5m/s2 | |
| B. | 电梯匀加速下降,加速度大小为6.5m/s2 | |
| C. | 电梯匀减速上升,加速度大小为1.0m/s2 | |
| D. | 电梯匀加速上升,加速度大小为1.0m/s2 |
3.如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源S1和S2分别位于x轴上-0.2m和1.2m处,两列波的波速均为v=0.4m/s、振幅均为A=2cm.图示为t=0时刻两列波的图象,此刻平衡位置处于x轴上0.2和0.8m的P、Q两质点刚开始振动,质点M的平衡位置处于x=0.5m. 则下列判断正确的是( )

| A. | 两列波的周期均为ls | |
| B. | t=0.75s时刻,质点P、Q都运动到M点 | |
| C. | t=ls时刻,质点M的位移为-4cm | |
| D. | 在两列波叠加的过程中,质点M的振动得到了加强,位移始终是-4cm | |
| E. | 在两列波叠加的过程中,质点M的振幅始终是4cm |
20.
如图所示为一内壁光滑的竖直圆筒,一物块用细绳系着,绳的另一端系于圆筒上表面圆心,且物块贴着圆筒内表面随圆筒一起绕中心轴做匀圆周运动,则( )
| A. | 绳的张力可能为零 | |
| B. | 圆筒对物块的弹力不可能为零 | |
| C. | 随着转动的角速度增大,绳的张力保持不变 | |
| D. | 随着转动的角速度增大,绳的张力一定增大 |
18.已知地球的重力加速度为g,地球半径为R,则近地表面卫星的线速度为( )
| A. | $\sqrt{g{R}^{2}}$ | B. | $\sqrt{gR}$ | C. | $\sqrt{\frac{g}{R}}$ | D. | $\sqrt{\frac{R}{g}}$ |