题目内容
15.下列关于超重、失重现象的描述中,正确的是( )| A. | 神州七号飞船进入轨道做匀速圆周运动时,宇航员处于失重状态 | |
| B. | 当秋千摆到最低位置时,荡秋千的人处于超重状态 | |
| C. | 蹦床运动员在空中上升时处于失重状态,下落时处于超重状态 | |
| D. | 举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态 |
分析 失重状态:当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度,合力也向下;
超重状态:当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度,合力也向上.
如果没有压力了,那么就是处于完全失重状态,此时向下加速度的大小为重力加速度g.
解答 解:A、神州七号飞船在绕地球做圆行轨道运行时,万有引力完全提供向心力,飞船内的宇航员对飞船的压力为零,飞行员处于完全失重状态,所以A正确.
B、荡秋千时秋千摆到最低位置时,加速度方向向上,故人处于超重状态,所以B正确.
C、蹦床运动员在空中上升时处于失重状态,下落时也处于失重状态,所以C错误.
D、举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内物体的加速度等于0,处于平衡状态,所以D错误.
故选:AB
点评 本题考查了学生对超重失重现象的理解,掌握住超重失重的特点,本题就可以解决了.
练习册系列答案
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15.
如图所示,用一轻绳将光滑小球P系于竖直墙壁上的O点,在墙壁和球P之间夹有一长方体物块Q,P、Q均处于静止状态,现有一铅笔紧贴墙壁从O点开始缓慢下移,则在铅笔缓慢下移的过程中,下列说法不正确的是( )
| A. | 细绳的拉力逐渐变大 | B. | Q受到墙壁的弹力逐渐变大 | ||
| C. | Q受到墙壁的摩擦力逐渐变小 | D. | Q将从墙壁和小球之间滑落 |
3.物体在月球表面上的重力加速度为在地球表面上的六分之一,这说明了( )
| A. | 地球直径是月球直径的六倍 | |
| B. | 地球质量是月球质量的六倍 | |
| C. | 月球吸引地球表面的力是地球吸引月球表面力的六分之一 | |
| D. | 物体在月球表面的重力是在地球表面的六分之一 |
10.
如图所示,倾角为α的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,M点固定一个质量为m、带电量为-q的小球Q.整个装置处在场强大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中.现把一个带电量为+q的小球P从N点由静止释放,释放后P沿着斜面向下运动.N点与弹簧的上端和M的距离均为s0.P、Q以及弹簧的轴线ab与斜面平行.两小球均可视为质点和点电荷,弹簧的劲度系数为k0,静电力常量为k.则( )
| A. | 小球P返回时,可能撞到小球Q | |
| B. | 小球P在N点的加速度大小为$\frac{{qE+mgsinα-k\frac{q^2}{{{s_0}^2}}}}{m}$ | |
| C. | 小球P沿着斜面向下运动过程中,其电势能一定减少 | |
| D. | 当弹簧的压缩量为$\frac{qE+mgsinα}{k_0}$时,小球P的速度最大 |
7.组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转角速度,如果超过了最大自转角速度,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体的圆周运动,由此能得到半径为R、密度为ρ、质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期T.下列表达式中正确的是( )
| A. | T=2π$\sqrt{\frac{{R}^{3}}{Gρ}}$ | B. | T=2π$\sqrt{\frac{{3{R^3}}}{GM}}$ | C. | T=$\sqrt{\frac{π}{Gρ}}$ | D. | T=$\sqrt{\frac{3π}{Gρ}}$ |
4.
如图所示,木块A静置于光滑的水平面上,其曲面部分MN是光滑的,水平部分NP是粗糙的.现有物体B从M点由静止开始沿MN下滑,设NP足够长,则以下叙述正确的是( )
| A. | A、B最终以相同速度运动 | B. | A、B最终速度均为零 | ||
| C. | A物体先做加速运动,后做减速运动 | D. | A物体先做加速运动,后做匀速运动 |