题目内容
1.某人在地面上最多能举起m1=60kg的物体,在一个加速下降的电梯里最多能举起m2=80kg的物体.取g=10m/s2.求:(1)此电梯的加速度;
(2)若电梯以(1)中加速度大小加速上升,则此人在电梯里最多能举起多大质量的物体?
分析 (1)无论在超重还是失重情况下,人所能承受的最大压力就等于人在地面上最多能举起的物体重力.由此可由牛顿第二定律解得加速下降电梯的加速度;
(2)同样,由牛顿第二定律可以解得在加速上升电梯最多能举起的物体质量.
解答 解:(1)电梯加速下降设加速度为a,在地面举起物体质量为m0,在下降电梯举起物体质量为m1
则由牛顿第二定律:
m1g-m0g=m1a
解得:
a=$\frac{{m}_{1}g-{m}_{0}g}{{m}_{1}}=\frac{80×10-60×10}{80}m/{s}^{2}$=2.5m/s2
(2)设加速上升时,举起物体质量为m2
则由牛顿第二定律:
m0g-m2g=m2a
解得:
m2=$\frac{{m}_{0}g}{g+a}=\frac{60×10}{10+2.5}kg=48kg$
答:(1)此电梯的加速度为2.5m/s2.
(2)若电梯以此加速度上升,则此人在电梯里最多能举起物体的质量是48kg.
点评 本题重点是明确:无论在超重还是失重情况下,人所能承受的最大压力就等于人在地面上最多能举起的物体重力.
练习册系列答案
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9.下列说法中正确的是( )
| A. | 饱和汽压与分子的密度和分子的种类有关,随温度升高而增大,与体积无关 | |
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| D. | 要使系统状态通过绝热过程发生变化,做功的数量只由过程始末两个状态决定,而与做功的方式无关. | |
| E. | 熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行. |
16.以下说法与事实相符的是( )
| A. | 亚里士多德认为,两物体从同一高度自由下落,重的物体和轻的物体下落快慢相同 | |
| B. | 根据亚里士多德的论断,物体的运动不需要力来维持 | |
| C. | 牛顿通过实验验证的方式,总结出了牛顿第一定律 | |
| D. | 伽利略应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力不是维持物体运动的原因”观点 |
6.下列说法中正确的是( )
| A. | 电源的电动势等于闭合回路中电源两极间的电势差 | |
| B. | 电源电动势的大小反映电源把其他形式的能转化为电能的本领 | |
| C. | 运动电荷在磁场中一定受到洛仑兹力的作用 | |
| D. | 电流元IL受到磁场的作用力为F,则该处的磁感应强度B可能小于或等于$\frac{F}{IL}$ |
13.
如图是一台医用回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,它们与高频交流电源相连现用此回旋加速器加速质子(${\;}_{1}^{1}$H)、氘核(${\;}_{1}^{2}$H)和氦核(${\;}_{2}^{4}$He).下列说法中正确的是( )
| A. | 加速质子和氘核时,高频电源的频率一定相等 | |
| B. | 加速氘核和氦核时,高频电源的频率一定相等 | |
| C. | 由于氘核和氦核的比荷相同,所以出D形盒时速度相等 | |
| D. | 由于D形盒的半径相同,所以三个粒子出D形盒时的速度相等 |
10.
龟兔赛跑的故事家喻户晓,现假设乌龟和兔子运动的x-t图象如图所示,由图可知( )
| A. | 兔子和乌龟是从同一地点同时出发的 | |
| B. | 兔子和乌龟在比赛途中相遇过两次 | |
| C. | 乌龟的运动是匀加速运动 | |
| D. | 兔子和乌龟同时到达终点位置 |
11.自由落体运动的物体,先后经过空中M、N两点时的速度分别是v1和v2,则下列说法正确的是( )
| A. | MN的间距为$\frac{{v}_{2}^{2}{-v}_{1}^{2}}{g}$ | B. | 经过MN的平均速度为$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{2}$ | ||
| C. | 经过MN所需时间为$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{2g}$ | D. | 经过MN中点时速度为$\sqrt{\frac{{v}_{1}^{2}{+v}_{2}^{2}}{2}}$ |