题目内容
5.| A. | 从t1到t2,布娃处于失重状态 | |
| B. | 从t3到t4,布娃处于超重状态 | |
| C. | 电梯可能先停在高楼层,经加速向下、匀速向下、减速向下过程,最后停在低楼层 | |
| D. | 电梯可能先停在低楼层,经加速向上、匀速向上、减速向上过程,最后停在高楼层 |
分析 当物体受到的压力大于重力时,物体处于超重状态,加速度向上;当物体受到的压力小于重力时,物体处于失重状态,加速度向下;根据图象并结合实际情况得到压力变化规律,从而得到物体的运动情况.
解答 解:A、从时该t1到t2,物体受到的压力大于重力时,物体处于超重状态,加速度向上,故A错误;
B、从时刻t3到t4,物体受到的压力小于重力,物块处于失重状态,加速度向下,故B错误;
C、如果电梯开始停在低楼层,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在高楼层,那么应该从图象可以得到,压力先等于重力、再大于重力、然后等于重力、小于重力、最后等于重力;如果电梯开始停在高楼层,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在低楼层,那么应该是压力先等于重力、再小于重力、然后等于重力、大于重力、最后等于重力,故C错误,D正确;
故选:D
点评 本题关键是根据压力的变化情况,得到超、失重情况,然后与实际情况向对照,得到电梯的运动情况.
练习册系列答案
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20.地球赤道表面上的一物体质量为m1,它相对地心的速度为v1.地球同步卫星离地面的高度为h,它相对地心的速度为v2,其质量为m2.已知地球的质量为M半径为R,自转角速度为ω,表面的重力加速度为g,地球的第一宇宙速度为v,万有引力恒量为G.下列各式成立的是( )
| A. | v1=v | B. | $\frac{v_1}{R}=\frac{v_2}{R+h}$ | ||
| C. | m1g=$\frac{{{m_1}v_1^2}}{R}$ | D. | $\frac{{GM{m_2}}}{{{{({R+h})}^2}}}={m_2}{ω^2}({R+h})$ |
10.
如图所示,质量为4kg的物体在动摩擦因数为0.5的水平面上向右运动,在运动过程中受到水平向左、大小为10N的拉力作用,则物体所受摩擦力为(g=10N/kg)( )
| A. | 10N,向右 | B. | 10N,向左 | C. | 20N,向右 | D. | 20N,向左 |
17.下列说法正确的是( )
| A. | 光电效应实验揭示了光的粒子性 | |
| B. | 根据△E=△mc2在核裂变过程中减少的质量转化成了能量 | |
| C. | 太阳内部进行的热核反应属于重核的裂变 | |
| D. | γ射线一般伴随着α射线或β射线产生,在这三种射线中γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱 | |
| E. | 电子的衍射图样表明实物粒子也具有波动性 | |
| F. | 天然放射线中的β射线是高速电子流,是原子的核外电子受到激发后放出的 |
14.
如图所示,质量m=1kg的物体从高为h=0.2m的光滑轨道上P点由静止开始下滑,滑到水平传送带上的A点,物体和皮带之间的动摩擦因数为μ=0.2,传送带AB之间的距离为L=5m,传送带一直以v=4m/s的速度匀速运动,则( )
| A. | 物体A运动到B的时间是1.5s | |
| B. | 物体A运动到B的过程中,摩擦力对物体做了2J功 | |
| C. | 物体A运动到B的过程中,产生2J热量 | |
| D. | 物体从A运动到B的过程中,带动传送带转动电动机多做了10J功 |