题目内容
19.我们乘电梯上高层楼房时,从起动到停止的过程中,我们分别所处的状态是( )| A. | 先失重,正常,后超重 | B. | 先超重,失重,后正常 | ||
| C. | 先正常,超重,失重 | D. | 先超重,正常,后失重 |
分析 超重:即物体的加速度向上.失重:即物体的加速度向下.分析运动过程的加速度向上还是向下进行判断.
解答 解:乘电梯上高层楼房时,从起动到停下来,具体的运动过程是:开始时先向上加速,加速度向上,超重;稳定后匀速直线,加速度为零,正常;停止时,向上减速,加速度向下,失重.
所以整个过程是:先超重,正常,后失重.
故选:D
点评 该题属于对超重与失重的考查,判断物体超重还是失重,关键是看物体的加速度是向上还是向下,不用看物体向那个方向运动.
练习册系列答案
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10.
点电荷产生的电场的电场线如图所示,A、B、C是同一电场线上的三个点,且$\overline{AB}$=$\overline{BC}$,下列说法中正确的是( )
| A. | A点的电场强度大于B点的电场强度 | |
| B. | 将负电荷由A点移动到C点,电场力做正功 | |
| C. | A、B两点间的电势差等于B、C两点间的电势差 | |
| D. | 在A点静止释放一带正电的粒子,只在电场力作用下该粒子将沿电场线做直线运动 |
14.下列说法不正确的( )
| A. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加之和代表物体的位移,这里采用了微元法 | |
| B. | 牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点 | |
| C. | 笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献 | |
| D. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法 |
4.
如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R0为滑动变阻器.闭合开关后,把滑动变阻器的滑片向左滑动,以下说法正确的是( )
| A. | 电流表示数变小,电压表示数变大 | B. | 电流表示数变小,电压表示数变小 | ||
| C. | R1消耗的电功率变小 | D. | R2消耗的电功率变大 |
18.下列说法中正确的是( )
| A. | 单晶体的各向异性是由晶体微观结构决定的 | |
| B. | 布朗运动就是液体分子的运动 | |
| C. | 能量转化和守恒定律是普遍规律,但是能量耗散违反能量转化和守恒定律 | |
| D. | 小昆虫水黾可以站在水面上是由于液体表面张力的缘故 | |
| E. | 物体可从单一热源吸收热量并全部用于做功 |
19.一物体由静止沿光滑斜面匀加速下滑距离L时,速度为v,当它的速度为$\frac{v}{2}$时,它沿斜面下滑的距离是( )
| A. | $\frac{1}{2}$L | B. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$L | C. | $\frac{1}{4}$L | D. | $\frac{3}{4}$L |