9.
如图所示,A、B两球完全相同,质量均为m,用两根等长的细线悬挂在升降机内天花板的O点,两球之间连着一根劲度系数为k的轻质弹簧,当升降机以加速度a竖直向上做匀加速直线运动时,两根细线之间的夹角为θ.则弹簧被压缩的长度为( )
| A. | $\frac{m(a+g)tanθ}{k}$ | B. | $\frac{mgtanθ}{k}$ | C. | $\frac{m(a+g)tan\frac{θ}{2}}{k}$ | D. | $\frac{2mg(a+g)tan\frac{θ}{2}}{k}$ |
8.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
| A. | 三个等势面中,a的电势最低 | |
| B. | 带电质点通过P点时的电势能比Q点大 | |
| C. | 带电质点通过Q点时的动能比P点大 | |
| D. | 带电质点通过P点时的加速度比Q点大 |
4.
如图所示,在一匀强电场区域中,有A、B、C、D四点恰好位于一平行四边形的四个顶点上,已知A、B、C三点电势分别为φA=1V,φB=4V,φC=0,则D点电势φD的大小为( )
| A. | -3 V | B. | 0 | C. | 2 V | D. | 1 V |
3.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在静电力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
| A. | 三个等势面中,a的电势最高 | B. | 带电质点通过P点时的电势能较大 | ||
| C. | 带电质点通过P点时的动能较大 | D. | 带电质点通过P点时的加速度较大 |
2.如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块.木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出其加速度a,得到如图乙所示的a-F图象.取g=10m/s2,则( )

| A. | 滑块的质量m=4 kg | B. | 木板的质量M=6 kg | ||
| C. | 当F=8 N时滑块的加速度为2 m/s2 | D. | 滑块与木板间的动摩擦因数为0.1 |
1.
如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小球,电梯中有质量为50kg的乘客,在电梯运行时乘客发现轻质弹簧的伸长量始终是电梯静止时的四分之三,已知重力加速度g=10m/s2,由此可判断( )
0 133469 133477 133483 133487 133493 133495 133499 133505 133507 133513 133519 133523 133525 133529 133535 133537 133543 133547 133549 133553 133555 133559 133561 133563 133564 133565 133567 133568 133569 133571 133573 133577 133579 133583 133585 133589 133595 133597 133603 133607 133609 133613 133619 133625 133627 133633 133637 133639 133645 133649 133655 133663 176998
| A. | 电梯可能加速下降,加速度大小为5 m/s2 | |
| B. | 电梯可能减速上升,加速度大小为2.5 m/s2 | |
| C. | 乘客处于超重状态 | |
| D. | 乘客对电梯地板的压力为625 N |