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8.我國“神舟七號”載人飛船成功發射.設近地加速過程中,飛船以5g的加速度勻加速上升,則質量為m的宇航員對飛船底部的壓力為(g為重力加速度)(  )
A.6mgB.5mgC.4mgD.mg

分析 以宇航員為研究對象,由牛頓第二定律求出宇航員受到的支持力,然后由牛頓第三定律求出壓力.

解答 解:對宇航員,由牛頓第二定律得:F-mg=ma,已知:a=5g,解得:F=6mg,
由牛頓第三定律可知,宇航員對飛船底部的壓力:F′=F=6mg;
故選:A.

點評 本題考查了宇航員對飛船的壓力,應用牛頓第二、第三定律可以解題,本題是一道基礎題.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖所示,一長木板斜擱在高度一定的平臺和水平地面上,其頂端與平臺相平,末端置于地面的P處,并與地面平滑連接.將一可看成質點的滑塊自木板頂端無初速釋放,沿木板下滑,接著在地面上滑動,最終停在Q處.滑塊和木板及地面之間的動摩擦因數相同.現將木板截短一半,仍按上述方式擱在該平臺和水平地面上,再次將滑塊自木板頂端無初速釋放,設滑塊在木板和地面接觸處下滑過渡,則滑塊最終將停在何處?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.如圖甲所示,質量m1=3kg的滑塊C(可視為質點)放置于光滑的平臺上,與一處于自然長度的彈簧接觸但不相連,彈簧另一端固定在豎直墻壁上.平臺右側的水平地面上緊靠平臺一次排放著兩塊木板A、B,已知木板A、B的長度均為L=5m,質量均為m2=1.5kg,木板A、B上表面與平臺相平,木板A與平臺和木板B均接觸但不粘連.滑塊C與木板A、B間的動摩擦因數μ1=0.3,木板A、B與地面間的動摩擦因數μ2=0.1.現用一水平向左的力作用于滑塊C上,將彈簧從原長開始緩慢地壓縮0.2m的距離,然后將滑塊C由靜止釋放,此過程中彈簧彈力大小F隨壓縮量x變化的圖象如圖乙所示.設最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,取g=10m/s2.求:
(1)滑塊C剛滑上木板A時的速度;
(2)滑塊C剛滑上木板A時,木板A、B及滑塊C的加速度;
(3)從滑塊C滑上木板A到整個系統停止運動所需的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示,在水平面上運動的小車內,有一質量為M的物塊與兩根勁度系數分別為k1、k2的彈簧連接,小車向右做勻加速直線運動.已知兩根彈簧的形變量總和為△x,不計物塊與小車間的摩擦.則圖中物塊的加速度a等于(  )
A.$\frac{{{k_1}{k_2}M}}{{({{k_1}+{k_2}})△x}}$B.$\frac{{({{k_1}+{k_2}})M}}{{{k_1}{k_2}△x}}$
C.$\frac{{({{k_1}+{k_2}})△x}}{{{k_1}{k_2}M}}$D.$\frac{{{k_1}{k_2}△x}}{{({{k_1}+{k_2}})M}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.下列物理量屬于矢量的是(  )
A.電流強度B.速度的變化C.時間D.溫度

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.如圖所示,傾角為37°的斜面固定在水平地面上,一個質量為1kg的小物體(可視為質點)以8.0m/s的初速度由底端沖上斜面,已知物體與斜面間的動摩擦因數為0.25,最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等,g取10m/s2,sin37°=0.6,求:
(1)若使物體不至滑出斜面,斜面的最小長度;
(2)物體再次回到斜面底端時的動能.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.如圖所示,一足夠長傾角為θ的光滑斜面,一彈簧上端固定在斜面的頂端,下端與物體b相連,物體b上表面粗糙,在其上面放一物體a與b之間的動摩擦因數為μ,且μ<tanθ.將物體a、b從O點由靜止開始釋放,釋放時彈簧恰好處于自由伸長狀態,當b滑到A點時,a剛好從b上滑下,b的速度恰好為0.設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.則下列描述正確的是(  )
A.從O點到A點的過程中,a的速度一直增大
B.從O點到A點的過程中,a的速度先增大后減小
C.從O點到A點的過程中,b的加速度一直減小
D.從O點到A點的過程中,b的加速度先減小后增大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示.在水平方向的勻強電場中.用長為l的絕緣細線.拴一質量為m帶電量為q的小球.線的上端固定.開始時連線帶球拉成水平,突然松開后,小球由靜止開始向下擺動,當細線轉過60°角時的速度恰好為零.問:
(1)勻強電場的電場強度大小;
(2)小球的最大速度;
(3)小球的速度最大時對細線的拉力.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,在光滑的水平地面上,有兩個質量相等的物體,中間用勁度系數為k的輕質彈簧相連,在水平外力F1、F2的作用下運動,已知F1<F2,當該運動達到穩定時,彈簧的伸長量為(  )
A.$\frac{{F}_{2}-{F}_{1}}{k}$B.$\frac{{F}_{2}-{F}_{1}}{2k}$C.$\frac{{F}_{1}+{F}_{2}}{k}$D.$\frac{{F}_{1}+{F}_{2}}{2k}$

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