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【題目】某人在地面上最多能舉起60kg的物體,而在一個加速下降的電梯里最多能舉起80kg的物體.求:
(1)此電梯的加速度為多少?
(2)若電梯以此加速度上升,則此人在電梯里最多能舉起物體的質量是多少?(g=10m/s2

【答案】
(1)解:電梯加速下降設加速度為a,在地面舉起物體質量為m0,在下降電梯舉起物體質量為m1

則由牛頓第二定律:

m1g﹣m0g=m1a

解得:

a= =2.5m/s2

答:此電梯的加速度為2.5m/s2


(2)解:設加速上升時,舉起物體質量為m2

則由牛頓第二定律:

m0g﹣m2g=m2a

解得:

m2=

答:若電梯以此加速度上升,則此人在電梯里最多能舉起物體的質量是48kg.


【解析】(1)人處于失重狀態根據牛頓第二運動定律列式 求解即可。
(2)加速上升時處于超重狀態根據牛頓第二運動定律列方程求解。
【考點精析】掌握超重失重是解答本題的根本,需要知道不管物體處于失重狀態還是超重狀態,物體本身的重力并沒有改變,只是物體對支持物的壓力(或對懸掛物的拉力)不等于物體本身的重力;超重或失重現象與物體的速度無關,只決定于加速度的方向.“加速上升”和“減速下降”都是超重;“加速下降”和“減速上升”都是失重.

練習冊系列答案
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【題目】沿橢圓軌道運行的人造地球衛星,在由近地點運動到遠地點的過程中,地球與衛星間的萬有引力對衛星( 。

A.不做功B.做正功C.做負功D.先做正功再做負功

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【題目】如圖所示,一個質量m=2kg的物體,在水平向右的恒力F作用下,由靜止開始向右運動,運動12m時撤去拉力F,撤去拉力后,物體繼續向右滑行14.4m才停止.已知物體與水平面的動摩擦因數μ=0.5,g=10m/s2 , 求:

(1)撤去F后物體的運動時間;
(2)恒力F的大。

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【題目】如圖所示,頂端附有光滑定滑輪的斜面體靜止在粗糙水平地面上,三條細繩結于O點.一條繩跨過定滑輪平行于斜面連接物塊P,一條繩連接小球QPQ兩物體處于靜止狀態,另一條繩OA在外力F的作用下使夾角θ90°.現緩慢改變繩OA的方向至θ90°,且保持結點O位置不變,整個裝置始終處于靜止狀態.下列說法正確的是

A. OA的拉力一直增大

B. 斜面對物塊P的摩擦力的大小可能先減小后增大

C. 地面對斜面體有向右的摩擦力

D. 地面對斜面體的支持力大于物塊P和斜面體的重力之和

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【題目】在溫控電路中,通過熱敏電阻阻值隨溫度的變化可實現對電路相關物理量的控制.如圖所示,R1為電阻箱,R2為半導體熱敏電阻,C為電容器。已知熱敏電阻的阻值隨溫度的升高而減小,則有( )

A.若R1固定,當環境溫度降低時電壓表的示數減小
B.若R1固定,當環境溫度降低時R1消耗的功率增大
C.若環境溫度不變,當電阻箱R1的阻值增大時,電容器C的電荷量增大
D.若R1固定,環境溫度不變,當電容器C兩極板間的距離增大時極板之間的電場強度減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲是某金屬材料制成的電阻R隨攝氏溫度t變化的圖象,圖中R0表示該電阻在0℃時的電阻值,已知圖線的斜率為k 。若用該電阻與電池(電動勢為E、內阻為r)、理想電流表A、滑動變阻器R′ 串聯起來,連接成如圖乙所示的電路。用該電阻做測溫探頭,把電流表A的電流刻度改為相應的溫度刻度,就得到了一個簡單的“金屬電阻溫度計”。

①根據圖甲,溫度為tt>0℃)時電阻R的大小為
②如果某次測量時,指針正好指在在溫度刻度的10℃到20℃的正中央,則測量值
15℃(填“大于”、“小于”或“等于”)。

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【題目】在寒冷的冬天,路面很容易結冰,在冰雪路面上汽車一定要低速行駛.在冰雪覆蓋的路面上,車輛遇緊急情況剎車時,車輪會抱死而“打滑”.如圖所示,假設某汽車以10m/s的速度行駛至一斜坡的頂端A時,突然發現坡底前方有一行人正以2m/s的速度同向勻速行駛,司機立即剎車,但因冰雪路面太滑,汽車仍沿斜坡滑下.已知斜坡高AB=3m,長AC=5m,司機剎車時行人距坡底C點距離CE=6m,從廠家的技術手冊中查得該車輪胎與冰雪路面的動摩擦因數約為0.5.

(1)求汽車沿斜坡滑下的加速度大。
(2)試分析此種情況下,行人是否有危險.

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【題目】下列選項中,不屬于科學家法拉第的研究成果的是( 。

A.首先提出電磁相互作用是通過傳遞的,并提出用力線形象描述這種

B.1820年發現電流的磁效應

C.經過10年的努力,終于發現電磁感應現象

D.利用電磁感應原理,制成人類歷史上第一臺發電機——圓盤發電機

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【題目】如圖,有一質量為M=2kg的平板車靜止在光滑的水平地面上,現有質量均為m=1kg的小物塊A和B(均可視為質點),由車上P處開始,A以初速度v1=2m/s向左運動,B同時以v2=4m/s向右運動,最終A、B兩物塊恰好停在小車兩端沒有脫離小車,兩物塊與小車間的動摩擦因數都為μ=0.1,取g=10m/s2 , 求:

(1)求小車總長;
(2)開始時B離小車右端的距離;
(3)從A、B開始運動計時,經6s小車離原位置的距離x.

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