A. | 以a=2m/s2的加速度加速上升;物體處于超重狀態(tài) | |
B. | 以a=2m/s2的加速度加速下降;物體處于失重狀態(tài) | |
C. | 以a=8m/s2的加速度減速上升;物體處于超重狀態(tài) | |
D. | 以a=8m/s2的加速度減速下降;物體處于失重狀態(tài) |
分析 以物體為研究對象,分析受力情況:重力和彈簧的彈力.靜止時,兩力平衡.當(dāng)彈簧伸長變長時,彈力增大,物體所受合力方向向上,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度,分析運(yùn)動情況.
解答 解:設(shè)物體的質(zhì)量為m,彈簧的勁度系數(shù)為k.
靜止時,mg=kx1
當(dāng)彈簧伸長變長時,彈力增大,小球所受合力方向豎直向上,小球的加速度豎直向上,處于超重狀態(tài).
根據(jù)牛頓第二定律得:kx2-mg=ma,x2=$\frac{6}{5}$x1
代入解得 a=2m/s2,方向豎直向上,則升降機(jī)可能以2m/s2的加速度加速上升,也可能以2m/s2的加速度減速下降.
故選:A.
點(diǎn)評 本題應(yīng)用牛頓定律分析失重現(xiàn)象.對于超重和失重現(xiàn)象的判斷,關(guān)鍵抓住加速度方向:加速度向上時,產(chǎn)生超重現(xiàn)象;相反,產(chǎn)生失重現(xiàn)象.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 伽利略在研究自由落體運(yùn)動時采用了微量放大的方法,間接證明了自由落體運(yùn)動是勻變速直線運(yùn)動 | |
B. | 開普勒通過對行星運(yùn)動規(guī)律的研究總結(jié)出了萬有引力定律 | |
C. | 卡文迪許利用扭秤裝置測定了靜電力常量的數(shù)值 | |
D. | 麥克斯韋預(yù)言了電磁波的存在 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 太陽 | B. | 月亮 | C. | 地球 | D. | 同步通信衛(wèi)星 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該交流電的周期為2 s | |
B. | 用電壓表測量該交流電壓時,t=0.01s時讀數(shù)為0V | |
C. | 用電壓表測量該交流電壓時,任何時刻電壓表的讀數(shù)均為311V | |
D. | 該交流電電壓的有效值為220 V |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 橡皮運(yùn)動的軌跡是曲線 | B. | 橡皮運(yùn)動的軌跡是直線 | ||
C. | 橡皮運(yùn)動的速度大小為$\sqrt{2}$v | D. | 橡皮運(yùn)動的速度大小為$\sqrt{2+\sqrt{2}}$v |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{T}{56}$ | B. | $\frac{T}{80}$ | C. | $\frac{T}{104}$ | D. | 4T |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若${v_Q}=2\sqrt{gL}$,則小球不可能到達(dá)圓形軌道的最高點(diǎn)P | |
B. | 若${v_Q}=2\sqrt{gL}$,則小球能到達(dá)最高點(diǎn)P,且在P點(diǎn)受到輕桿向下的彈力 | |
C. | 若${v_Q}=3\sqrt{gL}$,則小球在P點(diǎn)受到輕桿的彈力大小為4mg,方向豎直向下 | |
D. | 若${v_Q}=5\sqrt{gL}$,則小球在P點(diǎn)受到輕桿的彈力大小為mg,方向豎直向上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a端帶負(fù)電,b端帶正電 | B. | b端帶負(fù)電,a端帶正電 | ||
C. | 桿內(nèi)c處的場強(qiáng)的方向由b指向a | D. | 桿內(nèi)c處的場強(qiáng)的方向由a指向b |
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