分析 無論在超重還是失重情況下,人所能承受的最大壓力就等于人在地面上最多能舉起的物體重力.由此可由牛頓第二定律解得加速下降電梯的加速度,也可以解得在加速上升電梯最多能舉起的物體質量.
解答 解:設電梯勻加速下降的加速度為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=$\frac{{m}_{1}-{m}_{0}}{{m}_{1}}g$=$\frac{80-60}{80}$×10m/s2=2.5m/s2
設電梯加速上升時,舉起物體質量為m2
則由牛頓第二定律:m0g-m2g=m2a
解得:m2=$\frac{{m}_{0}g}{g+a}$=$\frac{60×10}{10+2}$kg=50kg
故答案為:2.5,50.
點評 本題重點是明確:無論在超重還是失重情況下,人所能承受的最大壓力就等于人在地面上最多能舉起的物體重力.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 后車剎車時兩車間距離一定小于90m | |
B. | 后車剎車時兩車間的距離一定等于112m | |
C. | 兩車一定是在t=20s之前的某時刻發(fā)生追尾 | |
D. | 兩車一定是在t=20s之后的某時刻發(fā)生追尾 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球直徑是月球直徑的六倍 | |
B. | 地球質量是月球質量的六倍 | |
C. | 月球吸引地球表面的力是地球吸引月球表面力的六分之一 | |
D. | 物體在月球表面的重力是在地球表面的六分之一 |
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A. | 小球P返回時,可能撞到小球Q | |
B. | 小球P在N點的加速度大小為$\frac{{qE+mgsinα-k\frac{q^2}{{{s_0}^2}}}}{m}$ | |
C. | 小球P沿著斜面向下運動過程中,其電勢能一定減少 | |
D. | 當彈簧的壓縮量為$\frac{qE+mgsinα}{k_0}$時,小球P的速度最大 |
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A. | T=2π$\sqrt{\frac{{R}^{3}}{Gρ}}$ | B. | T=2π$\sqrt{\frac{{3{R^3}}}{GM}}$ | C. | T=$\sqrt{\frac{π}{Gρ}}$ | D. | T=$\sqrt{\frac{3π}{Gρ}}$ |
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A. | 速度都變大,加速度都變小 | B. | 速度都變小,加速度都變大 | ||
C. | 速度都變小,加速度都變小 | D. | 速度都變大,加速度都變大 |
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