9.如圖所示,電梯的頂部掛有一個彈簧秤,秤下端掛了一個重物,電梯靜止時,彈簧秤的示數(shù)為10N,在某時刻電梯中的人觀察到彈簧秤的示數(shù)變?yōu)?N,g取10m/s2,關于電梯的運動,以下說法正確的是(  )
A.電梯可能向下加速運動,加速度大小為2 m/s2
B.電梯可能向上加速運動,加速度大小為2 m/s2
C.電梯可能向下減速運動,加速度大小為2 m/s2
D.電梯可能向上減速運動,加速度大小為2 m/s2

分析 對重物受力分析,根據(jù)牛頓第二定律得出重物的加速度大小和方向,從而得出電梯的加速度大小和方向,再判斷出電梯的運動情況.

解答 解:電梯靜止時,彈簧秤的示數(shù)為10N,知重物的重力等于10N,則重物的質(zhì)量為 m=1kg
當彈簧秤的示數(shù)變?yōu)?F=8N時,對重物有:mg-F=ma,解得 a=2m/s2,方向豎直向下,則電梯的加速度大小為2m/s2,方向豎直向下.電梯可能向下做加速運動,也可能向上做減速運動.故AD正確,BC錯誤.
故選:AD

點評 解決本題的關鍵知道重物和電梯具有相同的加速度,根據(jù)牛頓第二定律進行分析,通過加速度判斷電梯的運動情況.

練習冊系列答案
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19.某物體在水平面上向正南方向運動了30m,然后又向正東方向運動了40m,對于這一過程,下列說法正確的是( 。
A.物體的位移大小是50 mB.物體的位移大小是70 m
C.物體的位移大小是40 mD.物體的路程是50 m

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20.如圖所示,在光滑的水平面上有甲、乙兩木塊,質(zhì)量不等分別為m1和m2,中間用原長為l0、勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧連接起來,現(xiàn)用一水平力F向右拉木塊乙,當兩木塊一起向右勻加速運動時,求:
(1)兩木塊的加速度a的大小;
(2)彈簧的形變量x和甲乙兩木塊之間的距離l.

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17.如圖所示,實線圓弧ab是物體運動的實際軌跡,當物體從a點運動到b點時突然受力情況發(fā)生了變化,虛線為物體可能的軌跡,下列說法正確的是(  )
A.物體沿圓弧ab運動時所受的合力一定指向圓弧ab的圓心
B.若物體沿直線bd運動時,所受合力可能不為零
C.若物體沿圓弧bc運動時(bc半徑大于ab),合力可能突然減小
D.若物體沿be運動,物體的加速度大小一定改變

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4.如圖所示,一小球放置在木板與豎直墻面之間,設墻面對球的壓力大小為F1,木板對球的壓力大小為F2,以木板與墻連接點所形成的水平直線為軸,將木板從圖示位置開始緩慢地轉到水平位置.不計摩擦,在此過程中( 。
A.F1先增大后減小,F(xiàn)2一直減小B.F1先增大后減小,F(xiàn)2先減小后增大
C.F1一直減小,F(xiàn)2一直減小D.F1一直減小,F(xiàn)2一直增大

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14.如圖所示,軌道a、b、c在同一豎直平面內(nèi),其中a是光滑圓弧軌道且末端水平,b是半徑為r=2m的光滑半圓形軌道且直徑DF沿豎直方向,水平軌道c上靜止放置著相距l(xiāng)=1.0m的物塊B和C,B位于F處,現(xiàn)將小球A從軌道a距D點高為H的位置由靜止釋放,小球經(jīng)D處水平進入軌道b后恰能沿軌道內(nèi)側運動,到達F處與物塊B正碰,碰后A、B粘在一起向右滑動,并與C發(fā)生彈性正碰.已知A、B、C質(zhì)量分別為m,m,6m均可看做質(zhì)點,物塊與地面的動摩擦因數(shù)μ=0.45.(設碰撞時間很短,g取10m/s2
(1)求H的大小;
(2)求物塊C與AB整體都停止運動后它們之間的距離.

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7.物體做曲線運動時,一定變化的物理量是( 。
A.合外力B.加速度C.速率D.速度

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4.我省某中學校園環(huán)境優(yōu)美,景色宜人,淡如橋是同學們必走之路,淡如橋(如圖1)是座石拱橋,圖2是簡化圖,用四塊相同的堅固石塊壘成圓弧形的石拱,其中第3、4塊固定在地基上,第1、2塊間的接觸面是豎直的,每塊石塊的兩個側面間所夾的圓心角為30°.假定石塊間的摩擦力忽略不計,則第1、2石塊間的作用力和第1、3石塊間的作用力大小之比為(  )
A.$\frac{1}{2}$B.$\frac{\sqrt{3}}{3}$C.$\frac{\sqrt{3}}{2}$D.$\sqrt{3}$

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5.如圖所示,質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電液滴從h高處自由下落,進入一個互相垂直的勻強電場和勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直于紙面,磁感應強度為B,電場強度為E,重力加速度為g.已知液滴在此區(qū)域中做勻速圓周運動,則圓周運動的半徑r為( 。
A.$\frac{E}{B}$$\sqrt{\frac{h}{g}}$B.$\frac{B}{E}$$\sqrt{\frac{h}{g}}$C.$\frac{qB}{m}$$\sqrt{2gh}$D.$\frac{m}{qB}$$\sqrt{2gh}$

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