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4.某同学将一轻质弹簧上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,如图所示,在电梯运行时,该同学发现该轻弹簧的伸长量比电梯静止时增大了,这一现象表明(  )
A.电梯一定向上加速运动
B.该同学一定处于超重状态
C.电梯的加速度方向竖直向下
D.该同学对电梯的压力大小等于自身的重力大小

分析 对小铁球的受力分析可知,铁球受重力和拉力,结合牛顿第二定律,判断出加速度的方向;然后判断电梯和该同学的超、失重情况.

解答 解:电梯静止不动时,小球受力平衡,有
mg=kx1
弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量大了,说明弹力变大了,根据牛顿第二定律,有
kx2-mg=ma
故加速度竖直向上,电梯加速上升或者减速下降,电梯以及电梯中的人处于超重状态,所以该同学对地板的压力大于自身重力大小,故ACD错误,B正确;
故选:B.

点评 本题关键是对铁球受力分析,根据牛顿第二定律判断出铁球的加速度方向,由于铁球和电梯相对静止,从而得到电梯的加速度,最后再根据加速度方向来判断电梯的超、失重情况.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示是我国长征火箭把载人神舟飞船送上太空的情景.宇航员在火箭发射与飞船回收的过程中均要经受超重与失重的考验,下列说法正确的是(  )
A.火箭加速上升时,宇航员处于失重状态
B.火箭加速上升时的加速度逐渐减小时,宇航员失重状态
C.飞船加速下落时,宇航员处于超重状态
D.飞船落地前减速下落时,宇航员超重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.2012年10月4日,云南省彝良县发生特大泥石流,一汽车停在小山坡底,突然司机发现在距坡底240m的山坡处泥石流以8m/s的初速度和0.4m/s2的加速度匀加速倾泻而下,假设泥石流到达坡底后速率不变,在水平地面上做匀速直线运动.已知司机的反应时间为1s,汽车启动后以0.5m/s2的加速度一直做匀加速直线运动.求:
(1)泥石流到达坡底时的速度大小和时间;
(2)泥石流达到坡底时汽车遇坡底距离;
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,为测量做匀加速直线运动小车的加速度,将宽度均为l的挡光片A、B固定在小车上,测得二者间距为x.
(1)当小车经过光电门时,先后测得小车上两挡光片A、B的挡光时间分别为△t1和△t2,则小车加速度a=$\frac{{l}^{2}}{2x}$($\frac{1}{△{t}_{2}^{2}}$-$\frac{1}{△{t}_{1}^{2}}$).
(2)(多选题)为减小实验误差,可采取的方法是BD.
A.增大两挡光片宽度l         B.减小两挡光片宽度l
C.减小两挡光片间距x         D.增大两挡光片间距x.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.以下说法中正确的是(  )
A.只要穿过闭合电路中的磁通量不为零,闭合电路中就一定有感应电流发生
B.穿过闭合电路中的磁通量减少,则电路中一定有感应电流产生
C.闭合线圈作切割磁感线运动时,一定能产生感应电流
D.穿过闭合线圈的磁惑应线条数发生变化,一定能产生惑应电流.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的(  )
A.轨道半径增大,角速度减小B.轨道半径增大,角速度增大
C.轨道半径减小,角速度减小D.轨道半径减小,角速度增大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如图所示,两根竖直固定放置的无限长光滑金属导轨,电阻不计,宽度为L.导轨上接触良好地紧贴两根长度也为L 的金属杆.已知上端金属杆 cd固定,电阻为R0,质量为2m;下方金属杆ab 可以沿导轨自由滑动,质量为m电阻为2R0.整个装置处于垂直于导轨平面的匀强磁场中.当金属杆ab由静止开始下落距离 h时,其重力的功率刚好达到最大,设重力的最大功率为P.求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)金属杆ab从开始下落到重力的功率刚好达到最大的过程中,金属杆cd产生的热量;
(3)若当ab杆重力功率最大时将cd杆释放,试求cd杆释放瞬间两杆各自的加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.始终静止在斜面上的条形磁铁,当其上方的水平导线L中通以如图所示的电流时,设斜面对磁铁的弹力N和摩擦力f,与通电流前相比(  )
A.N变大B.N变小C.f变大D.f变小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.人站在自动扶梯的水平踏板上,随扶梯斜向上匀减速运动,如图所示.以下说法正确的是(  )
A.人受到的摩擦力方向水平向右
B.人处于超重状态
C.人只受到重力和支持力的作用
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