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17.如图甲所示,在原来静止的升降机的水平底板上,有一物体与压缩的弹簧作用而静止,现升降机在竖直方向做如图乙所示的直线运动(以向上为正),物体可能被弹簧推动的时间段是(  )
A.0~t1B.t1~t2C.t2~t4D.t5~t6

分析 对物体进行受力分析,可知物体在水平方向受弹力及摩擦力,只有摩擦力减小时物体才会向右运动,分析升降机的运动情况可得出摩擦力的变化是否符合题意.

解答 解:物体开始时处于静止状态,受到的静摩擦力一定等于弹簧的拉力,可知物块与地板之间的最大静摩擦力大于等于弹簧的拉力,若被拉动,则物块与地板之间的最大静摩擦力减小.
A、D、升降机0~t1时间内加速上升和t5~t6时间内做减速下降,物体具有向上的加速度,超重,增大了物体与地板间的最大静摩擦力,弹簧不会拉向右方;故AD错误;
B、升降机在t1~t2时间内做匀速直线运动,物块不能被拉动.故B错误;
C、升降机在t2~t3时间内做减速上升和t3~t4时间内做加速下降,升降机有向下的加速度,失重,物体对地板的正压力减小,也就减小了最大静摩擦力,这时的最大静摩擦力小于电梯静止时的静摩擦力,而弹簧的弹力又未改变,故在这种情况下A可能被拉向右方,故C正确.
故选:C

点评 本题考查了超重和失重,关键是掌握:超重时具有向上加速度,物体受到的支持力增大;失重时具有向下加速度,物体受到的支持力减小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.物理学家通过艰辛的实验和理论研究探究自然规律,为人类的科学做出了巨大贡献,值得我们敬仰.下列描述中符合物理学史实的是(  )
A.奥斯特根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场相似性,提出了分子电流假说
B.开普勒发现了行星运动三定律,进而提出了万有引力定律
C.平均速度、瞬时速度和加速度等描述运动所需要的概念是伽利略首先建立的
D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动.已知月球质量为M,月球半径为R,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则航天器绕月运动的线速度大小v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,向心加速度大小a=$\frac{GM}{{R}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.有关热学,下列说法正确的是(  )
A.甲分子固定不动,乙分子从很远处向甲靠近到不能再靠近的过程中,分子间的分子势能是先减小后增大
B.一定质量的理想气体在体积不变的条件下,吸收热量,内能一定增大,压强一定增大
C.已知阿伏伽德罗常数为NA,水的摩尔质量为M,标准状况下水蒸气的密度为ρ(均为国际单位制单位),则1个水分子的体积是$\frac{M}{{ρ{N_A}}}$
D.自然界进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,是不可逆的
E.随着科学技术的发展,人类终会制造出效率为100%的热机

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一个物体受到大小分别为2N、4N和5N的三个共点力的作用,其合力的最小值和最大值分别为(  )
A.0 N,11 NB.1 N,11 NC.1 N,9 ND.0 N,9 N

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,某工厂用倾角θ=37°的传送带把货物由低处运送到离处,已知传送带底端A和顶端两点之间的距离L=50m,正常运转的速度大小v=4m/s,-次工人刚把M=10kg的货物放到传送带上的A点时停电了(停电后传送带不能拉动),为了不影响工作的进度,工人拿来一块质量m=5kg带有挂钩的木板,把货物放到木板上,通过定滑轮用绳子把木板拉上去.货物与木板之间的动摩擦因数μ=0.8,货物与木板均可看做质点.为了把货物拉上去又不使货物相对木板滑动,工人所用拉力的最大值F=192N,取最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=lOm/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求木板与传送带之间的动摩擦因数μ′;
(2)若工人用某一恒力把货物拉到距底端$\frac{L}{5}$处时来电了,工人随即撤去拉力,此时货物与木板的速度v1=2m/s,求该恒力的大小F′及来电后,货物到达顶端处还需要的时间t. (不计作送带的加速时间)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,半径R=0.5m的圆盘固定在竖直轴上,可随轴一起加速或减速转动,盘边缘设有挡板,防止物体滑落.在挡板上的A处开有一个小孔,物体可从此孔滑离圆盘,现有一个质量m=1kg的小物体静止放在圆盘上,到盘心O和边缘挡板的距离都是半径的一半.提高圆盘转速时小物体在圆盘上先随盘一起加速,当圆盘转动的角速度ω=2rad/s时物体开始滑动,做离心运动,最后以1m/s的速度从A孔滑出,沿光滑曲面轨道水平滑上比圆盘低h=0.75m,以速度v0=2m/s逆时针转动的传送带上.已知传送带两端间距L=1m,物块与传送带间的动摩擦因数为μ1=0.6,与水平面间的动摩擦因数为μ2=0.2,水平面CD间距s=0.8m.若物体可无机械能损失地滑上传送带,通过传送带后又无机械能损失地滑上右侧的粗糙水平面,且物体撞击右侧墙壁时也没有机械能损失,取g=10m/s2,求:
(1)小物体与圆盘间的最大静摩擦力;
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其中正中央的上方固定一根长直导线,导线与磁铁垂直,现给导线通一垂直纸面向外的电流,则(  )
A.磁铁对桌面的压力减小,受桌面的摩擦力作用
B.磁铁对桌面的压力减小,不受到桌面的摩擦力作用
C.磁铁对桌面的压力增大,不受桌面的摩擦力作用
D.磁铁对桌面的压力增大,受到桌面的摩擦力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.某元件通电后其U-I图线如图所示,则下列说法中正确的是(  )
A.由图可知,随着电压的增大,元件的电阻不断增大
B.元件两端电压为10V电压时,其电阻为零
C.元件两端电压为10V电压时,其电阻为1000Ω
D.元件两端电压为10V电压时,其电功率为5×10-2W

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