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将金属块用压缩的轻弹簧卡在一个矩形箱子中,如图所示,在箱子的上顶板和下底板装有压力传感器,能随时显示出金属块和弹簧对箱子上顶板和下底板的压力大小。将箱子置于电梯中,随电梯沿竖直方向运动。当箱子随电梯以a=4.0m/s2的加速度竖直向上做匀减速运动时,上顶板的传感器显示的压力为4.0N,下底板的传感器显示的压力为10.0N。取g=10m/s2,若上顶板传感器的示数是下底板传感器的示数的一半,则升降机的运动状态可能是(   )

A.匀加速上升,加速度大小为5m/s2 
B.匀加速下降,加速度大小为5m/s2 
C.匀速上升 
D.静止状态 

B

解析试题分析:以a=4.0m/s2的加速度竖直向上做匀减速运动时,物体受到上顶板向下的压力,下底板的支持力,以向下为正方形,根据牛顿第二定律有,带入计算。若上顶板传感器的示数是下底板传感器的示数的一半,则意味着弹簧长度不变,弹簧弹力不变,即,则有方向向下。对照答案B对。
考点:超重失重

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:单选题

人站在电梯中随电梯一起运动。下列过程中人处于超重状态的是

A.电梯加速上升B.电梯加速下降
C.电梯匀速上升 D.电梯匀速下降

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

某人在竖直方向运动的电梯里称体重,发现体重计的示数比自己正常的体重减少了10%.已知重力加速度g=10m/s2,则以下判断正确的是

A.电梯以1m/s2的加速度加速下降 
B.电梯以9m/s2的加速度减速下降 
C.电梯以1m/s2的加速度减速上升 
D.电梯以9m/s2的加速度加速上升 

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,将物体A放在容器B中,以某一速度把容器B竖直上抛,不计空气阻力,运动过程中容器B的底面始终保持水平,下列说法正确的是(    )

A.上升过程中A对B的压力大于物体A受到的重力
B.在上升和下降过程中A对B的压力都一定为零
C.下降过程中A对B的压力大于物体A受到的重力
D.在上升和下降过程中A对B的压力都等于物体A受到的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

普通人能承受的加速度不应超过4g,但是战斗机在进行空中格斗做各种动作时,飞行员可能要承受高达8g的加速度带来的影响,若不采取任何措施,可能会造成血液超重,心脏无法提供足够的动力将其输送到大脑,从而造成大脑缺氧,失去意识,这将是十分危险的。对于这个问题的解决办法,你认为不可行的是(   )

A.强化锻炼,增强飞行员的心脏机能
B.打开气囊充气挤压心脏下部身体,强迫血液留在心脏上方使其更容易到达大脑
C.飞行员收缩腹部肌肉、戴上氧气面罩、短促呼吸
D.飞行员缓慢的深呼吸,确保大脑氧气供应

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如右图所示,一个盛水的容器底部有一小孔.静止时用手指堵住小孔不让它漏水,假设容器在下述几种运动过程中始终保持平动,且忽略空气阻力,则(  )

A.容器自由下落时,小孔向下漏水
B.将容器竖直向上抛出,容器向上运动时,小孔向下漏水;容器向下运动时,小孔不向下漏水
C.将容器水平抛出,容器在运动中小孔向下漏水
D.将容器斜向上抛出,容器在运动中小孔不向下漏水

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

关于超重和失重,下列说法中正确的是

A.处于超重状态的物体,其加速度方向可能向下
B.处于失重状态的物体一定是在向下加速运动
C.绕地球做匀速圆周运动的卫星内的物体处于完全失重状态
D.物体超重时,所受重力增加了;物体失重时,所受重力减小了

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图甲所示,电阻不计且间距L=lm的光滑平行金属导轨竖直放置,上端接一阻值R=2Ω的电阻,虚线OO′下方有垂直于导轨平面向里的匀强磁场,现将质量m="0.l" kg、电阻不计的金属杆ab从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触且始终水平。已知杆ab进入磁场时的速度v0 =1m/s,下落0.3 m的过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示,g取10 m/s2,则

A.匀强磁场的磁感应强度为1T
B.ab杆下落0.3 m时金属杆的速度为1 m/s
C.ab杆下落0.3 m的过程中R上产生的热量为0.2 J
D.ab杆下落0.3 m的过程中通过R的电荷量为0.25 C

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(18分)如图所示,在第一、二象限存在场强均为E的匀强电场,其中第一象限的匀强电场的方向沿x轴正方向,第二象限的电场方向沿x轴负方向。在第三、四象限矩形区域ABCD内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,矩形区域的AB边与x轴重合。M点是第一象限中无限靠近y轴的一点,在M点有一质量为m、电荷量为e的质子,以初速度v0沿y轴负方向开始运动,恰好从N点进入磁场,若OM=2ON,不计质子的重力,试求:

(1)N点横坐标d;
(2)若质子经过磁场最后能无限靠近M点,则矩形区域的最小面积是多少;
(3)在(2)的前提下,该质子由M点出发返回到无限靠近M点所需的时间。

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