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9.如图所示,经质弹簧的上端固定的电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量小,这一现象表明(  )
A.电梯可能是在上升B.电梯一定是在下降
C.电梯的加速度方向一定向上D.乘客一定处于失重状态

分析 对小球受力分析可知小球的受力情况,根据牛顿第二定律可知其运动情况,从而判断电梯的运动及乘客的状态.

解答 解:A、B、C、弹簧伸长量减小,说明弹力减小,则物体受到的合力向下,故物体的加速度向下;说明此时电梯的加速度也在向下,但电梯可能向下加速,也可能向上减速,故BC错误,A正确;
D、因加速度向下,故乘客一定处于失重状态,故D正确;
故选:AD

点评 本题考查超重与失重知识,要学会使用牛顿第二定律分析超重失重的方法

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,质子(${\;}_{1}^{1}$H)和α粒子(${\;}_{2}^{4}$He),以相同的初动能垂直射入偏转电场(粒子不计重力),则这两个粒子射出电场时的侧位移y之比为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.质量均为m的a、b两木块叠放在水平面上,如图所示,a受到斜向上与水平面成θ角的力F作用,b受到斜向下的水平面成θ角等大的力F作用,两力在同一竖直平面内,此时两木块保持静止,则(  )
A.b对a的支持力等于mgB.水平面对b的支持和小于2mg
C.b与水平面之间可能存在静摩擦力D.a、b之间一定存在静摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,置于水平地面上的相同材料的质量分别为m和m0的两物体用细绳连接,在m0上施加一水平恒力F,使两物体做匀加速直线运动,对两物体间细绳上的拉力,下列说法正确的是(  )
A.地面光滑时,绳子拉力大小等于$\frac{mF}{m+{m}_{0}}$
B.地面不光滑时,绳子拉力大小等于$\frac{mF}{m+{m}_{0}}$
C.地面不光滑时,绳子拉力大于$\frac{mF}{m+{m}_{0}}$
D.地面不光滑时,绳子拉力小于$\frac{mF}{m+{m}_{0}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.某兴趣小组设计了如图所示的玩具轨道,其中“2008”四个等高数字用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,固定在竖直平面内(所有数字均由圆或半圆组成,圆半径比细管的内径大得多),底端与水平地面相切.弹射装置将一个小物体(可视为质点)以某一水平初速度由a点弹出,从b点进入轨道,依次经过“8002”后从p点水平抛出.已知数字“8”每个小圆的半径r=0.1m,数字“0”的半径R=0.2m,小物体质量m=0.1kg,且小物体运动过程中在每一个数字的最低点的速度大小均为v1=3m/s,在每一数字的最高点的速度大小均为v2=1m/s,g取10m/s2.求:

(1)小物体经过数字“8”的最低点时管道对小物体作用力的大小;
(2)小物体经过数字“0”的最高点时管道对小物体作用力的大小和方向;
(3)小物体从p点抛出后的水平射程.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.用两根绳子吊起一重物,使重物保持静止,若逐渐增大两绳之间的夹角,则两绳对重物拉力大小的变化情况和合力大小的变化情况分别是(  )
A.增大、增大B.增大、不变C.不变、不变D.不变、减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图,光滑、质量不均匀的球,球心于O1,重心于o2,放于凹槽上,接触点分别为a和b,关于在a处,槽对球的弹力方向,下列说法正确的是(  )
A.由a指向O1B.由a指向O2C.由a指向bD.竖直向上

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.关于牛顿第二定律,下列说法中正确的是(  )
A.加速度和力的是瞬时对应关系,即a与F是同时产生,同时变化,同时消失
B.物体只有受到合外力作用时,才有加速度,同时有速度
C.任何情况下,加速度的方向总与合外力方向相同,但与速度v不一定同向
D.当物体受到几个力作用时,可把物体的加速度看成是各个力单独作用所产生的分加速度的代数和

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图甲所示,一对平行金属板M、N长为L,相距为d,O1O为中轴线.当两板间加电压UMN=U0时,两板间为匀强电场,忽略两极板外的电场.某种带负电的粒子从O1点以速度v0沿O1O方向射入电场,粒子恰好打在上极板M的中点,粒子重力忽略不计.
(1)求带电粒子的比荷$\frac{q}{m}$;
(2)若M、N间加如图乙所示的交变电压,其周期T=$\frac{L}{{v}_{0}}$,从t=0开始,前$\frac{T}{3}$内UMN=2U,后$\frac{2T}{3}$内UMN=-U,大量的上述粒子仍然以速度v0沿O1O方向持续射入电场,最终所有粒子恰好能全部离开电场而不打在极板上,求U的值.
(3)若M、N间加如图乙所示的交变电压,其周期T=$\frac{L}{{v}_{0}}$,大量的上述粒子仍然以速度v0沿O1O方向持续射入电场,最终所有粒子恰好能全部离开电场而不打在极板上,求所有粒子在运动中偏离中轴线最小位移与最大位移比值的大小.

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