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【题目】某同学站在电梯地板上,利用速度传感器和计算机研究一观光电梯升降过程中的情况,如图所示的v–t图象是计算机显示的观光电梯在某一段时间内的速度变化情况(向上为正方向)。根据图象提供的信息,可以判断下列说法中正确的是( )

A. 0~5 s内,观光电梯在加速上升,该同学处于失重状态

B. 5~10 s内,该同学对电梯地板的压力等于他所受的重力

C. 10~20 s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态

D. 20~25 s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态

【答案】BD

【解析】

0~5s内,从速度-时间图象可知,此时的加速度为正,说明电梯的加速度向上,此时人处于超重状态,故A错误;5~10s内,该同学做匀速运动,故其对电梯地板的压力等于他所受的重力,故B正确。在10~20s内,电梯向上做匀减速运动,加速度向下,处于失重状态,故C错误;在20~25s内,电梯向下做匀加速运动,加速度向下,故处于失重状态度,故D正确;故选BD。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,劲度系数为k2的轻质弹簧,竖直放在桌面上,上面压一质量为m1的物体,另一劲度系数为k1的轻质弹簧竖直地放在物体上面,其下端与物块上表面连接在一起。弹簧始终在弹性限度内,且弹簧伸缩、m1移动均只沿竖直方向。下列判断正确的是( )

A. A端放一质量为m2的物体,静止时A端下移

B. A端放一质量为m2的物体,静止时m1将下移

C. A端固定不动,将m1质量增加到(m1+ m2),静止时m1将下移m2g

D. A端固定不动,将m1质量增加到(m1+ m2),静止时m1将下移

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【题目】某介质中形成一列简谐波,t=0时刻的波形如图中实线所示,

(1)若波向右传播,零时刻刚好传到B点,且再 经过0.6s,P点也开始起振。求:该列波的周期T和传播速度v

(2)若此列波的传播速度大小为20m/s,且波形由实线变为虚线需要经历0.575s时间,则该列波的传播方向如何?

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【题目】如图所示,上表面光滑的半圆柱体放在水平地面上,一小物块从靠近半圆柱体顶点OA点,在外力F作用下沿圆弧缓慢下滑到B点,此过程中F始终沿圆弧的切线方向且半圆柱体保持静止状态。下列说法中正确的是

A. 半圆柱体对小物块的支持力变大

B. 地面对半圆柱体的摩擦力先增大后减小

C. 外力F变大

D. 地面对半圆柱体的支持力变大

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【题目】如图所示,质量为M=0.5kg的框架B放在水平地面上。劲度系数为k=100N/m的轻弹簧竖直放在框架B中,轻弹簧的上端和质量为m=0.2kg的物体C连在一起。轻弹簧的下端连在框架B的底部。物体C在轻弹簧的上方静止不动。现将物体C竖直向下缓慢压下一段距离x=0.03m后释放,物体C就在框架B中上下做简谐运动。在运动过程中,框架B始终不离开地面,物体C始终不碰撞框架B的顶部。已知重力加速度大小为g=10m/s2。当物体C运动到最低点时,试求:

(1)物体C的加速度大小

(2)此时框架B对地面的压力大小。

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【题目】如图所示,为一质点在0~22s时间内做直线运动的v-t图象,则下列说法中正确的是(   )

A. CD段和DE段的加速度方向相反

B. 质点在BC段通过的位移为34 m

C. 整个过程中,C点所表示的状态离出发点最远

D. 整个过程中,BC段的加速度最大

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【题目】如图所示,在宽度为0.4m无限长的水平导轨上垂直放置一阻值为1Ω的金属棒PQ导轨处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为2T金属棒PQv=5m/s的速度向右做匀速运动,在导轨A、B两点间接电阻R1、R2、R3的阻值均为4Ω,电容器的电容为30μF,电流表的内阻不计,求:

(1)判断PQ上的电流方向

(2)PQ棒产生的感应电动势

(3)电流表的示数

(4)电容器所带的电荷量

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【题目】电子在匀强磁场中以某固定的正电荷为中心做顺时针方向的匀速圆周运动,如图所示.磁场方向与电子的运动平面垂直,磁感应强度为B,电子的速率为v,正电荷与电子的带电量均为e,电子的质量为m,圆周半径为r,则下列判断中正确的是(  )

A. 如果,则磁感线一定指向纸内

B. 如果,则电子的角速度为

C. 如果,则电子不能做匀速圆周运动

D. 如果,则电子的角速度可能有两个值

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【题目】如图所示,将一根绝缘金属导线弯曲成一个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环与长直金属杆导通,图中ab间距离为L,导线组成的正弦图形顶部或底部到杆的距离都是d。右边虚线范围内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于弯曲导线所在平面的匀强磁场,磁场区域的宽度为3L/4,现在外力作用下导线沿杆正以恒定的速度v向右运动,t=0时刻a环刚从O点进入磁场区域,则下列说法正确的是( )

A. 时刻,回路中的感应电动势为Bdv

B. 时刻,回路中的感应电动势为2Bdv

C. 时刻,回路中的感应电流第一次开始改变方向

D. 时刻,回路中的感应电流第一次开始改变方向

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