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10.一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如图所示,以竖直向上为a的正方向,则下列说法中正确的是(  )
A.t=2s时人对地板的压力最大B.t=5s时人对地板的压力为0
C.t=8.5s时人对地板的压力最大D.t=8.5s时人对地板的压力最小

分析 当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度,合力也向上;
当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度,合力也向下.
人随电梯做匀速直线运动时,人对地面的压力等于人的重力.

解答 解:A、C、D、在时间轴的上方,表示加速度向上,此时处于超重状态,在时间轴的下方,表示加速度向下,此时处于失重状态,对地板的压力减小,
在t=2s时向上的加速度最大,此时对地板的压力最大,在t=8.5s时具有向下的最大的加速度,此时对地板的压力最小,故A正确,C错误,D正确;
B、由图示图象可知,t=5s时,人随电梯做匀速运动,人处于平衡状态,所以人受到的支持力等于人的质量,由牛顿第三定律可知,人对地板的压力等于人的重力,故B错误;
故选:AD

点评 本题是对图象的考查,掌握住加速度时间图象的含义,知道超重和失重的特点即可解答本题.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,直线a为电源的路电压U与电流I的关系图象,直线b为某定值电阻R两端的U与电流I的关系图象,用该电源与电阻R组成闭合电路时,电源输出功率为(  )
A.0.6WB.0.42WC.0.3WD.0.26W

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1.(2010.上海)如图所示,两端开口的圆筒内嵌有一凸透镜,透镜主光轴恰好与圆筒中轴线重合.为了测出该透镜的焦距以及透镜在圆筒内的位置,小李同学做如下实验:在圆筒左侧凸透镜的主光轴上放置一点光源S,在圆筒右侧垂直凸透镜的主光轴固定一光屏,点光源S与光屏的距离为L.左右移动圆筒,当圆筒左端面距离点光源S为a时,恰好在光屏上成一个清晰的像;将圆筒向右水平移动距离b,光屏上又出现了一个清晰的像.则凸透镜和圆筒左端面的距离x为$\frac{L-b-2a}{2}$,该透镜的焦距f为$\frac{{L}^{2}-{b}^{2}}{4L}$.

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18.如图所示,在光滑水平桌面上有一质量为1kg的木块A,其左右两侧与轻弹簧相连,弹簧另一端都通过轻绳跨过定滑轮挂着两个质量均为0.5kg的钩码,滑轮摩擦不计,两钩码间用轻绳相连,系统处于静止状态.现将右侧两钩码间的绳子剪断,在剪断绳的瞬间,下列说法正确的是(取g=10m/s2)(  )
A.左侧两钩码的加速度大小为2m/s2,方向竖直向下
B.右侧上方钩码的加速度大小为10m/s2,方向竖直向上
C.物块A的加速度大小为5m/s2,方向水平向左
D.右侧下方钩码的加速度为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.在平直的高速公路上,一辆汽车以30 m/s的速度匀速行驶,因前方发生事故,司机立即刹车,直到汽车停下.已知汽车的质量为2.0×103 kg,刹车时汽车受到的阻力为2.0×104 N.求:
(1)刹车后汽车运动的加速度大小;
(2)汽车在2s内的位移;
(3)汽车在5 s内的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.一个质量为m=4kg的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.1.从t=0开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F作用,力F随时间的变化规律如图所示.则物体在12s时的速度为0,83s内物体的位移为112m.(g取10m/s2

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2.如图所示,木块A与B用一弹簧相连,竖直放在木块C上,三者静止于地面上,它们的质量之比为1:2:3,设所有接触面都是光滑的,当沿水平方向迅速抽出木块C的瞬间,A和B的加速度分别是(  )
A.a1=0,a2=0B.a1=0,a2=gC.a1=0,a2=$\frac{3g}{2}$D.a1=g,a2=$\frac{3g}{2}$

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19.在匀强磁场中有一个原来静止的碳14原子核发生了某种衰变,放出一个带电粒子并形成一个新的反冲核,已知放射出的粒子速度方向及反冲核的速度方向均与磁场方向垂直,它们在磁场中运动的径迹是两个相内切的圆,如图所示,两圆的直径之比为7:1,则可以判断,粒子与反冲核的电性相反(填“相同”或“相反”),粒子与反冲核的电荷量之比为1:7,粒子与反冲核的动量大小之比为1:1.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处.(取g=10m/s2) 求:
(1)物体从A到B运动过程中加速度a0
(2)物体与地面间的动摩擦因数μ;
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