A. | 0~2 S内物体处于失重状态运动方向向下 | |
B. | 8~12 S内电梯匀速运动的速度为4m/s | |
C. | 0~14 S内电梯上升高度为28 m | |
D. | 12~14 S电梯的加速度为2m/s2方向向上 |
分析 由图可知各段时间内物体的受力情况,判断物体的运动状态;由牛顿第二定律可求得物体的加速度,根据匀变速直线运动的速度公式求速度,由位移公式求解各段的位移大小.
解答 解:A、2~6S内电梯处于静止状态,则知物体的重力 G=mg=500N,质量为 m=50kg.0~2 S内,F1=400N<G,物体处于失重状态,应向上减速运动.故A错误.
B、6~8 S内,F2=600N>G,电梯向上匀加速运动,加速度为:a2=$\frac{{F}_{2}-G}{m}$=$\frac{600-500}{50}$=2m/s2,第8s末的速度为:v=a2t=2×2=4m/s.8~12 S内,F3=500N=G,电梯匀速运动,速度为4m/S.故B正确.
CD、0~2 S内,F1=400N,电梯的加速度大小为:a1=$\frac{{G-F}_{1}}{m}$=$\frac{500-400}{50}$=2.5m/s2,上升的高度为:h1=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}×2.5×{2}^{2}$=5m
6~8 S内,电梯上升的高度为:h2=$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{2}^{2}$=$\frac{1}{2}×2×{2}^{2}$=4m
8~12 S内,电梯上升的高度为:h3=vt3=4×4m=16m
12~14 S内,F4=400N<G,电梯向上做匀减速运动,加速度大小为:a3=$\frac{G-{F}_{4}}{m}$=$\frac{500-400}{50}$=2.5m/s2,方向向下.
电梯上升的高度为:h4=vt4-$\frac{1}{2}{a}_{3}{t}_{4}^{2}$=4×2-$\frac{1}{2}×2.5×{2}^{2}$=3m
所以0~14 S内电梯上升高度为:h=h1+h2+h3+h4=28 m,故C正确,D错误.
故选:BC
点评 本题考查图象与牛顿第二定律的综合,关键在于明确加速度的方向;对于牛顿第二定律的综合应用问题,关键是弄清楚物体的运动过程和受力情况,利用牛顿第二定律或运动学的计算公式求解加速度,再根据题目要求进行解答;知道加速度是联系静力学和运动学的桥梁.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 对接后的组合体运动周期大于地球的自转周期 | |
B. | “神舟十一号”在变轨前后的线速度可能大于7.9km/s | |
C. | 对接后将在“天宫二号”内工作的宇航员因受力平衡而在其中悬浮或静止 | |
D. | 在“天宫二号”空间实验室中航天员可以使用弹簧测力计测拉力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2 s | B. | $\sqrt{2}$ s | C. | 1 s | D. | 0.5 s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在0~1 s内,合外力对帆船做了1 000 J的功 | |
B. | 在0~2 s内,合外力对帆船做了250 J的负功 | |
C. | 在1~2 s内,合外力对帆船不做功 | |
D. | 在0~3 s内,合外力始终对帆船做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电梯可能向上加速运动,加速度大小为2 m/s2 | |
B. | 电梯可能向上减速运动,加速度大小为2 m/s2 | |
C. | 电梯可能向下加速运动,加速度大小为2 m/s2 | |
D. | 电梯可能向下减速运动,加速度大小为2 m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力 | B. | 弹力 | C. | 静摩擦力 | D. | 滑动摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线速度 | B. | 周期 | C. | 向心力 | D. | 向心加速度 |
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