精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
7.质量为m物体悬挂在升降机的顶板上,当悬线对物体的拉力为1.2mg时,升降机可能的运动是(  )
A.向上做匀加速运动B.向上做匀减速运动
C.向下做匀加速运动D.向下做匀减速运动

分析 物体后升降机相对静止,对升降机受力分析,受重力和拉力,根据牛顿第二定律求解出加速度.

解答 解:对升降机受力分析,受重力和拉力,根据牛顿第二定律,有:
F-mg=ma
根据题意,有:
F=1.2mg
联立解得:a=0.2g,向上;
故升降机匀加速向上或者匀减速下降;
故A正确,B错误,C错误,D正确;
故选:AD.

点评 本题关键对物体受力分析后求解出加速度进行分析,基础题,要注意超重状态或失重状态与运动的方向无关.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.气球下面连接一重物,以v0=10m/s的速度匀速上升,当到达离地面高h=175m处悬挂重物的绳子突然断开,
(1)求绳子断开时重物的速度
(2)重物落地所用的时间.(不计空气阻力,取g=10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,在直角坐标系xoy的第一、四象限区域内存在两个有界的匀强磁场:垂直纸面向外的匀强磁场Ⅰ、垂直纸面向里的匀强磁场Ⅱ,O、M、P、Q为磁场边界和x轴的交点,OM=MP=L.在第三象限存在沿y轴正向的匀强电场.一质量为m带电量为+q的带电粒子从电场中坐标为(-4L,-2L)的点以速度v0沿+x方向射出,恰好经过原点O处射入区域Ⅰ又从M点射出区域Ⅰ(粒子的重力忽略不计).
(1)求第三象限匀强电场场强E的大小;
(2)求区域Ⅰ内匀强磁场磁感应强度B的大小;
(3)如带电粒子能再次回到原点O,问区域Ⅱ内磁场的宽度至少为多少?粒子两次经过原点O的时间间隔为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.在电磁学建立和发展的过程中,许多物理学家做出了重要贡献.下列说法符合史实的是(  )
A.奥斯特首先发现电流的磁效应
B.库仑首先提出电荷周围存在电场的观点
C.法拉第首先总结出判断感应电流方向的方法
D.洛伦兹提出分子电流假说,揭开磁现象的电本质

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,从正离子源发射的正离子(不计重力)经加速电压U加速后进入相互垂直的匀强电场E和匀强磁场B中,发现该离子向上偏转,要使此离子沿直线穿过电场,则(  )
A.增加E,减小BB.增加E,减小UC.适当增加UD.适当减小E

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中有电流时,小磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象是(  )
A.洛伦兹,小磁针的N极转向纸内B.法拉第,小磁针的S极转向纸内
C.库仑,小磁针静止不动D.奥斯特,小磁针的N极转向纸内

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.完整的撑杆跳高可以简化成三个阶段:持杆助跑、撑杆起跳上升、越杆下落.某运动员从静止开始以加速度a=1.25m/s2匀加速助跑,速度达到v=9.0m/s时撑杆起跳,到达最高点时过杆的速度不计,过杆后做自由落体运动,身体接触软垫后匀减速到零.已知这一过程中运动员总共下降了8.1m,从接触软垫到速度减为零的时间t=0.90s.运动员质量m=65kg,重力加速度g取10m/s2,不计空气的阻力.求:
(1)运动员起跳前的助跑距离;
(2)软垫对运动员的作用力大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是(  )
A.磁感线上每一点的切线方向都和小磁针N极的受力方向一致
B.磁极与磁极之间通过磁场发生相互作用,电流与电流之间通过电场发生相互作用
C.磁感线可以用细铁屑来显示,因而是真实存在的
D.磁感线总是从磁铁的N极出发,到S极终止

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于等势面、电场线和电场力做功的关系,下列说法错误的是(  )
A.在等势面上移动电荷,电场力总是不做功
B.电场线与等势面总是垂直的
C.在同一个等势面上的各点,场强的大小必然是相等的
D.电场线总是从电势高的等势面指向电势低的等势面

查看答案和解析>>

同步练习册答案