A. | 电梯在启动阶段约经历了2.5秒的加速上升过程 | |
B. | 电梯在启动阶段约经历了4秒加速上升过程 | |
C. | 电梯的最大加速度约为3.3m/s2 | |
D. | 电梯的最大加速度约为16.7m/s2 |
分析 电梯加速上升时,重物对台秤的压力大于重力.由图象可知:电梯在启动阶段经历了4.0s加速上升过程.
当重物的合力最大时,加速度最大,此时重物对台秤的压力最大.由图可知:4-18s内电梯做匀速直线运动,压力大小等于重力,求出质量.当压力N=50N时,重物的合力最大,由牛顿第二定律求出最大加速度.
解答 解:AB、电梯加速上升时,重物对台秤的压力大于重力.由图象可知:电梯在启动阶段经历了4.0s加速上升过程,重物的重量为30N,A错误,B正确.
CD、由图可知:4-18s内电梯做匀速直线运动,N=G=30N,
则重物的质量为m=3kg.
当压力N=50N时,重物的合力最大,加速度最大.
由牛顿第二定律得 N-mg=ma
代入解得最大加速度为a=6.7m/s2,CD错误.
故选:B.
点评 本题考查读图的能力,关键抓住产生超重和失重现象时,重物对台秤的压力与重力的关系.
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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻FN>G,P有收缩的趋势 | |
B. | t2时刻FN=G,此时穿过P的磁通量为0 | |
C. | t3时刻FN=G,此时P中无感应电流 | |
D. | t4时刻FN<G,此时穿过P的磁通量最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了等效替代法 | |
B. | 探究作用力与反作用力关系时可以用传感器连在计算机上直接显示力的大小随时间变化的图线,这是物理学中常用的图象法 | |
C. | 探究加速度与力、质量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系,最后归纳出加速度与力、质量之间的关系.这是物理学中常用的控制变量法 | |
D. | 伽利略采用了以实验检验猜想和假设的科学方法来研究自由落体运动的规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | φA>φB | B. | EA>EB | C. | φA<φB | D. | EA<EB |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 合力可能为30N | B. | 合力的最小值为0N | ||
C. | 合力不可能为25N | D. | 合力的最小值为1N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 使两物体间距离变为原来的2倍,其中一个物体质量减为原来的$\frac{1}{2}$ | |
B. | 使两物体的质量各减少一半,距离保持不变 | |
C. | 使其中一个物体质量减为原来的$\frac{1}{4}$,距离不变 | |
D. | 使两物体质量及它们之间的距离都减为原来的$\frac{1}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电荷不能够创造,但可以消灭 | |
B. | 元电荷是表示跟电子所带电荷量数值相等的电荷量 | |
C. | 一个物体带1.6×10-9 C的负电荷,这是它失去了1.0×1010个电子的缘故 | |
D. | 只有很小的球形带电体才叫做点电荷 |
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