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8.我国“神舟七号”载人飞船成功发射.设近地加速过程中,飞船以5g的加速度匀加速上升,则质量为m的宇航员对飞船底部的压力为(g为重力加速度)(  )
A.6mgB.5mgC.4mgD.mg

分析 以宇航员为研究对象,由牛顿第二定律求出宇航员受到的支持力,然后由牛顿第三定律求出压力.

解答 解:对宇航员,由牛顿第二定律得:F-mg=ma,已知:a=5g,解得:F=6mg,
由牛顿第三定律可知,宇航员对飞船底部的压力:F′=F=6mg;
故选:A.

点评 本题考查了宇航员对飞船的压力,应用牛顿第二、第三定律可以解题,本题是一道基础题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,一长木板斜搁在高度一定的平台和水平地面上,其顶端与平台相平,末端置于地面的P处,并与地面平滑连接.将一可看成质点的滑块自木板顶端无初速释放,沿木板下滑,接着在地面上滑动,最终停在Q处.滑块和木板及地面之间的动摩擦因数相同.现将木板截短一半,仍按上述方式搁在该平台和水平地面上,再次将滑块自木板顶端无初速释放,设滑块在木板和地面接触处下滑过渡,则滑块最终将停在何处?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图甲所示,质量m1=3kg的滑块C(可视为质点)放置于光滑的平台上,与一处于自然长度的弹簧接触但不相连,弹簧另一端固定在竖直墙壁上.平台右侧的水平地面上紧靠平台一次排放着两块木板A、B,已知木板A、B的长度均为L=5m,质量均为m2=1.5kg,木板A、B上表面与平台相平,木板A与平台和木板B均接触但不粘连.滑块C与木板A、B间的动摩擦因数μ1=0.3,木板A、B与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.现用一水平向左的力作用于滑块C上,将弹簧从原长开始缓慢地压缩0.2m的距离,然后将滑块C由静止释放,此过程中弹簧弹力大小F随压缩量x变化的图象如图乙所示.设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10m/s2.求:
(1)滑块C刚滑上木板A时的速度;
(2)滑块C刚滑上木板A时,木板A、B及滑块C的加速度;
(3)从滑块C滑上木板A到整个系统停止运动所需的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,在水平面上运动的小车内,有一质量为M的物块与两根劲度系数分别为k1、k2的弹簧连接,小车向右做匀加速直线运动.已知两根弹簧的形变量总和为△x,不计物块与小车间的摩擦.则图中物块的加速度a等于(  )
A.$\frac{{{k_1}{k_2}M}}{{({{k_1}+{k_2}})△x}}$B.$\frac{{({{k_1}+{k_2}})M}}{{{k_1}{k_2}△x}}$
C.$\frac{{({{k_1}+{k_2}})△x}}{{{k_1}{k_2}M}}$D.$\frac{{{k_1}{k_2}△x}}{{({{k_1}+{k_2}})M}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列物理量属于矢量的是(  )
A.电流强度B.速度的变化C.时间D.温度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,倾角为37°的斜面固定在水平地面上,一个质量为1kg的小物体(可视为质点)以8.0m/s的初速度由底端冲上斜面,已知物体与斜面间的动摩擦因数为0.25,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,g取10m/s2,sin37°=0.6,求:
(1)若使物体不至滑出斜面,斜面的最小长度;
(2)物体再次回到斜面底端时的动能.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,一足够长倾角为θ的光滑斜面,一弹簧上端固定在斜面的顶端,下端与物体b相连,物体b上表面粗糙,在其上面放一物体a与b之间的动摩擦因数为μ,且μ<tanθ.将物体a、b从O点由静止开始释放,释放时弹簧恰好处于自由伸长状态,当b滑到A点时,a刚好从b上滑下,b的速度恰好为0.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.则下列描述正确的是(  )
A.从O点到A点的过程中,a的速度一直增大
B.从O点到A点的过程中,a的速度先增大后减小
C.从O点到A点的过程中,b的加速度一直减小
D.从O点到A点的过程中,b的加速度先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示.在水平方向的匀强电场中.用长为l的绝缘细线.拴一质量为m带电量为q的小球.线的上端固定.开始时连线带球拉成水平,突然松开后,小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时的速度恰好为零.问:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)小球的最大速度;
(3)小球的速度最大时对细线的拉力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,在光滑的水平地面上,有两个质量相等的物体,中间用劲度系数为k的轻质弹簧相连,在水平外力F1、F2的作用下运动,已知F1<F2,当该运动达到稳定时,弹簧的伸长量为(  )
A.$\frac{{F}_{2}-{F}_{1}}{k}$B.$\frac{{F}_{2}-{F}_{1}}{2k}$C.$\frac{{F}_{1}+{F}_{2}}{k}$D.$\frac{{F}_{1}+{F}_{2}}{2k}$

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