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17.电梯由第三层向第四层运动时,在接近第四层楼时以0.6m/s2的加速度减速,电梯内一名学生的质量为60kg,此时学生对电梯底面的压力大小为(取g=10m/s2)(  )
A.636NB.600NC.564ND.36N

分析 从三层乘坐电梯到四层,电梯在接近四楼时以0.6m/s2的加速度减速,加速度方向下上,由牛顿第二定律可得地板对乘客的支持力;结合电梯底面对他的支持力为零的情况,由牛顿第二定律即可求出加速度.

解答 解:由题可知,电梯的加速度的方向向下,可知,人的加速度的方向也向下,由牛顿第二定律得:
mg-FN=ma
所以:FN=mg-ma=60×10-60×0.6=564N
根据牛顿第三定律可知,此时学生对电梯底面的压力大小为564N.
故选:C

点评 首先要会判定超重和失重,其次要够由牛顿第二定律求解支持力,重点把握加速度的方向.

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7.在真空中有两个点电荷,二者的距离保持一定,若把它们各自的电量都增加为原来的4倍,则两电荷的库仑力将增大到原来的(  )
A.3倍B.16倍C.9倍D.1 2倍

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8.盛有氧气的钢瓶,在27℃的室内测得其压强是9.0×106Pa.将其搬到-13℃的工地上时,瓶内氧气的压强变为7.2×106Pa.请通过计算判断钢瓶是否漏气.

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5.如图所示,为一回旋加速器的示意图,其核心部分为处于匀强磁场中的D形盒,两D形盒之间接交流电源,并留有窄缝,离子在窄缝间的运动时间忽略不计.已知D形盒的半径为R,在D1部分的中央A处放有离子源,离子带正电,质量为m、电荷量为q,初速度不计.若磁感应强度的大小为B,每次加速时的电压为U.忽略离子的重力等因素.求:
(1)加在D形盒间交流电源的周期T;
(2)离子在第3次通过窄缝后的运动半径r3
(3)离子加速后可获得的最大动能Ekm

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12.用如图1所示的实验装置验证ml、m2及地球组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,ml下面拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.图2给出的是实验中获取的一条纸带:0是刚开始运动时打下的点,每相邻两计数点间还有4个计时点(图中未标出).已知ml=50g、m2=150g,取g=9.8m/s2,则(结果保留两位有效数字)

(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=2.4m/s;
(2)从0点到第5个计数点的过程中系统动能的增量△EK=0.58J,系统势能的减少量△EP=0.59J;
(3)通过(2)中的数据你得出的实验结论是在实验允许误差范围内,该系统机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.某质点做曲线运动时,它的速度方向与加速度方向的关系(  )
A.质点的速度方向时刻在改变
B.质点的加速度方向时刻在改变
C.质点速度方向一定沿曲线的切线方向
D.质点速度方向一定与加速度方向垂直

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.两块水平金属板A、B正对放置,板间存在竖直向上的匀强电场,板长为l、板间距为d.一质量为m、电量为q的带电质点以某一初速沿A、B板间的中心线射入,恰好沿中心线做匀速直线运动,如图所示,重力加速度为g.求:
(1)质点带何种电荷,板间匀强电场的场强大小;
(2)若保持场强大小不变,仅使场强方向竖直向下,质点仍以某一初速沿A、B板间的中心线射入,恰好落在B板的中点处,则质点射入时的初速v0为多少
(3)若场强大小不变,方向竖直向下,质点仍以初速度v0沿A、B板的中心线射入板间,若运动一段时间t后,电场突然反向向上,大小不变,结果质点射出电场时恰好没有碰到B板.求时间t.

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6.将一根原长为20cm的轻弹簧上端固定,在它的下端挂30N的重物时,弹簧的长度变为26cm.该弹簧的劲度系数等于500N/m.

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7.图为甲、乙两人在同一直线上运动的s-t图象,以甲的出发点为原点,出发时间为计时起点,则正确的是(  )
A.乙比甲先出发
B.甲开始运动时,甲在乙的前面s0
C.甲的初速度为零
D.甲在中途停止了一段时间,而乙没有

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