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6.如图甲,在力传感器下端悬挂一钩码,某同学手持该传感器从站立状态下蹲,再从下蹲状态起立回到站立状态,此过程中手和上身保持相对静止.下蹲过程传感器受到的拉力随时间变化情况如图乙,则起立过程传感器受到的拉力随时间变化情况可能是(  )
A.B.C.D.

分析 失重状态:当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度;超重状态:当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度.人下蹲过程分别有失重和超重两个过程,先是加速下降失重,到达一个最大速度后再减速下降超重,起立也是如此.

解答 解:由图乙可知,人下蹲动作分别有失重和超重两个过程,先是加速下降失重,到达一个最大速度后再减速下降超重对应先失重再超重;
而起立对应先超重再失重,可知对应图象为C图.故C正确,ABD均错误;
故选:C

点评 本题考察物理知识与生活的联系,注意细致分析物理过程,仔细观察速度的变化情况,与超失重的概念联系起来加以识别.

练习册系列答案
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A.地面对球的支持力变大
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17.天宫二号在距地面h高度处绕地球做匀速圆周运动.2016年10月19日,神舟十一号飞船发射成功,与天宫二号空间站圆满完成自动交会对接.已知地球质量为M,半径为R,引力常量为G.
(1)求天宫二号在轨运行线速度v的大小;
(2)求天宫二号在轨运行周期T;
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14.两条平行长直导线中通以相同方向的电流时,它们之间的相互作用为互相吸引(选填“吸引”或“排斥)

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1.如图所示,两根倾斜直金属导轨MN、PQ平行放置,它们所构成的轨道平面与水平面之间的夹角θ=37°,两轨道之间的距离L=0.50m.一根质量m=0.20kg的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,且接触良好,整套装置处于与ab棒垂直的匀强磁场中.在导轨的上端接有电动势E=36V、内阻r=1.6Ω的直流电源和电阻箱R.已知导轨与金属杆的电阻均可忽略不计,sin37°=0.60,cos37°=0.80,重力加速度g=10m/s2
(1)若金属杆ab和导轨之间的摩擦可忽略不计,磁场方向竖直向下,磁感应强度B1=0.30T,若使金属杆ab静止在轨道上,求电阻箱接入电路中的电阻值;
(2)如果金属杆ab和导轨之间的摩擦不可忽略,金属杆ab与导轨之间的动摩擦因数μ=0.30,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.如果匀强磁场方向垂直于轨道平面向下,其大小B=0.40T,欲使金属杆ab静止,试通过计算说明滑动变阻器接入电路中的电阻值应满足什么条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.一台理想变压器、副线圈的匝数比是5:1,原线圈接入电压220V的正弦交流电,一只理想二极管和一个滑动变阻器R串连接在副线圈上,如图所示.电压表和电流表均为理想交流电表,则下列说法正确的是 (  )
A.电压表的读数为22$\sqrt{2}$V
B.原、副线圈中的电流之比为1:5
C.若滑动变阻器接入电路的阻值为20Ω,则1分钟内产生的热量为2904J
D.若将滑动变阻器的滑片向下滑动,则两电表读数均减小

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8.电场中某区域的电场线分布如图,一检验电荷电荷Q=+3×10-8C,在电场中A点受到的静电力F=9×10-6 N,求:A点的电场强度大小和方向.

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(1)求导体环中感生电动势E的大小.
(2)将导体环换成内壁光滑的绝缘细管,管内放置一质量为m,电荷量为+q的小球,小球重力不计,如图乙所示,已知绝缘细管内各点涡旋电场的场强大小为ER=$\frac{k{r}^{2}}{2R}$,方向与该点切线方向相同,小球在电场力作用下沿细管加速运动,要使t=t0时刻管壁对小球的作用力为0,可在细管处加一垂直于纸面的磁场,求所加磁场的方向及磁感应强度的大小.

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