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16.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学设计了利用压敏电阻判断升降机运动状态的装置,其工作原理如图1所示,将压敏电阻固定在升降机底板上,其上放置一个绝缘物块.0-t1时间内升降机停在某一楼层处,t1时刻升降机开始运动,从电流表中得到电流随时间变化的情况如图2所示,下列判断正确的是(  )
A.t1时刻升降机开始加速下降
B.t2-t3时间内升降机处于静止状态
C.t3-t4升降机处于超重状态
D.升降机从t1开始,经向上加速、匀速、减速,最后停在较高的楼层处

分析 通过压敏电阻将压力信号转换成电信号,从而根据电路中电表的示数来分析压敏电阻的变化,判断压力的变化,确定升降机的运动状态.

解答 解:
A、0至t1过程中,受力平衡;t1~t2时间内电路中电流I比升降机静止时小,说明压敏电阻增大,压力减小,重物处于失重状态,则t1时刻升降机开始加速下降.故A正确.
B、t2~t3时间内电路中电流I0等于升降机静止时的电流I0,由于t1~t2时间内升降机在加速运动,所以t2~t3时间内处于匀速运动状态,故B错误.
C、t3~t4时间内电路中电流I比升降机静止时大,说明压敏电阻减小,压力增大,重物处于超重状态.故C正确.
D、升降机从t1时刻开始向下加速、匀速、减速,最后停在较低的楼层处,故D错误.
故选:AC

点评 本题是信息题,首先要抓住题中信息:压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,其他部分是常规问题.

练习册系列答案
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6.如图所示,n个相同的木块(可视为质点),每块的质量都是m,从右向左沿同一直线排列在水平桌面上,相邻木块间的距离均为L,第n个木块到桌边的距离也是L,木块与桌面间的动摩擦因数为μ.开始时,第1个木块以初速度v0向左滑行,其余所有木块都静止,在每次碰撞后,发生碰撞的木块都粘在一起运动.最后第n个木块刚好滑到桌边而没有掉下.
(1)求在整个过程中因碰撞而损失的总动能;
(2)求第i次(i<n)碰撞中损失的动能与碰撞前动能之比;
(3)若n=4,L=0.10m,v0=3.0m/s,重力加速度g=10m/s2,求μ的数值.

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7.物理学家麦克斯韦的重大成就之一是(  )
A.通过实验发现电流能产生磁场
B.建立了完整的电磁场理论并预言了电磁波的存在
C.研究并确定了导体中的电流跟它的电阻、两端电压的关系
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4.一台电动机的线圈电阻与一只电炉的电阻相同,都通过相同的电流,在相同的时间内(  )
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11.如图所示,质量m=20kg的物体以水平速度v0=5m/s滑到静止在光滑水平地面的平板小车上.小车质量M=80kg,物体在小车上滑行一段距离后相对于小车静止.已知物体与平板间的动摩擦因数μ=0.8,g取10m/s2,求:
(1)物体相对小车静止时,小车的速度大小是多少?
(2)物体相对小车滑行的距离是多少?

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1.如图所示,在某矿井升降机内分别用弹簧测力计和细绳悬挂着物体A和B,细绳与竖直方向夹角为37°,已知物体A的质量为0.5g,B物体的质量为80g.当升降机在竖直方向做匀变速运动时,升降机内观察者发现弹簧测力计的示数为6N.问此时:
(1)升降机在做什么运动?
(2)细绳对物体B的拉力.
(3)物体B对升降机侧壁的压力.(g取10m/s2  cos37°=0.8  sin37°=0.6)

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5.如图所示,以水平转盘上有一个质量为m的物体离转轴的距离为r,转轴与物体间用一根细绳相连,物体和转盘间的最大静摩擦力等于重力的μ倍,细线所能承受的最大拉力为3?mg.
(1)当角速度为ω1=$\sqrt{\frac{μg}{2r}}$时,求细绳的拉力T1
(2)当角速度ω2=$\sqrt{\frac{3μg}{2r}}$时,求细绳的拉力T2
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6.如图所示,O点为等量异种点电荷M,N连线的中点,A,B是M,N连线的中垂线上的两点,OA<OB,用EA,EB,φA,φB分别表示A,B两点的场强和电势,则(  )
A.EA一定大于EB,φA一定大于φBB.EA一定大于EB,φA一定等于φB
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