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【题目】如图所示,在弹簧测力计下挂一重物,用手提着弹簧测力计,使重物在竖直方向上做多种方式的运动。观察并记录弹簧测力计示数的变化情况。下列说法正确的是

A. 加速向上运动,弹簧测力计示数小于重力的数值

B. 减速向上运动,弹簧测力计示数大于重力的数值

C. 加速向下运动,弹簧测力计示数大于重力的数值

D. 减速向下运动,弹簧测力计示数大于重力的数值

【答案】D

【解析】

示数大于物重重说明超重,具有向上的加速度,向上的加速运动和向下的减速运动加速度都向上.

加速向上运动时,加速度向上,处于超重状态,弹簧测力计的示数大于G,故A错误;向上减速时,加速度方向向下,处于失重状态,弹簧测力计的示数小于G,故B错误;向下加速时,加速度向下,处于失重状态,弹簧测力计的示数小于G,故C错误;向下减速运动,加速度方向向上,处于超重状态,弹簧测力计的示数大于G,故D正确;故选D。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两个物块AB用轻弹簧连在一起,放在光滑的水平面上。物块A质量为2物块B质量为。现用水平拉力F的作用在B上,使得A、B相对静止一起向右做匀加速运动,则:弹簧弹力的大小为___________;若某时突然撤去F,则撤去F的瞬间物块B的加速度的大小为__________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量M=2kg的足够长的木板与桌面间的动摩擦因数等于μ=0.5,木板右端(到定滑轮足够远)用平行桌面的轻绳跨过轻质定滑轮连接一质量m0=3kg的小球,小球到地面的高度h=1.4m。g10m/s2

(1)将木板由静止释放,其加速度a多大?

(2)若在木板上表面中间放置一物块m=1kg,木板与物块间的动摩擦因数等于μ′=0.1。将木板由静止释放,求小球落地瞬时速度v多大?

(3)(2)问的条件下且球落地后不再弹起,求木板运动的时间多长?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在遇到暴雨、雾霾等恶劣天气时,高速公路上能见度不足100m.在这样的恶劣天气时,甲、乙两汽车在一条平直的单行道上,乙在前、甲在后同向行驶.某时刻两车司机同时听到前方有事故发生的警笛提示,同时开始刹车,结果两辆车发生了碰撞.图示为两辆车刹车后若不相撞的v-t图像,由此可知( )

A. 刹车过程中甲车的加速度是乙车加速度的2

B. 两辆车一定是在刹车后的20s之内的某时刻发生相撞的

C. 两车相撞可能发生在乙车停止后

D. 两车刹车时相距的距离一定小于100m

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在探究物体运动的原因时,伽利略利用两个对接的斜面,一个斜面固定,让小球从固定斜面上滚下,又滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图所示。伽利略设计这个实验的目的是为了说明

A. 如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度

B. 即使没有摩擦,小球最终也一定会停下来

C. 力不是维持物体运动的原因

D. 如果物体不受力的作用就不会运动

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【题目】一个静止的质点,在0~4s时间内受到力F的作用,力的方向始终在同一直线上,力F随时间t的变化如图所示,则关于该质点运动情况的描述正确的是

A. 质点做往复运动

B. 质点始终沿某一方向做直线运动

C. 1s末速度改变方向

D. 4s末运动速度为零

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【题目】如图甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长l =10 cm,板间距离d =10 cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离也是L=10 cm,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图像如图乙所示。(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电子穿过平行板的过程中电压是不变的)求:

(1)t=0.06 s时刻穿过极板间的电子打在荧光屏上的何处?

(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长?

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【题目】如图所示,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,盘面与水平面的夹角为30°,圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离L处有一小物体与圆盘保持相对静止,当圆盘的角速度为ω时,小物块刚要滑动。物体与盘面间的动摩擦因数为 (设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),该星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是( )

A. 这个行星的质量

B. 这个行星的第一宇宙速度

C. 这个行星的同步卫星的周期是

D. 离行星表面距离为R的地方的重力加速度为

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【题目】在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的压强,两压强差p与气泡半径r之间的关系为p=,其中σ=0.070N/m。现让水下10m处一半径为0.50cm的气泡缓慢上升。已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度p=1.0×103kg/m3,重力加速度大小g=10m/s2

(i)求在水下10m处气泡内外的强差;

()忽略水温随水深的变化,在气泡上升到十分接近水面时,求气泡的半径与其原来半径之比的近似值。

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