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某人在地面上最多可举起50kg的物体,某时他在竖直向上运动的电梯中最多举起了60...

某人在地面上最多可举起50kg的物体,某时他在竖直向上运动的电梯中最多举起了60kg的物体,据此判断此电梯加速度的大小和方向g=10m/s2   

A2m/s2 竖直向上       B5/3m/s2  竖直向上  

C2m/s2  竖直向下        D5/3m/s2  竖直向下

 

D 【解析】 试题分析:由题意某时他在竖直向上运动的电梯中最多举起了60kg的物体,知物体处于失重状态,此人最大的举力为F=mg=50×10N=500N.则由牛顿第二定律得,m′g-F=m′a,解得.方向向下.故选D. 考点:牛顿第二定律的应用 【名师点睛】】本题是应用牛顿第二定律研究超重和失重的问题,关键抓住人的最大举力是一定的;当物体的加速度向上时发生超重,加速度向下时发生失重。  
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考点分析:
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物理学通常有二个角度描述物理量的变化快慢1相对于时刻的变化率2相对于空间位置的变化率。然而在物理国际单位制下有一些物理量的变化率常常被定义成另一个物理量,下面所列物理量组合中不属于“前者是后者的变化率”的是   

A速度与位移        B感应电动势与磁通量

C功率与能量        D合力与动能

 

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如图所示,在光滑水平地面上,有一质量的平板小车,小车的右端有一固定的竖直挡板,挡板上固定一轻质细弹簧,位于小车A点处的质量为的木块视为质点与弹簧的左端相接触但不连接,此时弹簧与木块间无相互作用力,木块与A点左侧的车面之间有摩擦,与A点右侧的车面之间的,摩擦可忽略不计。现小车与木块一起以的初速度向右运动,小车将与其右侧的竖直墙壁发生碰撞,已知碰撞时间极短,碰撞后小车以的速度水平向左运动,取

①求小车与竖直墙壁发生碰撞的过程中小车动量变化量的大小;

②若弹簧始终处于弹性限度内,求小车撞墙后于木块相对静止时的速度大小和弹簧的最大弹性势能。

 

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如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是       

A、用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应现象

B、一群处于能级的氢原子向基态跃迁时,能放出3种不同频率的光

C、一群处于能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为

D、用能量为的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态

E、用能量为的光子照射,可使处于基态的氢原子电离

 

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如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距,电阻,导轨上停放一质量、电阻的金属杆,导轨电阻可忽略不计,整个装置处于磁感应强度的匀强磁场中,磁场方向竖直向下,现用一外力沿水平方向拉杆,使之由静止开始运动,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图所示。

1试分析说明金属杆的运动情况;

2求第末外力F的瞬时功率。

 

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电动机带动滚轮匀速转动,在滚轮的作用下,降金属杆从最底端A送往倾角的足够长斜面上部,滚轮中心B与斜面底部A的距离为,当金属杆的下端运动到B处时,滚轮提起,与杆脱离接触,杆由于自身重力作用最终会返回斜面底部,与挡板相撞后,立即静止不动,此时滚轮再次压紧杆,又将金属杆从最底端送往斜面上部,如此周而复始。已知滚轮边缘线速度恒为,滚轮对杆的正压力,滚轮与杆间的动摩擦因数为,杆的质量为,不计杆与斜面间的摩擦,取,求:

1在滚轮的作用下,杆加速上升的加速度;

2杆加速上升至滚轮速度相同时前进的距离;

3每个周期中滚轮对金属杆所做的功;

4杆往复运动的周期。

 

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