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某位同学为了研究超重和失重现象,将重为50N的物体带到电梯中,并将它放在水平放置...

某位同学为了研究超重和失重现象,将重为50N的物体带到电梯中,并将它放在水平放置的传感器上,电梯由启动到停止的过程中,测得重物的压力随时间变化的图象如图所示。设在t1=2st2=8s时电梯的速度分别为v1v2。下列判断正确的是( )

A. 电梯在上升,v1>v2

B. 电梯在上升,v2>v1

C. 电梯在下降,v1>v2

D. 电梯在下降,v2>v1

 

B 【解析】试题分析:电梯原来处于静止状态,根据F-t图象分析重物的重力G=50N,在0-4s内,F>G,物体匀加速上升,4-14s,F=G,物体匀速上升,所以t1=2s和t2=8s时的速度关系为:v1<v2,而且电梯上升了,故B正确,ACD错误,故选B。 考点:牛顿第二定律的应用 【名师点睛】本题首先要理解F-t图象的意义,读出重物的重力,其次要能根据重物的受力情况,分析其运动情况。  
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考点分析:
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在物理学的发展中,有许多科学家做出了重大贡献,下列说法中正确的有   

A库仑通过扭秤实验测量出万有引力常量

B伽利略通过观察发现了行星运动的规律

C开普勒发现了万有引力定律

D胡克总结出弹簧弹力与形变量间的关系

 

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如图,足够长斜面倾角θ=30°,斜面上OA段光滑,A点下方粗糙且,水平面上足够长OB段粗糙且μ2=03B点右侧水平面光滑。OB之间有与水平方向ββ已知)斜向右上方的匀强电场E=×105V/m。可视为质点的小物体CD质量分别为mC=4kgmD=1kgD带电q= +1×10-4C,用轻质细线通过光滑滑轮连在一起,分别放在斜面及水平面上的PQ点由静止释放,BQ间距离d=1mAP间距离为2d,细绳与滑轮之间的摩擦不计。(sinβ=cosβ=g=10m/s2),求:

1)物体C第一次运动到A点时速度;

2)物体C减速向下运动阶段的加速度;

3)物块D运动过程中电势能变化量的最大值。

 

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真空中存在空间范围足够大的、水平向右的匀强电场。在电场中,若将一个质量为m、带正电的小球由静止释放,运动中小球的速度与竖直方向夹角为37°,(取sin37°=06, cos37°=08)。现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出。已知重力加速度为g,求运动过程中

1)小球受到的电场力的大小;

2)小球的最小速度;

3)小球再回到与抛出点同一水平面时距离抛出点的距离。

 

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如图所示,在A点固定一正电荷,电量为Q,在离A高度为H的C处由静止释放某带同种电荷的液珠,开始运动瞬间的加速度大小恰好为重力加速度g。已知静电常量为k,两电荷均可看成点电荷,不计空气阻力。求:

1液珠的比荷;

2液珠速度最大时离A点的距离h;

3若已知在点电荷Q的电场中,某点的电势可表示成,其中r为该点到Q的距离选无限远的电势为零。求液珠能到达的最高点B离A点的高度

 

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在一个匀强电场中有A、B、C三点,AB长 为5cm,AC为3cm,BC为4cm,如图所示,电场强度方向平行于纸面,电子在电场力作用下由C运动到A,动能减少60eV,质子在电场力作用下由C运动至B,动能增加60eV,求该匀强电场的大小和方向。

 

 

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