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7.站在电梯里的人有“失重”感觉时,电梯可能正在(  )
A.加速下降B.加速上升C.匀速下降D.减速下降

分析 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;
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.

解答 解:站在升降机中的人出现失重现象,此时有向下的加速度,所以升降机可能加速下降或减速上升.故A正确.
故选:A.

点评 本题考查了学生对超重失重现象的理解,掌握住超重失重的特点,本题就可以解决了.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,用长度相等的轻绳依次连接5000个质量均为m的小球,轻绳的左端固定在天花板上,右端施加一水平力使全部小球静止.若连接天花板的轻绳与水平方向的夹角为45°.则第2014个小球与第2015个小球之间的轻绳与水平方向的夹角α的正切值等于(  )
A.$\frac{2986}{5000}$B.$\frac{2014}{5000}$C.$\frac{2015}{5000}$D.$\frac{2014}{2986}$

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18.如图所示,质量分别为m和m的A、B两物块用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A靠紧竖直墙.现用力F向左缓慢推物块B压缩弹簧,当力F做功为W时,突然撤去F,在A物体开始运动以后,弹簧弹性势能的最大值是(  )
A.$\frac{1}{3}$WB.$\frac{1}{2}$WC.$\frac{2}{3}$WD.W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.有两颗人造卫星,都绕地球做匀速圆周运动,已知它们的轨道半径之比r1:r2=4:1,求这两颗卫星的:
(1)线速度之比;
(2)周期之比;
(3)向心加速度之比.

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2.电量为10-9C的点电荷在某处受到的电场力是2×10-5N,则该处的电场强度大小是(  )
A.2×104N/CB.5×10-5N/C
C.2×10-14N/CD.不能确定该处电场强度的大小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.质量为1kg的铅球从离地高18m处无初速度释放,经2s到达地面.在这个过程中重力和空气阻力对铅球做的功分别是(g取10m/s2)(  )
A.18J、2JB.180J、-18JC.180J、0D.200J、0

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19.如图,一木棒沿水平桌面运动一段位移s,若木棒与桌面的滑动摩擦力为f,则棒对桌面的摩擦力和桌面对棒的摩擦力做功分别为(  )
A.-fs,-fsB.fs,-fsC.-fs,0D.0,-fs

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16.如图,光滑平台左端与半径R=0.6m的半圆光滑轨道相切,且都固定.平台上A、B两滑块间压缩有一轻质弹簧(用细线拴住),其中mA=1.5kg,mB=1kg.紧靠平台右侧放有M=4kg的木板,其上表面与平台等高.剪断细线后,B以vB=9m/s的速度冲上木板.已知B与木板间的动摩擦因数μ1=0.5,木板与地面间的动摩擦因数为μ2,两滑块都可看作质点,不考虑A与B分离后再对B运动的影响,取g=10m/s2.求:
(1)A滑至半圆轨道最高点Q时,轨道对其压力的大小;
(2)要保证B不滑出木板,木板的最短长度记为L.试讨论并求出μ2与L的关系式,求出L的最小值.

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17.如图所示,MN和PQ是竖直放置相距1m为的滑平行金属导轨(导轨足够长,电阻不计),其上方连有R1=9Ω的电阻和两块水平放置相距d=20cm的平行金属板A.C,金属板长1m,将整个装置放置在图示的匀强磁场区域,磁感强度B=1T,现使电阻R2=1Ω的金属棒ab与导轨MN、PQ接触,并由静止释放,当其下落h=10m时恰能匀速运动(运动中ab棒始终保持水平状态,且与导轨接触良好).此时,将一质量m1=0.45g,带电量q=1.0×10-4C的微粒放置在A、C金属板的正中央,恰好静止.g=10m/s2).求:
(1)微粒带何种电荷.ab棒的质量m2是多少;
(2)金属棒自静止释放到刚好匀速运动的过程中,电路中释放多少热量;
(3)若使微粒突然获得竖直向下的初速度v0,但运动过程中不能碰到金属板,对初速度v0有何要求?该微粒发生大小为$\frac{\sqrt{2}}{Bq}$m1v0的位移时,需多长时间.

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