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题目
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(1)升降机匀速上升;
(2)升降机以4 m/s2的加速度匀加速上升;
(3)升降机以5 m/s2的加速度匀加速下降。
答案
(1)600N  (2) 840N   (3) 300 N
解析
人站在升降机中的体重计上受力情况.

(1)当升降机匀速上升时由牛顿第二定律得
F=FN-G=0
所以,人受到的支持力FN=G=mg=60×10N=600N.根据牛顿第三定律,人对体重计的压力即体重计的示数为600N.
(2)当升降机以4 m/s2的加速度加速上升时,根据牛顿第二定律FNG=maFN=Gma=mga)=60×(10+4)N=840N,此时体重计的示数为840N,大于人的重力600 N,人处于超重状态.
(3)当升降机以5 m/s2的加速度加速下降时,根据牛顿第二定律可得mgFN=ma
N="300" N,体重计的示数为300 N,小于人本身的重力,人处于失重状态.
核心考点
试题【(1)升降机匀速上升;(2)升降机以4 m/s2的加速度匀加速上升;(3)升降机以5 m/s2的加速度匀加速下降。】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三

质量为m=1000kg的汽车从静止开始沿平直公路启动,汽车行驶的过程中所受阻力恒为车重的k=0.2倍.汽车启动后的时间t1=10s内做匀加速运动,加速度为a1=2m/s2;然后汽车做匀减速运动,加速度大小为a2=1m/s2,直至汽车停下.则:
(1)汽车在整个运动过程中,发动机输出功率的平均值是多少?
(2)汽车在整个运动过程中,发动机输出功率的最大值是多少?
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如图所示,质量为m的物体A放在倾角为θ的斜面体B上,并在图示的水平恒力F作用下使它们之间刚好不发生相对滑动而向左运动. 已知斜面和水平面均光滑,那么下列关于这个物理情境的讨论中正确的是(      )
A.题目中描述的这种物理情境不可能发生
B.AB只有向左匀速运动时才能发生这种可能
C.斜面体B对物体A不做功是由于它们之间的弹力方向垂直于斜面
D.AB具有共同加速度时能发生,且恒力F大小为(M+mgtanθ

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8.人在地面上用弹簧秤称得其体重为490N,他将弹簧秤移至电梯内称其体重,t0至t3时间段内弹簧秤的示数如图5所示,电梯运行的v-t图可能是(取电梯向上运动的方向为正)
 
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、如图16所示,一质量为M的长方形木板B放在光滑的水平面上,在其右端放一质量为m的小木块A,m<M。现以地面为参照系,给A和B以大小相等方向相反的初速度V。使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A没有滑离B板,且相对滑动的时间为t,以地面为参照系。
(2)      求它们最后的速度大小和方向;
(2)求小木块A向左运动到达的最远处(从地面上看)到出发点的距离。
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(22分)如图,一质量m =" 1" kg的木块静止的光滑水平地面上。开始时,木块右端与墙相距L =" 0.08" m;质量为m =" 1" kg的小物块以初速度v0 =" 2" m/s滑上木板左端。木板长度可保证物块在运动过程中不与墙接触。物块与木板之间的动摩擦因数为= 0.1,木板与墙的碰撞是完全弹性的。取g =" 10" m/s2,求
(1)从物块滑上木板到两者达到共同速度时,木板与墙碰撞的次数及所用的时间;
(2)达到共同速度时木板右端与墙之间的距离。
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