(完整)高中物理必修一超重和失重(含练习解析)

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超重和失重(4大题型)(解析版)—2024-2025学年高一物理(人教版2019必修第一册)

超重和失重(4大题型)(解析版)—2024-2025学年高一物理(人教版2019必修第一册)

超重和失重(4大题型)知识点1 重力的测量1、实重和视重(1)实重:物体实际所受的重力。

物体所受的重力不会因为物体运动状态的变化而变化。

(2)视重:弹簧测力计或台秤的示数叫物体的视重。

2、重力的两种常用测量方法(1)方法一:先测量物体做自由落体运动的加速度g,再用天平测量物体的质量,利用牛顿第二定律可得 。

重力为G mg(2)方法二:利用力的平衡条件对重力进行测量。

将待测物体悬挂或放置在测力计上,使它处于静止状态这时物体所受的重力和测力计对物体的拉力或支持力的大小相等,测力计的示数反映了物体所受的重力大小。

这是测量重力最常用的方法。

知识点2 超重和失重1、超重和失重(1)超重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的现象,叫作超重现象,即此时视重大于实重。

(2)失重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的现象,叫作失重现象,即此时视重小于实重。

(3)完全失重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)等于零的现象,即此时视重为零。

2、超重、失重、完全失重的运动状态【注意】1、只要物体有向上或向下的加速度,物体就处于超重或失重状态,与物体的速度方向无关。

2、物体具有向上的分加速度时,也属于超重;物体具有向下的分加速度时,也属于失重。

例如,在光滑斜面上下滑的物块具有竖直向下的分加速度,故物块处于失重状态。

3、物体处于超重或失重状态时,物体的重力始终存在,大小也没有变化,只是“视重”发生了改变。

4、当物体处于完全失重状态时,由重力引起的一切现象都会消失。

1、超重和失重的判断方法(1)物体所受的压力(拉力、支持力等)与重力的关系:若N F mg >,物体超重;若N F mg <,物体失重。

(2)加速度方向:加速度(或加速度分量)向上,物体超重;加速度(或加速度分量)向下,物体失重。

2、用F-t 图像分析超重和失重问题如图所示,人站在力传感器上先“”下蹲”后“站起”过程中力传感器的示数F 随时间t 的变化情况。

新教材 高中物理 必修一4.6 超重和失重 作业(含答案)

新教材 高中物理 必修一4.6 超重和失重  作业(含答案)

4.6 超重和失重Ⅰ. 基础达标1.在某届学校秋季运动会上,小明同学以背越式成功地跳过了1.70米的高度,如图所示.若忽略空气阻力,g 取10 m/s2.则下列说法正确的是( )A.小明下降过程中处于失重状态B.小明起跳后在上升过程中处于超重状态C.小明起跳时地面对他的支持力等于他的重力D.小明起跳以后在下降过程中重力消失了答案 A2.某物体以30 m/s 的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g =10 m/s 2,则5 s 内物体的( )A.路程为55 mB.位移大小为25 m ,方向竖直向上C.速度改变量的大小为10 m/s ,方向竖直向下D.平均速度大小为13 m/s ,方向竖直向上答案 B解析 物体以30 m/s 的初速度竖直上抛时,上升的最长时间为:t 1=v 0g =3 s ,上升的最大高度为:h 1=v 022g=45 m ,后2 s 内物体做自由落体运动,下降的高度为:h 2=12gt 22=20 m ,所以物体在5 s 内通过的路程为s =h 1+h 2=65 m ,故选项A 错误;通过的位移为:x =h 1-h 2=25 m ,方向竖直向上,选项B 正确;根据平均速度的定义可知,物体在5 s 内的平均速度为:v =x t=5 m /s ,故选项D 错误;根据加速度的定义可知,物体在5 s 内速度改变量的大小为:Δv =gt =50 m/s ,故选项C 错误.3.下列关于超重和失重的说法中,正确的是( )A.物体处于超重状态时,其重力增加了B.物体处于完全失重状态时,其重力为零C.物体处于超重或失重状态时,其惯性比物体处于静止状态时增大或减小了D.物体处于超重或失重状态时,其质量及受到的重力都没有发生变化答案 D4.(多选)下列有关超重与失重的说法正确的是( )A.体操运动员双手握住单杠吊在空中静止不动时处于失重状态B.蹦床运动员在空中上升和下降过程中都处于失重状态C.举重运动员在举起杠铃后静止不动的那段时间内处于超重状态D.不论是超重、失重或是完全失重,物体所受的重力都没有发生改变答案BD解析体操运动员双手握住单杠吊在空中静止不动时单杠对运动员的拉力等于运动员的重力,运动员既不处于超重状态也不处于失重状态,A错误;蹦床运动员在空中上升和下落过程中有方向竖直向下的加速度,处于失重状态,B正确;举重运动员在举起杠铃后静止不动的那段时间内地面对运动员和杠铃的支持力等于运动员和杠铃的重力,运动员和杠铃既不处于超重状态也不处于失重状态,C错误;不论是超重、失重或是完全失重,物体所受的重力都没有发生改变,D正确.5.如图所示,金属小桶侧面有一小孔A,当桶内盛水时,水会从小孔A中流出.如果让装满水的小桶自由下落,不计空气阻力,则在小桶自由下落过程中()A.水继续以相同的速度从小孔中流出B.水不再从小孔中流出C.水将以更大的速度从小孔中流出D.水将以较小的速度从小孔中流出答案B解析小桶自由下落,处于完全失重状态,其中的水也处于完全失重状态,对容器壁无压力,水不会流出,故选B.6.如图所示,一人站在电梯中的体重计上随电梯一起运动.用F表示电梯匀速上升时体重计的示数,F1和F2分别表示电梯以大小为a的加速度加速上升和减速上升时体重计的示数,则()A.F2<F<F1B.F1<F<F2C.F<F1=F2D.F>F1=F2答案A解析当电梯匀速运动时,F=F N=mg;当电梯以大小为a的加速度加速上升时,根据牛顿第二定律F N1-mg=ma,得F N1=m(g+a),即F1=F N1=m(g+a);当电梯以大小为a的加速度减速上升时,根据牛顿第二定律mg-F N2=ma,得F N2=m(g-a),即F2=F N2=m(g-a),故F2<F<F1,A正确,B、C、D错误.7.(多选)在电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,某同学站在体重计上,体重计示数为50 kg.电梯运动过程中的某一段时间内该同学发现体重计示数如图所示,则在这段时间内,下列说法正确的是(取g=10 m/s2)()A.该同学所受的重力变小B.电梯可能竖直向上运动C.该同学对体重计的压力小于体重计对他的支持力D.电梯的加速度大小为2 m/s2,方向竖直向上答案BD8.一个质量为50 kg的人,站在竖直方向运动着的升降机地板上.他看到升降机上弹簧秤挂着一个质量为5kg的重物,弹簧秤的示数为40 N,重物相对升降机静止,如图所示,则()A.升降机一定向上加速运动B.升降机一定向上减速运动C.人对地板的压力一定为400 ND.人对地板的压力一定为500 N答案C9.(多选)“蹦极”是一项非常刺激的体育运动.某人身系弹性绳自高空P点自由下落,图中a点是弹性绳的原长度位置,c是人所到达的最低点,b是人静止悬吊时的平衡位置,不计空气阻力,人在从P点下落到最低点c点的过程中()A.人在Pa段做自由落体运动,处于完全失重状态B.在ab段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态C.在bc段绳的拉力大于人的重力,人处于超重状态D.在c点,人的速度为零,处于平衡状态答案ABC10.如图所示,在某次无人机竖直送货实验中,无人机的质量M=1.5 kg,货物的质量m=1 kg,无人机与货物间通过轻绳相连.无人机以恒定动力F=30 N从地面开始加速上升,不计空气阻力,重力加速度取g=10 m/s2.则()A.无人机加速上升时货物处于失重状态B.无人机加速上升时的加速度a=20 m/s2C.无人机加速上升时轻绳上的拉力F T=10 ND.无人机加速上升时轻绳上的拉力F T=12 N答案D11.某跳水运动员在3 m长的踏板上起跳,我们通过录像观察到踏板和运动员要经历如图所示的状态,其中A为无人时踏板静止点,B为人站在踏板上静止时的平衡点,C为人在起跳过程中人和踏板运动的最低点,则下列说法正确的是()A.人和踏板由C到B的过程中,人向上做匀加速运动B.人和踏板由C到A的过程中,人处于超重状态C.人和踏板由C到A的过程中,先超重后失重D.人在C点具有最大速度答案C解析在B点,重力等于弹力,在C点速度为零,弹力大于重力,所以从C到B过程中合力向上,做加速运动,但是由于从C到B过程中踏板的形变量在减小,弹力在减小,所以合力在减小,故做加速度减小的加速运动,加速度向上,处于超重状态,从B到A过程中重力大于弹力,所以合力向下,加速度向下,速度向上,所以做减速运动,处于失重状态,故C正确.12.利用传感器和计算机可以研究力的大小变化情况,实验时让某同学从桌子上跳下,自由下落H后双脚触地,他顺势弯曲双腿,他的重心又下降了h.计算机显示该同学受到地面支持力F N随时间变化的图象如图所示.根据图象提供的信息,以下判断错误的是()A.在0至t2时间内该同学处于失重状态B.在t2至t3时间内该同学处于超重状态C.t3时刻该同学的加速度为零D.在t3至t4时间内该同学的重心继续下降答案C解析由题图可以看出,在0至t2时间内该同学受到的地面支持力小于重力,由牛顿第二定律可知该同学处于失重状态,而在t2至t3时间内支持力大于重力,该同学处于超重状态,A、B正确;t3时刻该同学受到的支持力最大,且F1大于重力,由牛顿第二定律可知a≠0,C错误;在t3至t4时间内该同学受到的支持力逐渐减小,但仍大于重力,故重心继续下降,D正确.13.若货物随升降机运动的v-t图象如图所示(竖直向上为正方向),则货物受到升降机的支持力F与时间t变化的图象可能是()答案B解析将整个运动过程分解为六个阶段.第一阶段货物先向下做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律得mg-F=ma,解得F=mg-ma<mg;第二阶段货物做匀速直线运动,F=mg;第三阶段货物向下做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律得F-mg=ma,解得F=mg+ma>mg;第四阶段货物向上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律得F-mg=ma,解得F=mg+ma>mg;第五阶段货物做匀速直线运动,F=mg;第六阶段货物向上做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律得mg-F=ma,解得F=mg-ma<mg.故B正确,A、C、D错误.二、非选择题14.质量是60 kg的人站在升降机中的体重计上,如图所示.重力加速度g取10 m/s2,当升降机做下列各种运动时,求体重计的示数.(1)匀速上升;(2)以4 m/s2的加速度加速上升;(3)以5 m/s2的加速度加速下降.答案(1)600 N(2)840 N(3)300 N解析 (1)匀速上升时:由平衡条件得:F N1=mg =600 N ,由牛顿第三定律得:人对体重计的压力为600 N ,即体重计示数为600 N.(2)加速上升时,由牛顿第二定律得:F N2-mg =ma 1,故F N2=mg +ma 1=840 N由牛顿第三定律得:人对体重计的压力为840 N ,即体重计示数为840 N.(3)加速下降时,由牛顿第二定律得:mg -F N3=ma 3,故F N3=mg -ma 3=300 N ,由牛顿第三定律得:人对体重计的压力为300 N ,即体重计示数为300 N.15.竖直上抛的物体,初速度为30 m/s ,经过2.0 s 、4.0 s ,物体的位移分别是多大?通过的路程分别是多长?2.0 s 、4.0 s 末的速度分别是多大?(g 取10 m/s 2,忽略空气阻力)答案 见解析解析 物体上升到最高点所用时间t =v 0g =3 s.上升的最大高度H =v 022g =3022×10m =45 m 由x =v 0t -12gt 2得 当t 1=2.0 s<t 时,物体在上升过程中,位移x 1=30×2.0 m -12×10×2.02 m =40 m ,所以路程s 1=40 m 速度v 1=v 0-gt 1=30 m /s -10×2.0 m/s =10 m/s当t 2=4.0 s>t 时,物体在下降过程中,位移x 2=30×4.0 m -12×10×4.02 m =40 m ,所以路程s 2=45 m +(45-40) m =50 m 速度v 2=v 0-gt 2=30 m /s -10×4.0 m/s =-10 m/s ,负号表示速度方向与初速度方向相反.16.“蹦极跳”是一种能获得强烈失重、超重感觉的非常“刺激”的惊险娱乐项目.人处在离沟底水面上方二十多层楼的高处(或悬崖上),用橡皮弹性绳拴住身体,让人头下脚上自由下落,落到一定位置时弹性绳拉紧.假设人体立即做匀减速运动,到接近水面时刚好减速为零,然后再反弹.已知某“勇敢者”头戴重为45 N 的安全帽,开始下落时的高度为75 m ,设计的系统使人落到离水面30 m 时,弹性绳才绷紧.不计空气阻力,则:(1)当他落到离水面高50 m 位置时戴着的安全帽对人的头顶的弹力为多少?(2)当他落到离水面20 m 的位置时,则其颈部要用多大的力才能拉住安全帽?(取g =10 m/s 2) 答案 (1)0 N (2)112.5 N解析 (1)人在离水面50 m 左右位置时,做自由落体运动,处于完全失重状态,对安全帽,mg -F =ma , 对整体,a =g所以F =0,头感觉不到安全帽的作用力,弹力为0.(2)人下落到离水面30 m 处时,已经自由下落h 1=75 m -30 m =45 m ,此时v 1=2gh 1=30 m/s匀减速运动距离为h 2=30 m设人做匀减速运动的加速度为a ,由0-v 12=2ah 2得a =-15 m/s 2安全帽的质量为m =G g=4.5 kg. 对安全帽,则由牛顿第二定律可得:mg -F ′=ma ,解得:F ′=112.5 N.由牛顿第三定律可知,在离水面20 m 的位置时,其颈部要用112.5 N 的力才能拉住安全帽.Ⅰ. 能力提升11.找一小手电筒,使其竖直放置后盖朝下(如图所示)。

2024-2025学年高中物理必修第1册同步训练 (配人教版) 第4章 6

2024-2025学年高中物理必修第1册同步训练 (配人教版) 第4章 6

第四章 6A组·基础达标1.关于超重与失重的说法正确的是()A.游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态B.在超重现象中,物体的重力是增大的C.处于完全失重状态的物体,其重力一定为零D.如果物体处于失重状态,它必然有竖直向下的加速度【答案】D【解析】失重是指弹力小于重力、合力竖直向下的情形,即加速度方向向下,故D正确;运动员处于静止状态,合力为零,既不失重,也不超重,A错误;不管是超重还是失重,物体的重力是不变的,B、C错误.2.如图所示是我国长征火箭把载人神舟飞船送上太空的情景.宇航员在火箭发射与飞船回收的过程中均要经受超重与失重的考验,下列说法正确的是()A.火箭加速上升时,宇航员处于失重状态B.火箭加速上升时的加速度逐渐减小时,宇航员对座椅的压力小于其重力C.飞船加速下落时,宇航员处于超重状态D.飞船落地前减速下落时,宇航员对座椅的压力大于其重力【答案】D【解析】火箭加速上升时,加速度方向向上,宇航员处于超重状态,A错误;火箭上升的加速度逐渐减小时,由于加速度方向向上,宇航员仍处于超重状态,对座椅的压力大于其重力,B错误;飞船加速下落时,加速度方向向下,处于失重状态,宇航员对座椅的压力小于其重力,C错误;飞船在落地前减速,加速度方向向上,宇航员处于超重状态,宇航员对座椅的压力大于其重力,D正确.3.某人在地面上用弹簧测力计称得其体重为490 N.他将弹簧测力计移至电梯内称其体重,t0~t3时间段内弹簧测力计的示数如图所示,则电梯运行的v-t图像可能是(取电梯向上运动的方向为正)()【答案】A【解析】从图可以看出,t0~t1内,该人的视重小于其重力,t1~t2内,视重正好等于其重力,而在t2~t3内,视重大于其重力,根据题中所设的正方向可知,t0~t1内,该人具有向下的加速度,t1~t2内,该人处于平衡状态,而在t2~t3内,该人则具有向上的加速度,所以可能的图像为A.4.如图所示,一乒乓球用细绳系于盛有水的容器底部,某时刻细绳断开,在乒乓球上升到水面的过程中,台秤示数()A.变大B.不变C.变小D.先变大后变小【答案】C【解析】同体积的水比乒乓球的质量大,在乒乓球加速上升的过程中,水和乒乓球系统的重心加速下降,处于失重状态,台秤示数变小.5.如图所示,一轻质弹簧上端固定在升降机的天花板上,下端挂一小球,在升降机匀速竖直下降过程中,小球相对于升降机静止,若升降机突然停止运动,设空气阻力可忽略不计,弹簧始终在弹性限度内,且小球不会与升降机的内壁接触,则小球在继续下降的过程中()A.小球的加速度逐渐减小,小球处于失重状态B.小球的加速度逐渐增大,小球处于超重状态C.小球的速度逐渐减小,小球处于失重状态D.小球的速度逐渐增大,小球处于超重状态【答案】B【解析】升降机突然停止,小球由于惯性继续向下运动,但是受到弹簧的拉力越来越大,拉力方向与其运动方向相反,故小球做减速运动,加速度方向向上,则小球处于超重状态;小球加速度增大,B正确,A、C、D错误.6.如图所示,台秤上放一个木箱,木箱内有质量分别为m1和m2的两物体P、Q,用细绳通过光滑定滑轮相连,m1>m2.现剪断Q下端的细绳,在P下落但还没有到达箱底的过程中,台秤的示数与未剪断前的示数相比将()A.变大B.变小C.不变D.先变小后变大【答案】B【解析】剪断细线之前,木箱对台秤的压力等于整体的重力;剪断细线以后,物块P 向下加速掉落,加速度向下,物体P处于失重状态;由于P的质量大,用整体法可知整个系统处于失重状态,所以木箱对台秤的压力小于整体重力,故示数变小.7.某同学做一小实验,在上端开口的塑料瓶靠近底部的侧面打一个小孔,用手握住水瓶并按住小孔,注满水,移开手指水就会从孔中射出,然后释放水瓶,发现水不再射出(瓶内水足够多),这是因为水瓶在下落过程中水()A.处于超重状态B.处于失重状态C.做匀速直线运动D.做匀减速直线运动【答案】B【解析】当水瓶被释放后,水瓶及水均做自由下落运动,加速度为g,向下做匀加速直线运动,则均处于失重状态;故A、C、D错误,B正确.8.(多选)高跷运动是一项新型运动,图甲为弹簧高跷.当人抓住扶手用力蹬踏板压缩弹簧后.人就向上弹起,进而带动高跷跳跃,如图乙.则下列说法正确的()A.人向上弹起过程中,先处于超重状态,后处于失重状态B.人向上弹起过程中,踏板对人的作用力大于人对踏板的作用力C.弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作用力大于人的重力D.弹簧压缩到最低点时,高跷对地的压力等于人和高跷的总重力【答案】AC【解析】人向上弹起过程中,先加速向上,处于超重状态,然后减速向上,处于失重状态,选项A正确;踏板对人的作用力和人对踏板的作用力是一对作用力和反作用力,是大小相等的关系,选项B 错误;弹簧压缩到最低点时,人的加速度向上,人处于超重状态,所以高跷对人的作用力大于人的重力,高跷对地的压力大于人和高跷的总重力,选项C 正确,D 错误.9.某人在以a=0.5 m/s2的加速度匀加速下降的升降机中最多可举起m1=90 kg的物体,则此人在地面上最多可举起多少千克的物体?若此人在一匀加速上升的升降机中最多能举起m2=40 kg的物体,则此升降机上升的加速度为多大?(g取10 m/s2)【答案】85.5 kg11.4 m/s2【解析】以物体为研究对象,对物体进行受力分析及运动状态分析,如题图甲所示,设人的最大“举力”为F,由牛顿第二定律得m1g-F=m1a1,所以F=m1(g-a1)=855 N,当他在地面上举物体时,设最多举起质量为m0的物体,则有m0g-F=0,所以m0=85.5 kg,此人在某一匀加速上升的升降机中最多能举起m 2=40 kg 的物体,由于m 0=85.5 kg>m 2=40 kg ,显然此时升降机一定处于超重状态,对物体进行受力分析和运动情况分析,如题图乙所示,由牛顿第二定律得F -m 2g =m 2a 2,所以a 2=F -m 2g m 2=11.4 m/s 2, 即升降机加速上升的加速度为11.4 m/s 2.B 组·能力提升10.(2021届葫芦岛名校检测)每个小伙伴都有一个飞行梦,现在钢铁侠的梦想就能成为现实.2020年中国深圳光启公司的马丁飞行背包接受预定,交付期一年.消防员利用马丁飞行背包在某次高楼火灾观测时,从地面开始竖直飞行的v -t 图像如图所示,下列说法正确的是( )A .消防员上升的最大高度为225 mB .消防员在30~90 s 内正处于下降阶段C .消防员在150~180 s 之间处于失重状态D .消防员在150~255 s 内的平均速度大小为零【答案】C【解析】消防员在0~90 s 速度为正值向上,由图像与时间轴围成的面积可知消防员上升的高度h =12×90×15 m =675 m ,故A 错误;由图可知,消防员在30~90 s 内向上做减速运动,故B 错误;消防员在150~180 s 之间向下做加速运动,则处于失重状态,故C 正确;消防员在150~255 s 内为位移为图线与坐标轴所围的面积不为0,则平均速度不为0,故D 错误.11.(多选)为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯,无人乘行时,扶梯运转得很慢,有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转.一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,如图所示.则在加速过程中,下列说法正确的是( )A.顾客受到三个力的作用B.顾客处于超重状态C.扶梯对顾客没有摩擦力的作用D.顾客对扶梯的压力等于顾客的重力【答案】AB【解析】以人为研究对象,加速过程中,人受到静摩擦力、重力、支持力三个力的作用下沿电梯加速上升,A正确;顾客有竖直向上的加速度,因此顾客处于超重状态,B正确;顾客受到水平方向的静摩擦力作用,C错误;顾客处于超重状态,对扶梯的压力大于顾客的重力,D错误.12.(多选)如图所示,小球B放在真空容器A内,球B的直径恰好等于正方体A的边长,将它们以初速度v0竖直向上抛出,下列说法中正确的是()A.若不计空气阻力,上升过程中,A对B有向上的支持力B.若考虑空气阻力,上升过程中,A对B的压力向下C.若考虑空气阻力,下落过程中,B对A的压力向上D.若不计空气阻力,下落过程中,B对A没有压力【答案】BD【解析】将容器以初速度v0竖直向上抛出后,若不计空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到加速度为g,再以容器A为研究对象,上升和下落过程其合力等于其重力,则B对A没有压力,A对B也没有支持力,故A错误,D正确.若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得,上升过程加速度大于g;再以球B为研究对象,根据牛顿第二定律分析,B受到的合力大于重力,B除受到重力外,还应受到向下的压力.A 对B的压力向下,故B正确.若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到,下落过程加速度小于g;再以B为研究对象,根据牛顿第二定律分析,A受到的合力小于重力,B除受到重力外,还应受到向上的力,即A对B的支持力向上,B对A的压力向下,故C错误.13.(多选)如图所示,水平传送带以速度v1匀速转动,小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t=0时刻P在传送带左端具有速度v2,P与定滑轮间的绳水平,t=t0时刻P离开传送带.不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长.正确描述小物体P速度随时间变化的图像可能是( )【答案】BC【解析】若v 1>v 2,且P 受到的滑动摩擦力大于Q 的重力,则可能先向右匀加速,加速至v 1后随传送带一起向右匀速,此过程如图B 所示,故B 正确.若v 1>v 2,且P 受到的滑动摩擦力小于Q 的重力,此时P 一直向右减速,减速到零后反向加速.若v 2>v 1,P 受到的滑动摩擦力向左,开始时加速度a 1=F T +μmg m,当减速至速度为v 1时,摩擦力反向,若有F T >μmg ,此后加速度a 2=F T -μmg m,故C 正确,A 、D 错误. 14.(多选)如图所示,倾斜的传送带始终以恒定速率v 2运动.一小物块以v 1的初速度冲上传送带.小物块从A 到B 的过程中一直做减速运动,则( )A .如果v 1>v 2,小物块到达B 端的速度可能等于0B .如果v 1<v 2,小物块到达B 端的速度可能等于0C .如果v 1>v 2,减小传送带的速度,物块到达B 端的时间可能增长D .如果v 1<v 2,增大传送带的速度,物块到达B 端的时间可能变短【答案】ABC【解析】小物块以初速度v 1从底端冲上传动带,且v 1大于v 2,所以物块在重力沿斜面的分量及摩擦力作用下做匀减速运动,当速度减为v 2后,重力沿斜面的分量可以大于向上的摩擦力,这样合力方向向下,物体继续减速,到达顶端时,速度有可能正好减为零,故A 正确;v 1小于v 2,所以物块在重力沿斜面的分量及摩擦力作用下做匀减速运动,重力沿斜面的分量可以大于向上的摩擦力,这样合力方向向下,物体一直减速,到达顶端时,速度有可能正好减为零,故B 正确;由A 的分析可知,如果v 1>v 2,小物块的加速度开始时为g sin θ+μg cos θ,速度相等后变为g sin θ-μg cos θ, 故开始时加速度大; 若减小传送带的速度,作出两种情况下的图像如图所示,由图可知,传送带速度减小后的图像虚线所示,要达到相同的位移,用时要长,故C 正确;如图v 1<v 2,物体一直做减速运动,加速度不变,到达B 端时的位移不变,物体的运动时间不变,故D 错误.15.如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=30°,传送带在电动机的带动下,始终保持v 0=2 m/s 的速率运行.现把一质量为m =10 kg 的工件(可看作质点)轻轻放在传送带的底端,经时间t =1.9 s ,工件被传送到h =1.5 m 的高处,并获得了与传送带相同的速度,取g =10 m/s 2.求:(1)工件与传送带之间的滑动摩擦力F f 的大小.(2)工件与传送带之间的相对位移Δx 的大小.【答案】(1)75 N (2)0.8 m【解析】(1)由题意知高h 对应的传送带长为L =h sin 30°=3 m , 工件速度达到v 0之前,从静止开始做匀加速运动,设匀加速运动的时间为t 1,位移为x 1,有x 1=v t 1=v 02t 1, 因工件最终获得了与传送带相同的速度,所以达到v 0之后工件将匀速运动,有L -x 1=v 0(t -t 1),解得t 1=0.8 s ,x 1=0.8 m ,所以加速运动阶段的加速度为a =v 0t 1=2.5 m/s 2, 在加速运动阶段,根据牛顿第二定律,有F f-mg sin θ=ma,解得F f=75 N.(2)在时间t1内,传送带运动的位移为x=v0t1=1.6 m,所以在时间t1内,工件相对传送带的位移大小为Δx=x-x1=0.8 m.。

新教材高中物理第4章第6节超重和失重习题含解析新人教版必修第一册

新教材高中物理第4章第6节超重和失重习题含解析新人教版必修第一册

新教材高中物理第4章第6节超重和失重习题含解析新人教版必修第一册1.(多选)关于超重和失重的下列说法中,正确的是( )A.超重就是物体所受的重力增大了,失重就是物体所受的重力减少了B.物体做自由落体运动时处于完全失重状态,做自由落体运动的物体也受重力作用C.物体具有向上的速度时处于超重状态,物体具有向下的速度时处于失重状态D.物体处于超重或失重状态时,物体的重力始终存在且不发生变化答案BD解析所谓超重是指物体对支持物的压力或者对悬挂物的拉力大于物体的重力,失重是指物体对支持物的压力或者对悬挂物的拉力小于物体的重力,而物体的重力没有变化,故A 错误;物体做自由落体运动时只受重力,处于完全失重状态,故B正确;根据牛顿第二定律得知,物体具有向上的加速度时处于超重状态,物体具有向下的加速度时处于失重状态,故C 错误;物体处于超重或失重状态时,物体的重力始终存在且没有变化,故D正确。

2.某跳水运动员在3 m长的踏板上起跳,我们通过录像观察到踏板和运动员要经历如图所示的状态,其中A为无人时踏板静止点,B为人站在踏板上静止时的平衡点,C为人在起跳过程中人和踏板运动的最低点,则下列说法正确的是( )A.人和踏板由C到B的过程中,人向上做匀加速运动B.人和踏板由C到A的过程中,人处于超重状态C.人和踏板由C到A的过程中,先超重后失重D.人在C点具有最大速度答案 C解析在B点,重力等于弹力,在C点速度为零,弹力大于重力,所以从C到B过程中合力向上,做加速运动,但是由于从C到B过程中踏板的形变量在减小,弹力在减小,所以合力在减小,故做加速度减小的加速运动,加速度向上,处于超重状态,故A、D错误;从B 到A过程中重力大于弹力,所以合力向下,加速度向下,速度向上,所以做减速运动,处于失重状态,故B错误,C正确。

3.在升降电梯内的地面上放一体重计,电梯静止时,晓敏同学站在体重计上,体重计示数为50 kg,电梯运动过程中,某一段时间内晓敏同学发现体重计示数如图所示,则在这段时间内( )A.晓敏同学所受的重力变小了B.晓敏同学对体重计的压力小于体重计对晓敏的支持力C.电梯一定在竖直向下运动D.电梯的加速度大小为g5,方向一定竖直向下答案 D解析体重计示数变小,是由于晓敏对体重计的压力变小了,而晓敏的重力没有改变,故A错误;晓敏对体重计的压力与体重计对晓敏的支持力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,故B错误;以竖直向下为正方向,有mg-F=ma,即50g-40g=50a,解得a=g5,加速度方向竖直向下,但速度方向可能是竖直向上,也可能是竖直向下,故C错误,D正确。

高中物理第四章运动和力的关系6超重和失重练习含解析新人教版必修第一册

高中物理第四章运动和力的关系6超重和失重练习含解析新人教版必修第一册

第6节超重和失重必备知识基础练进阶训练第一层知识点一相关概念1.A.超重就是物体受到的重力增大了B.失重就是物体受到的重力减小了C.完全失重就是物体受到的重力为零D.无论超重、失重,物体受到的重力都不变2.下列关于超重与失重的说法正确的是( )A.游泳运动员仰卧在水面上静止不动时处于失重状态B.在超重现象中,物体的重力是增大的C.物体处于完全失重状态时,其重力一定为零D.如果物体处于失重状态,那么它必然有竖直向下的加速度(或加速度分量)3.(多选)小明站在电梯内的体重计上,电梯静止时体重计示数为50 kg,若电梯在竖直方向运动过程中,他看到体重计的示数为45 kg时,取重力加速度g=10 m/s2.下列说法中正确的是( )A.电梯可能在加速上升,加速度大小为9 m/s2B.电梯可能在加速下降,加速度大小为1 m/s2C.电梯可能在减速上升,加速度大小为1 m/s2D.电梯可能在减速下降,加速度大小为9 m/s24.如图所示,一容器中装满水,水中有一轻弹簧,其下端与容器相连,上端与一木球相连,关于此装置在下列运动情况中的说法,正确的是( )A.静止时弹簧处于原长B.整个装置自由下落时,由于浮力的作用,弹簧处于拉伸状态C.整个装置自由下落时,弹簧处于原长D.整个装置自由下落时,小球的重力消失知识点二超重和失重的比较5.我国长征火箭把载人神舟飞船送上太空的情景如图所示.宇航员在火箭发射与飞船回收的过程均要经受超重与失重的考验,下列说法正确的是( )A.火箭加速上升时,宇航员处于失重状态B.飞船加速下落时,宇航员处于失重状态C.飞船落地前减速,宇航员对座椅的压力小于其重力D.火箭上升的加速度逐渐减小时,宇航员对座椅的压力小于其重力6.(多选)某同学站在电梯底板上,如图所示的v-t图像是计算机显示的观光电梯在某一段时间内速度变化的情况(竖直向上为正方向).根据图像提供的信息,可以判断下列说法中正确的是( )A.在5~10 s内,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力B.在0~5 s内,观光电梯在加速上升,该同学处于失重状态C.在10~20 s内,该同学所受的支持力不变,该同学处于失重状态D.在20~25 s内,观光电梯在加速下降,该同学处于超重状态7.(多选)在升降机中,一个人站在磅秤上,发现自己的体重减轻了20%,于是他作出下列判断,其中正确的是( )A.升降机可能以0.8 g的加速度加速上升B.升降机可能以0.2 g的加速度加速下降C.升降机可能以0.2 g的加速度减速上升D.升降机可能以0.8 g的加速度减速下降8.如图所示是某同学站在压力传感器上做下蹲起立的动作时传感器记录的压力随时间变化的图线,纵坐标为压力,横坐标为时间.由图线可知,该同学的体重约为650 N,除此以外,还可以得到以下信息( )A.1 s时人处在下蹲的最低点B.2 s时人处于下蹲静止状态C.该同学做了2次下蹲—起立的动作D.下蹲过程中人始终处于失重状态关键能力综合练进阶训练第二层一、单项选择题1.(探究题)人在平地上静止站立时,受到的支持力等于人的重力.做原地纵跳时,在快速下蹲和蹬伸的过程中,人体受到的支持力发生变化(如图,G为重力,F为支持力).下列图像能正确反映该变化的是( )2.如图所示,小明在做双脚跳台阶的健身运动,若忽略空气阻力,则下列说法正确的是( )A.小明在下降过程中处于失重状态B.小明起跳以后在上升过程处于超重状态C.小明落地时地面对他的支持力小于他的重力D.起跳过程地面对小明的作用力就是他对地面的作用力3.(易错题)某人在地面上用弹簧测力计称得其体重为490 N.他将弹簧测力计移至电梯内称其体重,t0至t3时间段内弹簧测力计的示数如图所示,则电梯运行的v-t图像可能是(取电梯向上运动的方向为正)( )4.如图所示是某商场安装的智能化电动扶梯,无人乘行时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转.一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,那么下列说法中正确的是( )A.顾客始终受到静摩擦力的作用B.顾客受到的支持力总是大于重力C.扶梯对顾客作用力的方向先指向右上方,再竖直向上D.扶梯对顾客作用力的方向先指向左下方,再竖直向上二、多项选择题5.将一个小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,若运动过程中所受空气阻力大小恒定,方向与运动方向相反.则上升过程与下降过程相比较,下列说法中正确的是( ) A.上升阶段加速度大B.落回抛出点时的速度大小与抛出时的速度大小相等C.下降阶段加速度逐渐增大D.下降阶段运动时间长6.原来做匀速运动的升降机内有一被伸长弹簧拉住的具有一定质量的物体A静止在地板上,如图所示,现发现A突然被弹簧拉向右方.由此判断此时升降机的运动可能是( ) A.加速上升B.减速上升C.加速下降D.减速下降7.为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的车辆座椅,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图所示.当此车减速上坡时,下列说法正确的是( )A .乘客受重力、支持力两个力的作用B .乘客受重力、支持力、摩擦力三个力的作用C .乘客处于超重状态D .乘客受到摩擦力的方向水平向左8.(易错题)在空军演习中,某空降兵从悬停的飞机上跳下,经10 s 后打开降落伞,他从跳离飞机到落地的过程中,沿竖直方向运动的v -t 图像如图所示,下列说法正确的是( )A .0~10 s 内空降兵处于超重状态B .0~10 s 内空降兵和伞整体所受空气阻力越来越大C .10~15 s 空降兵和伞整体所受重力小于空气阻力D .10~15 s 内空降兵的平均速度等于v 1+v 22三、计算题9.一个质量是60 kg 的人站在升降机的地板上,升降机的顶部悬挂着一个弹簧测力计,弹簧测力计下面挂着一个质量是50 kg 的物体.当升降机向上运动时,该人看到弹簧测力计的示数为400 N ,求此时人对升降机地板的压力.(g 取10 m /s 2)学科素养升级练 进阶训练第三层1.如图为“中国新歌声”娱乐节目所设计的“导师战车”,战车可以在倾斜直轨道上运动,当坐在战车中的导师按下按钮,战车就由静止开始沿长10米的斜面冲到学员面前,最终刚好停在斜面的底端,此过程历时约4秒.在战车运动过程中,下列说法正确的是( ) A.战车在运动过程中导师处于失重状态B.战车在运动过程中所受外力始终不变C.战车在倾斜导轨上做匀变速直线运动D.根据题中信息可以估算导师运动的平均速度2.如图所示,一只小鸟刚飞落在一棵细树枝上时,会随细树枝上下晃动,仅考虑竖直方向的运动,则小鸟从最低点运动到最高点的过程中( )A.一直处于超重状态B.一直处于失重状态C.先超重后失重D.先失重后超重3.(学术情境)在2018年8月雅加达亚运会上,中国选手谢思埸在男子3米板跳水决赛中夺冠,实现中国队在该项目中的12连冠.则谢思埸( )A.在起跳加速上升过程中对跳板的压力大于跳板对他的支持力B.在起跳加速上升过程中对跳板的压力大于他的重力C.在离开跳板后的上升过程中处于失重状态D.在入水前的下降过程中处于超重状态4.(科技航天情境)情境:随着航空技术的发展,飞机的性能越来越好,起飞的跑道要求也是越来越短,有的还可以垂直起降.为了研究在失重情况下的实验,飞行员将飞机开到高空后,让其自由下落,模拟一种无“重力”(完全失重状态)的环境,以供研究人员进行科学实验.每次下降过程可以获得持续30秒之久的“零重力”状态,以便研究人员进行不受重力影响的实验,而研究人员站在飞机的水平底板上所能承受的最大支持力为重力的2.5倍.为安全起见,实验时飞机高度不得低于800 m.问题:飞机的飞行高度至少为多少?5.一种巨型娱乐器械由升降机送到离地面75 m的高处,然后让座舱自由落下,不计空气阻力.落到离地面30 m高时,制动系统开始启动,座舱均匀减速,到地面时刚好停下.若座舱中某人用手托着m=5 kg的铅球,取g=10 m/s2,试求:(1)从开始下落到最后着地经历的总时间;(2)当座舱落到离地面35 m的位置时,手对球的支持力是多少;(3)当座舱落到离地面15 m的位置时,球对手的压力大小.6.摩天大楼中一部直通高层的客运电梯,行程超过百米.电梯的简化模型如图甲所示.考虑安全、舒适、省时等因素,电梯的加速度a是随时间t变化的.已知电梯在t=0时由静止开始上升,a-t图像如图乙所示,取向上为正方向,电梯总质量m=2.0×103kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10 m/s2.(1)求电梯在上升过程中受到的最大拉力F 1和最小拉力F 2;(2)类比是一种常用的研究方法,对于直线运动,教科书中讲解了由v -t 图像求位移的方法,请你借鉴此方法,对比加速度和速度的定义,根据图乙所示a -t 图像,回答下列问题:①求电梯在第1 s 内的速度改变量Δv 1的大小和第2 s 末的速率v 2;②写出电梯在第1 s 内的加速度与时间的关系式、速度与时间的关系式.第6节 超重和失重必备知识基础练1.解析:超重、失重时,物体的重力没有变化,是视重发生变化,故A 、B 、C 错误,D 正确. 答案:D2.解析:物体处于失重状态时,物体的加速度向下或有向下的加速度分量,选项D 正确;游泳运动员处于静止状态,合力为零,既不失重,也不超重,选项A 错误;不管是超重还是失重,物体所受的重力是不变的,选项B 、C 错误.答案:D3.解析:小明的质量为50 kg,体重计的示数为45 kg,说明电梯处于失重状态,有向下的加速度,运动情况可能为:向下加速或向上减速;小明受支持力和重力,由牛顿第二定律可知其加速度为a =mg -N m =50×10-45×1050m/s 2=1 m/s 2.故B 、C 正确,A 、D 错误. 答案:BC4.解析:整个装置静止时,小球受重力、浮力和弹簧拉力处于平衡状态,此时弹簧处于伸长状态;当整个装置自由下落时,处于完全失重状态,浮力消失,重力和弹簧拉力不会消失,小球在重力和弹簧拉力的作用下,竖直向下做加速度减小的加速运动,当加速度减小到g 后,弹簧拉力为零,形变量为零,弹簧恢复到原长状态,故C 正确.答案:C5.解析:只要火箭或飞船的加速度竖直向上,宇航员就处于超重状态;加速度竖直向下,宇航员就处于失重状态,选项A 、C 、D 错误,B 正确.答案:B6.解析:由图知,在5~10 s 内电梯做匀速直线运动,该同学处于平衡状态,对电梯底板的压力等于重力,选项A 正确;在0~5 s 内,电梯加速上升,该同学处于超重状态,选项B 错误;在10~25 s 内,电梯做匀变速直线运动,加速度方向与正方向相反,即加速度竖直向下,该同学处于失重状态,该时间内支持力大小不变,选项C 正确,选项D 错误.答案:AC7.解析:若a =0.8 g ,方向竖直向上,由牛顿第二定律有F -mg =ma 得F =1.8 mg ,其中F 为人的视重,即人此时处于超重状态,A 、D 错误;若a =0.2 g ,方向竖直向下,根据牛顿第二定律有mg -F ′=ma ,得F ′=0.8 mg ,人的视重比实际重力小mg -F ′mg×100%=20%,B 、C 正确. 答案:BC8.解析:人下蹲动作分别有失重和超重两个过程,先是加速下降失重,到达一个最大速度后再减速下降超重,对应先失重再超重,到达最低点后处于平衡状态,由图可知,t =1 s 时人仍然加速下降,选项A 错误;由图可知在t =2 s 时刻人处于下蹲静止状态,选项B 正确;人下蹲动作分别有失重和超重两个过程,先是加速下降失重,到达一个最大速度后再减速下降超重,对应先失重再超重,起立对应先超重再失重,对应图像可知,该同学做了一次下蹲—起立的动作,选项C 错误;结合A 的分析可知,下蹲过程先失重后超重,选项D 错误.答案:B 关键能力综合练1.解析:人在地面上静止站立时,受到的支持力等于他的重力.在快速下蹲时人先向下加速后向下减速到达最低点,故先具有向下的加速度后具有向上的加速度,则人先处于失重状态后处于超重状态,受到的支持力先减小后增大,到达最低点时,支持力大于重力;在人蹬伸的过程中,从最低点到达重力与地面支持力相等位置的过程中,人一直具有向上的加速度,一直处于超重状态,人从受力平衡点继续上升时支持力减小,人完全离开地面时支持力减小到零,故D 选项符合题意.答案:D2.解析:超重失重要看加速度方向,若加速度方向向上即为超重,若加速度方向向下即为失重.小明在下降过程中因加速度向下,故失重,A 正确;起跳以后的上升过程中加速度也向下,也是失重,B 错误;小明落地时减速下降,加速度向上,是超重,支持力大于重力,C 错误;起跳过程中地面对小明的作用力与他对地面的作用力是一对作用力与反作用力,不是同一个力,D错误.答案:A3.解析:t 0~t 1时间段内,人失重,应向上减速或向下加速,B 、C 错误;t 1~t 2时间段内,人匀速或静止;t 1~t 3时间段内,人超重,应向上加速或向下减速,A 正确,D 错误.答案:A4.解析:顾客在匀速运动阶段,加速度为零,合力为零,顾客只受重力和支持力两个力,重力等于支持力,选项A 、B 错误;匀加速运动阶段,电梯对顾客的支持力竖直向上,静摩擦力水平向右,两者合力指向右侧斜上方.匀速运动阶段,电梯对顾客的支持力竖直向上,选项C 正确,D 错误.答案:C5.解析:上升过程中,小球受重力和空气阻力,方向均向下,由牛顿第二定律可知a 1=mg +f m ,下落过程中,重力向下,阻力方向向上,同理可得a 2=mg -f m,故a 1>a 2,故A 项正确.由题意可知,上升过程和下落过程的位移相等,根据匀变速直线运动速度与位移的关系可知v 2=2ah ,因为加速度不相等,所以速度大小不相等,根据位移与时间关系可知h =12at 2,可得t =2h a ,因为上升过程的加速度大,则上升过程所用时间短,故B 项错误,D 项正确,因为mg 、f 大小恒定,故C 项错误.答案:AD6.解析:当升降机静止时,地板给物体A 的静摩擦力与弹簧的弹力平衡,且该静摩擦力小于或等于最大静摩擦力.当物体A 对地板的压力变小时,最大静摩擦变小,当最大静摩擦小于弹簧对物体A 的拉力时,物体A 就会被弹簧拉动,此时升降机处于失重状态,即升降机具有向下的加速度.四个选项中B 、C 两种情况电梯的加速度是向下的,所以BC 正确.答案:BC7.解析:当此车减速上坡时,乘客受竖直向下的重力和竖直向上的支持力,由于乘客加速度沿斜坡向下,有水平向左的分加速度,根据牛顿第二定律知乘客必定受到水平向左的静摩擦力,所以乘客受重力、支持力、水平向左的静摩擦力三个力的作用.故A 错误,B 、D 正确.乘客的加速度沿斜坡向下,具有竖直向下的分加速度,所以乘客处于失重状态,故C 错误.答案:BD8.解析:由题图可知,前10 s 内空降兵做加速度减小的加速运动,加速度向下,处于失重状态,故A 错误;根据mg -f =ma 可知,加速度减小,表明空气阻力逐渐变大,故B 正确;10~15 s 内空降兵的速度在减小,加速度向上,空降兵和伞整体所受重力小于空气阻力,故C 正确;在10~15 s 内若空降兵匀减速下降,可知平均速度等于v 1+v 22,由在v -t 图像中,图线与t 轴所围面积表示位移可知此段时间空降兵的位移小于匀减速下降的位移,可知平均速度小于v 1+v 22,故D 错误.答案:BC易错分析:超重的本质是物体具有向上的加速度,失重的本质是物体具有向下的加速度,不是物体的重力增大或者减小.完全失重时物体不再对与它接触的物体产生压力的效果,但不是物体不受重力. 9.解析:以物体为研究对象,受力分析如右图所示,选取向上的方向为正方向,由牛顿第二定律得:F T -mg =ma ,a =F T -mg m =400-50×1050m/s 2=-2 m/s 2再以人为研究对象,他受到向下的重力m 人g 和地板的支持力F N ,由牛顿第二定律得:F N -m 人g =m 人a ,F N =m 人a +m 人g =m 人(g +a )=60×(10-2) N =480 N由牛顿第三定律可知,人对升降机地板的压力为480 N,方向竖直向下.答案:480 N,方向竖直向下学科素养升级练1.解析:战车由静止开始沿长10米的斜面冲到学员面前,最终刚好停在斜面的底端,此过程先加速后减速,先失重后超重,A 错误;战车运动过程中先加速后减速,做变加速直线运动,加速度发生变化,所以合外力是变力,B 、C 错误;根据题中信息可以估算导师运动的平均速度为2.5 m/s,D 正确.答案:D2.解析:小鸟竖直方向向上先做加速运动后做减速运动,加速度先向上后向下,则该过程小鸟先处于超重状态,后处于失重状态.故ABD 错误,C 正确.答案:C3.解析:跳板的压力和板对他的支持力是作用力和反作用力,二者大小一定相等,故A 错误;在起跳加速上升过程中,人向上加速,故人受跳板的支持力大于他的重力,故人对跳板的压力大于人的重力,故B 正确;在离开跳板后的上升过程中加速度向下,故人处于失重状态,故C 错误;在入水下降过程中,加速度向下,故处于失重状态,故D 错误.答案:B4.解析:前30秒飞机做自由落体运动,解得下降高度h 1=12gt 21=4 500 m 此时v =gt 1=300 m/s接着要做匀减速运动,而研究人员站在飞机的水平底板上所能承受的最大支持力为重力的2.5倍根据牛顿第二定律,有:N -mg =ma所以最大a =1.5g =15 m/s 2又下降高度:h 2=v 22a =30022×15m =3 000 m 为安全起见,实验时飞机高度不得低于800米,得总高度为H =3 000 m +4 500 m +800 m =8 300 m答案:8 300 m5.解析:(1)由题意可知,座舱先自由下落h 1=75 m -30 m =45 m由h 1=12gt 21得t 1= 2h 1g =3 s下落45 m 时的速度v 1=gt 1=30 m/s减速过程中的平均速度v 2=v 12=15 m/s 令h 2=30 m,减速时间t 2=h 2v 2=2 s 总时间t =t 1+t 2=5 s(2)离地面35 m 时,座舱自由下落,处于完全失重状态,所以手对球的支持力为零(3)减速过程中加速度的大小 a =v 1t 2=15 m/s 2 根据牛顿第二定律有F N -mg =ma解得F N =125 N根据牛顿第三定律可知,球对手的压力大小为125 N答案:(1)5 s (2)0 (3)125 N6.解析:(1)由牛顿第二定律有F-mg=ma,由a-t图像可知,F1和F2对应的加速度分别是a1=1.0 m/s2、a2=-1.0 m/s2,F1=m(g+a1)=2.0×103×(10+1.0) N=2.2×104 NF2=m(g+a2)=2.0×103×(10-1.0) N=1.8×104 N.(2)①类比可得,所求速度变化量等于第1 s内a-t图线与横轴围成的面积,即Δv1=0.50 m/s,同理第2 s内速度变化量Δv2=v2-v0=1.0 m/s,v0=0,第2 s末的速率v2=1.5 m/s.②由a-t图像可知,第1 s内的加速度与时间的关系式、速度与时间的关系式分别为a=1.0t(m/s2)v=0.5t2(m/s).答案:(1)2.2×104 N 1.8×104 N (2)①0.50 m/s 1.5 m/s ②见解析。

高中物理必修一 第4章第5节超重和失重解析版

高中物理必修一 第4章第5节超重和失重解析版

人教版高一物理必修第一册课堂同步精选练习4.6超重和失重(解析版)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,满分48分。

在每小题给出的四个选项中,有一个或一个以上选项符合题目要求,全部选对的得3分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分。

)1. 如图所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力),下列说法正确的是()A.在上升和下降过程中A对B的压力一定为零B.上升过程中A对B的压力大于A物体受到的重力C.下降过程中A对B的压力小于A物体受到的重力D.在上升和下降过程中A对B的压力都等于A物体受到的重力【答案】A【解析】不计空气阻力,则A、B均处于完全失重状态,在上升和下降过程中,A对B的压力一定都为零,A正确。

2.原来做匀速运动的升降机内有一被伸长弹簧拉住的具有一定质量的物体A静止在地板上,如图所示,现发现A突然被弹簧拉向右方。

由此可判断,此时升降机的运动可能是()A.加速上升B.减速上升C.加速下降D.减速下降【答案】BC【解析】当升降机匀速运动时,地板给物体的静摩擦力与弹簧的弹力平衡,且该静摩擦力小于或等于最大静摩擦力。

当升降机有向下的加速度时,必然会减小物体对地板的正压力,也就减小了最大静摩擦力,这时的最大静摩擦力小于升降机匀速运动时的静摩擦力,而弹簧的弹力又未改变,故只有在这种情况下A才可能被拉向右方。

四个选项中B、C两种情况升降机的加速度是向下的。

故选B、C。

3.高跷运动是一项新型运动,图甲为弹簧高跷。

当人抓住扶手用力蹬踏板压缩弹簧后,人就向上弹起,进而带动高跷跳跃,如图乙。

则下列说法正确的是()A.弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作用力大于人的重力B.弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作用力等于人的重力C.弹簧压缩到最低点时,人处于超重状态D.弹簧压缩到最低点时,人处于失重状态【答案】AC【解析】弹簧压缩到最低点后,人向上弹起,加速度的方向向上,人处于超重状态,高跷对人的作用力大于人的重力,故A、C正确,B、D错误。

高中物理(新人教版)必修第一册同步习题:超重和失重(同步习题)【含答案及解析】

高中物理(新人教版)必修第一册同步习题:超重和失重(同步习题)【含答案及解析】

第四章运动和力的关系6超重和失重基础过关练题组一对超重、失重现象的理解1.(2019宁夏银川一中高一上期末)如果说一个人在电梯中“超重”了,是指()A.人的重力减小B.人的重力增大C.人对电梯的压力减小D.人对电梯的压力增大2.(2019吉林长春外国语学校高一上期末)一个人站在电梯内的测力计上,若他发现体重变大了,则()A.电梯一定在加速下降B.电梯一定在减速上升C.电梯可能在加速上升D.只要电梯减速运动就会出现这种现象3.(2019辽宁沈阳育才中学高一上期中)关于超重和失重,下列说法正确的是()A.超重指的是物体的重力增加,失重指的是物体的重力减少,完全失重是指物体重力完全消失的现象B.站在减速下降的升降机中的人处于失重状态C.被踢出去的足球(忽略空气阻力)在飞行过程中处于失重状态D.举重运动员双手举住杠铃不动时,杠铃处于超重状态4.(2019福建厦门高一上期末)(多选)厦门海底世界的“海狮顶球”节目因其互动性强而深受小朋友们的喜爱。

如图所示为一海狮把球顶向空中,并等其落下。

下列说法正确的是(忽略空气阻力)()A.球在最高点时受到重力和海狮对它的顶力作用B.球在最高点时速度为零,但加速度不为零C.球在上升过程中处于超重状态D.球在下落过程中处于失重状态5.(2019黑龙江哈尔滨三中高一上期末)在下列几种情况中,升降机绳索对同一悬挂物体拉力最小的是()A.以很大的速度匀速上升B.以很小的速度匀速下降C.以较小的加速度减速下降D.以较小的加速度加速下降题组二应用牛顿第二定律解决超重和失重问题6.(多选)在升降机内,一人站在体重计上,发现自己的体重减轻了20%,则下列判断可能正确的是(g取10m/s2)()A.升降机以8m/s2的加速度加速上升B.升降机以2m/s2的加速度加速下降C.升降机以2m/s2的加速度减速上升D.升降机以8m/s2的加速度减速下降7.(2019天津南开高一上期末)在以加速度a匀加速上升的电梯里,有一个质量为m 的人,下列说法正确的是(重力加速度大小为g)()①人的重力为m(g+a)②人的重力为mg③人对电梯的压力为m(g+a)④人对电梯的压力为m(g-a)A.①③B.①④C.②③D.②④8.(2019四川眉山高一上期末)如图所示,将小球用轻绳悬挂在升降机内,当升降机以2m/s2的加速度加速向上运动时轻绳拉力为12N,当升降机以2m/s2的加速度加速向下运动时轻绳拉力为(g取10m/s2)()A.8NB.10NC.12ND.14N9.(2020北京二中高一上期中)(多选)北京欢乐谷游乐场天地双雄是双塔太空梭。

2024年新高一物理初升高衔接《超重与失重》含答案解析

2024年新高一物理初升高衔接《超重与失重》含答案解析

第19讲 超重与失重模块一 思维导图串知识 模块二 基础知识全梳理(吃透教材)模块三 教材习题学解题 模块四 核心考点精准练模块五 小试牛刀过关测1.通过体验和实验,认识超重与失重;2.通过在电梯中观察体重计或其他方式发现超重和失重产生的条件,并应用牛顿运动定律分析超重和失重现象发生的动力学原因,理解超重和失重现象的本质,培养从实际情景中捕捉信息,发现问题并提出问题的能力;3.通过查阅资料、分享和交流,了解超重和失重现象在各个领域中的应用,解释生活中的超重和失重现象,培养用科学知识解释生活现象的能力,激发学习的热情和兴趣,形成良好的科学态度。

■知识点一:重力的测量(1)重力:在地球表面附近,物体由于地球的 而受到的力。

(2)重力的测量方法①公式法:先测量物体做自由落体运动的加速度g ,再用 测量物体的质量,根据G =mg算出重力大小。

②平衡条件法:利用 对重力进行测量。

将待测物体悬挂或放置在测力计上,使它处于状态。

这时物体所受的重力和测力计对物体的拉力或支持力的大小。

这是测量重力最常用的方法。

■知识点二:超重和失重人站在体重计上向下蹲的过程中,体重计的示数会 。

体重计的示数称为 ,反映了。

(1)失重①定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力) 物体所受重力的现象。

②产生条件:物体具有 的加速度。

(2)超重①定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力) 物体所受重力的现象。

②产生条件:物体具有 的加速度。

(3)完全失重①定义:物体对支持物(或悬挂物) 的现象。

②产生条件:a =g ,方向 。

【参考答案】1.重力的测量(1)吸引(2)重力的测量方法①天平②力的平衡条件、静止、相等2.超重和失重变化、视重、人对体重计的压力。

(1)失重①小于②向下(2)超重①大于②向上(3)完全失重①完全没有作用力②竖直向下。

教材习题01设某人的质量为60kg ,站在电梯内的水平地板上,当电梯以0.252m /s 的加速度匀加速上升时,求人对电梯的压力。

人教版必修第一册高一物理同步讲练测专题4.5超重和失重(讲)(原卷版+解析)

人教版必修第一册高一物理同步讲练测专题4.5超重和失重(讲)(原卷版+解析)

专题4.5超重和失重【讲】一.讲核心素养物理观念:超重、失重和完全失重现象。

科学思维:知道产生超重和失重的条件;会运用牛顿第二定律解释生活中的超重和失重现象。

科学探究:用牛顿第二定律探究生活中的超重、失重现象。

能从不同的角度解决动力学问题,具有质疑和创新的意识。

二.讲考点与题型【考点一】重力的测量1动力法是根据物体受力后运动状态的改变测定重力。

例如在重力作用下的自由落体运动等来测量地球表面的重力加速度的值,则G=mg。

2静力法是根据物体受力后的平衡状态测定重力,例如,弹簧测力计竖直悬挂物体处于平衡状态,利用二力平衡知测力计的示数大小等于重力大小。

【例1】(2021·宜昌高一检测)关于重力的大小,下列说法正确的是()A.弹簧测力计下端悬挂一重物,弹簧测力计读数大小一定等于这个物体重力的大小B.重力是物体固有的属性C.质量一定的物体,其重力大小也一定D.同一物体在北京的重力大于在赤道上的重力【素养提升】本题考查的核心素养是科学思维。

【变式训练】】设想从某一天起,地球的引力减小了一半,那么对于漂浮在水面上的船来说,下列说法正确的是()A.船受到的重力将减小,船的吃水深度仍不变B.船受到的重力将减小,船的吃水深度也减小C.船受到的重力将不变,船的吃水深度也不变D.船受到的重力将不变,船的吃水深度将减小【考点二】超重和失重现象1.实重与视重实重:物体实际所受的重力.物体所受重力不会因物体运动状态的改变而变化.视重:当物体挂在弹簧测力计下或放在水平台秤上时,弹簧测力计或台秤的示数称为“视重”,大小等于弹簧测力计所受的拉力或台秤所受的压力.超重与失重不是重力本身变了,而是物体对悬挂物的拉力或对水平支持物的压力发生了变化,即“视重”变化了.若弹力大于重力是超重,反之则是失重.2.超重、失重的比较3.超重和失重问题实质上就是牛顿第二定律应用的延续,解题时仍应抓住加速度这个关键量.具体方法是:(1)分析物体运动的加速度方向;(2)判断物体处于超重(或失重)状态;(3)利用牛顿第二定律分析和求解.【例2】(2020·佛山高一检测)(多选)在一电梯的地板上有一压力传感器,其上放一物块,如图甲所示,当电梯运行时,传感器示数大小随时间变化的关系图像如图乙,根据图像分析得出的结论中正确的是()A.从时刻t1到t2,物块处于失重状态B.从时刻t3到t4,物块处于失重状态C.电梯可能开始停在低楼层,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在高楼层D.电梯可能开始停在高楼层,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在低楼层【素养提升】本题考查的核心素养是物理观念及科学思维。

人教版必修一 4.8剖析超重和失重现象(习题+解析)

人教版必修一 4.8剖析超重和失重现象(习题+解析)

1. 下列实例属于超重现象的是()A. 汽车驶过拱桥顶端时B. 火箭点火后加速升空时C. 跳水运动员被跳板弹起,离开跳板向上运动时D. 体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时2. 有关超重和失重,以下说法中正确的是()A. 物体处于超重状态时,所受重力增大,处于失重状态时,所受重力减小B. 竖直上抛的木箱中的物体处于完全失重状态C. 在沿竖直方向运动的升降机中出现失重现象时,升降机必定处于下降过程D. 站在月球表面的人处于失重状态3. 第三十届伦敦夏季奥运会于北京时间2012年7月28日开幕,关于各项体育运动的解释,下列说法正确的是()A. 蹦床运动员在空中上升到最高点时处于超重状态B. 跳高运动员在越杆时处于平衡状态C. 举重运动员在举铃过头停在最高点时,铃处于平衡状态D. 跳远运动员助跑是为了增加自己的惯性,以便跳得更远4. 如图所示,是某同学站在力传感器上,做下蹲—起立的动作时记录的力随时间变化的图线,纵坐标为力(单位为牛顿),横坐标为时间(单位为秒),由图可知,该同学的体重约为650 N,除此以外,还可以得到的信息有()A. 该同学做了两次下蹲—起立的动作B. 该同学做了一次下蹲—起立的动作,且下蹲后约2 s起立C. 下蹲过程中人处于失重状态D. 下蹲过程中人先处于超重状态后处于失重状态5. 如图所示,在托盘测力计的托盘内固定一个倾角为30°的斜面,现将一个重为4 N的物体放在斜面上,让它自由下滑,那么测力计因4 N物体的存在而增加的读数不可能是()A. 4 NB. 23NC. 2 ND. 3 N6. 某人在地面上用弹簧秤称得其体重为490 N,他将弹簧秤移至电梯内称其体重,t0至t3时间段内,弹簧秤的示数如图所示,电梯运行的v-t图象可能是(取电梯向上运动的方向为正)()7. (北京西城模拟)一座大楼中有一部直通高层的客运电梯,电梯的简化模型如图1所示,已知电梯在t=0时由静止开始上升,电梯的加速度a随时间t的变化如图所示,一质量为M的乘客站在电梯里,电梯对乘客的支持力为F,根据图2 可以判断,力F大小不变,且F<Mg的时间段为()A. 1~8 s内B. 8~9 s内C. 15~16 s内D. 16~23 s内8. 如图所示为跳水运动员最后踏板的过程:运动员从高处落到处于自然状态的跳板A位置上,同跳板一起向下运动到最低点B位置,运动员从A运动到B的过程中,下列说法正确的是()A. 运动员到达A位置时处于失重状态B. 运动员到达B位置时处于超重状态C. 运动员的速度一直在增大D. 运动员的加速度一直在增大1. B 解析:发生超重现象时,物体的加速度方向竖直向上。

高中物理必修一 超重和失重 (含练习解析)

高中物理必修一   超重和失重 (含练习解析)

超重和失重【学习目标】1.理解超重和失重现象的含义。

2.能通过牛顿定律对超重和失重进行定量地分析。

【要点梳理】要点一、超重与失重(1)提出问题你乘过垂直升降式电梯吗?当电梯开始启动上升时,你会心慌同时也会充分体验到“脚踏实地”的感觉,电梯即将停止上升时,则会头晕同时有种“飘飘然”的感觉,这就是失重和超重造成的.(2)实重与视重①实重:物体实际所受的重力.物体所受重力不会因物体运动状态的改变而变化.②视重:当物体在竖直方向上有加速度时(即a ≠0),物体对弹簧测力计的拉力或对台秤的压力将不等于物体的重力,此时弹簧测力计或台秤的示数叫物体的视重.【说明】正因为当物体在竖直方向有加速度时视重不再等于实重,所以我们在用弹簧测力计测物体重力时,强调应在静止或匀速运动状态下进行.(3)超重和失重现象①超重现象:当人在电梯中开始上升时,感觉对底板的压力增大,即当物体具有竖直向上的加速度时,这个物体对支持面的压力(或对悬挂绳的拉力)大于它所受的重力,称为超重现象.如用弹簧竖直悬挂一重物静止,当用力提弹簧使重物加速上升时,弹簧伸长,弹力就会变大,这就是一种超重现象.②失重现象:当人在电梯中开始下降时,感觉对底板的压力减小,即当物体具有向下的加速度时,这个物体对支持而的压力(或悬挂绳的拉力)小于它所受的重力,称为失重现象.如果物体对支持面的压力(或对悬挂绳的拉力)等于零,叫完全失重现象.如用弹簧竖直悬挂着一重物保持静止,人拿着悬挂点加速下移时,弹簧会缩短,说明弹力变小,这就是一种失重现象.若人松手,让弹簧和重物一起自由下落,则弹簧的示数为零,此为完全失重现象.【注意】a .超重与失重现象,仅仅是一种表象,好像物体的重力时大时小.处于平衡状态时,物体所受的重力大小等于支持力或拉力,但当物体在竖直方向上做加速运动时,重力和支持力(或托力)的大小就不相等了.所谓超重与失重,只是拉力(或支持力)的增大或减小,是视重的改变.b .物体处于超重状态时,物体不一定是竖直向上做加速运动,也可以是竖直向下做减速运动.即只要物体的加速度方向是竖直向上的,物体都处于超重状态.物体的运动方向可能向上,也可能向下. 同理,物体处于失重状态时,物体的加速度竖直向下,物体既可以做竖直向下的加速运动,也可以做竖直向上的减速运动.c .物体不在竖直方向上运动,只要其加速度在竖直方向上有分量,即y a ≠0时,则当y a 方向竖直向上时,物体处于超重状态;当y a 方向竖直向下时,物体处于失重状念.d .当物体正好以向下的大小为g 的加速度运动时,这时物体对支持面、悬挂物完全没有作用力,即视重为零,称为完全失重.完全失重状态下发生的现象,我们可以这样设想,假若地球上重力消失,则重力作用下产生的所有现象都将消失,如天平失效、体重计不能使用、小球不会下落等等.③超重和失重的判断方法:若物体加速度已知,看加速度的方向,方向向上超重,方向向下失重.若物体的视重已知,看视重与重力的大小关系,视重大于重力,超重;视重小于重力,失重. 要点二、超重、失重问题的处理方法超重、失重现象的产生条件是具有竖直方向的加速度,我们用牛顿第二定律可以分析到其本质,故对超重、失重问题的处理方法有:(1)用牛顿第二定律去定量地列方程分析,以加速度方向为正方向,列方程,注意使用牛顿第三定律,因为压力和支持力并不是一回事,同时注意物体具有向上(或向下)的加速度与物体向上运动还是向下运动无关.(2)对连接体问题的求解,如测力计、台秤示数变化的问题,对于其中一物体(或物体中的一部分)所处运动状态的变化,而导致系统是否保持原来的平衡状态的判断,若用“隔离法”分别进行受力分析,再通过对系统整体的运动状态的分析推理而得出结论固然可以,但繁琐费力.如果从整体观点出发,用系统的重心发生的超重、失重现象进行分析判断,则会更加简捷方便.【典型例题】类型一、对超重和失重的理解例1、下列说法中正确的是( )A.体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时处于失重状态B.蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态C.举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态D.游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态【思路点拨】超重的本质是具有向上的加速度,失重的本质是具有向下的加速度。

人教版(2019)高中物理必修第一册4.6超重和失重(含答案及解析)

人教版(2019)高中物理必修第一册4.6超重和失重(含答案及解析)

人教版(2019)高中物理必修第一册4.6超重和失重(含答案及解析)超重和失重引言:超重和失重是物理学中重要的概念,它们在日常生活和宇航员的太空探索中都有重要应用。

本文将围绕超重和失重展开,介绍它们的定义、产生原因以及实际应用。

1. 超重的定义与产生原因超重是指物体所受重力大于其自身重力的现象。

产生超重的原因主要有两个方面:(1)物体所处的参考系产生加速度:当物体静止或以匀速运动时,它所受重力就等于其自身重力,即重力与物体的质量成正比。

然而,当物体所处的参考系产生加速度时,物体会受到额外的惯性力,使得物体所受的合力增大,从而产生超重的感觉。

(2)地球表面存在其他力的作用:在日常生活中,其他力的作用也会导致超重的产生。

例如,在高速电梯上下运动时,人们会感到额外的加速度,从而出现超重的感觉。

2. 失重的定义与产生原因失重是指物体所受重力小于其自身重力的现象。

失重通常出现在太空等特殊环境下,其产生原因主要与自由落体运动有关。

(1)自由落体状态:当物体处于自由落体状态时,其所受重力减少,因为物体和所在的参考系(如火箭)以相同的加速度加速下降。

这种情况下,人们会感到失重状态。

(2)地球轨道:宇航员在进入地球轨道后,由于受到宇宙飞船的引力和离心力的平衡,所以宇航员会一直处于失重环境中。

3. 超重和失重的实际应用(1)健身器械:超重状态可以被应用到健身器械中,通过增加物体所受的合力,达到增强体力和肌肉的效果。

例如,举重训练中使用的哑铃、杠铃等器械,增加了肌肉的负荷,使肌肉更好地发展。

(2)航天科学:太空站中的宇航员长期处于失重状态,这种状态对人体有着重要的研究价值。

科学家通过对宇航员的生理和心理变化进行观察研究,可以更好地理解人体在失重环境下的适应性和反应机制,为人类未来的太空探索提供参考。

(3)医学研究:超重和失重状态对于一些医学疾病的研究也有一定的价值。

例如,超重状态下的骨骼负荷增加,可以帮助研究骨质疏松的治疗;失重状态下的液体分布改变,可以帮助研究内耳平衡系统的运动等。

高中物理-超重和失重练习(含解析)

高中物理-超重和失重练习(含解析)

高中物理-超重和失重练习(含解析)[要点对点练]要点一:超重和失重1.下列关于超重与失重的说法中,正确的是( )A.超重就是物体的重力增加了B.失重就是物体的重力减少了C.完全失重就是物体的重力没有了D.不论是超重、失重,还是完全失重,物体所受的重力总是不变[解析]物体处于超重或者失重是指视重与重力的关系,并不是重力发生变化,A错误;物体对支持物的压力或者对悬挂物的拉力小于重力叫失重,但重力并不改变,B错误;当物体处于完全失重状态是指重力完全充当合外力,重力大小不变,C错误;不论超重或失重甚至完全失重,物体所受重力是不变的,D正确.[答案] D2.跳水运动员从10 m跳台腾空跃起,先向上运动一段距离达到最高点后,再自由下落进入水池.不计空气阻力,关于运动员在空中上升过程和下落过程的说法正确的是( ) A.上升过程处于超重状态,下落过程处于失重状态B.上升过程处于失重状态,下落过程处于超重状态C.上升过程和下落过程均处于超重状态D.上升过程和下落过程均处于完全失重状态[解析]上升和下落的过程中,都是只受到向下的重力的作用,加速度的大小为重力加速度g,都处于完全失重状态,所以A、B、C错误,D正确.[答案] D3.一物体挂在弹簧测力计下,弹簧测力计的上端固定在电梯的天花板上,在下列哪种情况下弹簧测力计的读数最小( )A.电梯匀加速上升,且a=g 3B.电梯匀加速下降,且a=g 3C.电梯匀减速上升,且a=g 2D.电梯匀减速下降,且a=g 2[解析]电梯匀加速上升,且a1=g3时,F1-mg=ma1,F1=43mg,电梯匀加速下降,且a2=g3时加速度方向向下,mg-F2=ma2,F2=23mg,电梯匀减速上升,且a3=g2时,加速度方向向下,mg-F3=ma3,F3=12mg,电梯匀减速下降,且a4=g2,加速度方向向上,F4-mg=ma4,F4=32mg,C正确.[答案] C要点二:超重与失重问题的求解方法4.如图所示,A为电磁铁,C为胶木盘,A和C(包括支架)总质量为M,B为铁片,质量为m,整个装置用轻绳悬挂于弹簧测力计的挂钩上,给电磁铁通电,在铁片被吸引上升的过程中,弹簧测力计的示数大小F为( )A.F=MgB.F=(M+m)gC.mg<F<(M+m)gD.F>(M+m)g[解析]电磁铁未通电时,弹簧测力计的示数等于A、B、C三者的重力之和,通电后,B将加速上升,系统处于超重状态,F>(M+m)g,故D正确.[答案] D5.在升降电梯内的地面上放一体重计,电梯静止时,晓敏同学站在体重计上,体重计示数为50 kg,如图甲所示.电梯运动过程中,某一段时间内晓敏同学发现体重计如图乙所示,在这段时间内下列说法中正确的是( )A.晓敏同学所受的重力变小了B.晓敏对体重计的压力小于体重计对晓敏的支持力C.电梯一定在竖直向下运动D.电梯的加速度大小为g/5,方向一定竖直向下[解析]晓敏在这段时间内处于失重状态,是由于晓敏对体重计的压力变小了,而晓敏的重力没有改变,A错误;晓敏对体重计的压力与体重计对晓敏的支持力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,B错误;以竖直向下为正方向,有:mg-F=ma,解得a=g5,方向竖直向下,但速度方向可能是竖直向上,也可能是竖直向下,C错误、D正确.[答案] D6.(多选)如右图所示,A、B两物体叠放在一起,当把A、B两物体同时竖直向上抛出时(不计空气阻力),则( )A.A的加速度大小小于gB.B的加速度大小大于gC.A、B的加速度大小均为gD.A、B间的弹力为零[解析] 对于A、B的整体,在抛出之后,只受重力作用,其加速度必然为g,方向竖直向下.假定A、B之间的弹力不为零,设A对B的压力为F AB、对B进行受力分析,如图所示,由牛顿第二定律得F+m B g=m B g,则F AB=0AB所以A、B之间无弹力作用,A、B两物体各自只受重力作用,加速度均为g.选项A、B错误,选项C、D正确.[答案]CD[综合提升练]7.(多选)悬挂在电梯天花板上的弹簧测力计的钩子挂着质量为m的物体,电梯静止时弹簧测力计的示数为G=mg,下列说法中,正确的是( )A.当电梯匀速上升时,弹簧测力计的示数增大,电梯匀速下降时,弹簧测力计的示数减小B.只有电梯加速上升时,弹簧测力计的示数才会增大,只有电梯加速下降时,弹簧测力计的示数才会减小C.不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向上,弹簧测力计的示数一定增大D.不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向下,弹簧测力计的示数一定减小[解析]超重是加速度方向向上,示数大于重力;失重是加速度方向向下,示数小于重力,与运动方向无关,因此选项A、B错误、C、D正确.[答案]CD8.下列说法正确的是( )A.游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态B.举重运动员在举起杠铃后静止不动的那段时间内处于超重状态C.跳高运动员到达空中最高点时处于平衡状态D.蹦床运动员跳离蹦床在空中上升与下降时均处于失重状态[解析]游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于平衡状态,不是失重状态,选项A错误;举重运动员在举起杠铃后静止不动的那段时间内处于平衡状态,选项B错误;跳高运动员到达空中最高点时,加速度为g,没有处于平衡状态,选项C错误;蹦床运动员跳离蹦床在空中上升与下降时,加速度均为g,故均处于失重状态,选项D正确.[答案] D9.(多选)如图所示,小敏正在做双脚跳台阶的健身运动.若忽略空气阻力,小敏起跳后,下列说法正确的是( )A.上升过程处于超重状态B.下降过程处于超重状态C.上升过程处于失重状态D.下降过程处于失重状态[解析]若忽略空气阻力,小敏起跳后,在空中运动的过程中只受重力,加速度就是重力加速度,则小敏起跳后,上升过程与下降过程均处于失重状态,故C、D两项正确.[答案]CD10.杂技表演魅力无穷,给人美的视觉享受,两位同学在观看空中吊绳表演时,关于吊绳拉着演员在竖直方向运动时的物理问题展开讨论,下列说法中正确的是( ) A.在向上匀速运动时,吊绳对演员的拉力大于演员的重力B.在向上加速运动时,吊绳对演员的拉力大于演员的重力C.在向上匀速运动时,吊绳对演员的拉力大于演员对吊绳的拉力D.在向上加速运动时,吊绳对演员的拉力大于演员对吊绳的拉力[解析]向上匀速运动时,演员处于平衡状态,吊绳对演员的拉力等于演员的重力,故A错误;在向上加速运动时,演员处于超重状态,吊绳对演员的拉力大于演员的重力,故B正确;吊绳对演员的拉力与演员对吊绳的拉力是一对相互作用力,总是大小相等,方向相反,故C、D错误.[答案] B11.某人在a=2 m/s2匀加速下降的升降机中最多能举起m1=75 kg的物体,则此人在地面上最多可举起多大质量的物体?若此人在匀加速上升的升降机中最多能举起m2=50 kg的物体,则此升降机上升的最大加速度为多大?(取g=10 m/s2)[解析]设此人在地面上的最大“举力”是F,那么他在以不同的加速度运动的升降机中最大“举力”仍为F,以物体为研究对象:当升降机以加速度a1=2 m/s2匀加速下降时,对物体有:m 1g-F=m1a1,即F=m1(g-a1)得F=75×(10-2) N=600 N设人在地面上最多可举起质量为m0的物体,则F=m0g.m 0=Fg=60010kg=60 kg.当升降机以a2匀加速上升时,对物体有:F-m2g=m2a2,a 2=Fm2-g=⎝⎛⎭⎪⎫60050-10 m/s2=2 m/s2.故升降机匀加速上升的加速度为2 m/s2.[答案]60 kg 2 m/s212.某同学设计了一个测量长距离电动扶梯加速度的实验,实验装置如图1所示.将一电子健康秤置于水平的扶梯台阶上,实验员站在健康秤上,相对健康秤静止.电动扶梯由静止开始斜向上运动,整个运动过程可分为三个阶段,先加速、再匀速、最终减速停下.已知电动扶梯与水平方向夹角θ=37°.重力加速度g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.某次测量的三个阶段中电子健康秤的示数F随时间t的变化关系如图2所示.(1)画出加速过程中实验员的受力示意图;(2)求该次测量中实验员的质量m;(3)求该次测量中电动扶梯加速过程的加速度大小a1和减速过程的加速度大小a2.[解析](1)加速过程中实验员受到重力mg、静摩擦力F f、支持力F,如图所示.(2)3~6 s电梯做匀速运动,实验员受力平衡F2=mg=600 N,m=60 kg.(3)加速阶段,竖直方向F1-mg=ma1sin37°解得a1=59m/s2=0.56 m/s2减速阶段,竖直方向mg-F3=ma2sin37°解得a2=0.42 m/s2.[答案](1)图见解析(2)60 kg (3)0.56 m/s2 0.42 m/s2。

高一物理超重失重试题答案及解析

高一物理超重失重试题答案及解析

高一物理超重失重试题答案及解析1.宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人站在可称体重的台秤上,用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g' 表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,N表示人对秤的压力,下列关系式中正确的是()A.g'=g B.g'=0C.N= m g D.N=0【答案】D【解析】设地球质量为M,忽略地球自转,当人在地面时,万有引力可近似等于重力:,解得:,当宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动时,根据牛顿第二定律得:,解得:宇宙飞船所在处的地球引力加速度,所以,故A、B错误;当宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动时,万有引力全部用来提供向心力,飞船舱内物体处于完全失重状态,所以人对秤的压力为零,故C错误,D正确。

所以选D。

【考点】本题考查万有引力定律及其应用,意在考查考生对天体表面重力加速度的求解方法的掌握情况及对失重和超重现象的理解。

2.蹦极”是一项刺激的极限运动,质量为m的运动员将一端固定的长弹性绳绑在踝关节处,从几十米高处跳下。

在某次蹦极中,弹性绳弹力F的大小随时间t的变化图象如图所示。

将蹦极过程近似为在竖直方向的运动,弹性绳中弹力与伸长量的关系遵循胡克定律,空气阻力不计。

下列说法正确的是A.t1~t2时间内运动员处于超重状态B.t4时刻运动员具有向上的最大速度C.t3时刻运动员的加速度为零D.t3时刻弹性绳弹力F大于2mg 【答案】 BD【解析】试题分析:在t1~t2时间内,运动员合力向下,加速下降,失重,故A错误;t4时刻运动员受到的重力和拉力平衡,加速度为零,具有最大的向上的速度,故B正确;t3时刻弹力大于重力,合力方向向上,所以运动员的加速度不为零,所以C错;t3时刻是弹性绳伸得最长的时刻,速度为0,而弹性绳刚伸直时,速度不为0,由对称性可知,由t1~t2这段时间里弹性绳的形变量x 12小于t2~t3这段时间里弹性绳的形变量x23,由胡克定律可知 t2时kx12=mg,t3时F=k(x12+x23)>2kx12=2mg,所以D正确【考点】超重和失重3.如图所示,质量为50kg的小红同学站在升降机中的磅秤上,某一时刻她发现磅秤的示数为40kg,则在该时刻升降机可能是以下列哪种方式运动()A.匀速上升B.加速上升C.减速上升D.加速下降【答案】CD【解析】质量为50kg,这是人的真实的质量,发现磅秤的示数是40kg,说明人的重力小了,是处于失重状态,所以应该有向下的加速度,那么此时的运动可能是向下加速运动,也可能是向上减速运动,所以CD正确.【考点】考查了超重失重4.高层住宅与写字楼已成为城市中的亮丽风景,电梯是高层住宅与写字楼必配的设施。

高中物理超重与失重 练习与解析 鲁科版 必修1

高中物理超重与失重 练习与解析 鲁科版 必修1

超重与失重练习与解析一、选择题1.下面关于失重和超重的说明,正确的是()A.物体处于失重状态时,所受重力减小,处于超重状态时所受重力增大B.在电梯上出现失重状态时,电梯必定处于下降过程C.在电梯上出现超重现象时,电梯有可能处于下降过程D.只要物体运动的加速度方向向上,必定处于失重状态解析:加速度向下物体处于失重状态,加速度向上物体处于超重状态,超重和失重并非物体的重量增大或减小,而是使悬绳或支持面的弹力增大或减小;电梯加速向上运动时,物体处于超重状态,电梯减速下降时,也处于超重状态.答案:C2.如图6—14所示,质量分别为M和m的物体用细线连接,悬挂在定滑轮上,定滑轮固定在天花板上,已知M>m,不计滑轮及线的质量,摩擦不计,则下列说法正确的是()图6—14A.细线的拉力一定大于mgB.细线的拉力一定小于MgC.细线的拉力等于(m+M)g/2D.天花板对定滑轮的拉力等于(M+m)g解析:物体运动过程中,m加速向上,处于超重状态,所以绳子的拉力大于mg,而M加速向下,处于失重状态,故绳子的拉力小于Mg.答案:AB3.在封闭系统中用弹簧秤称一物体的重量,由弹簧秤读数的变化可以判断系统的运动状态,下列说法正确的是()A.读数准确,则系统做匀速直线运动或处于静止状态B.读数偏大,则系统一定向上加速运动C.读数时大时小,则系统一定做上下往复运动D.读数偏小,说明加速度一定向下解析:读数准确,则系统做匀速直线运动或处于静止状态;读数偏大,物体超重,则系统向上加速运动或向下减速运动;读数时大时小,则系统可能做一个方向的时加速时减速的运动;读数偏小,物体失重,说明加速度一定向下.答案:AD4.A、B、C三球大小相同,A为实心木球,B为实心铁球,C是质量与A一样的空心球,三球同时从同一高度由静止落下,若受到的阻力相同,则()A.B球下落的加速度最大B.C球下落的加速度最大C.A球下落的加速度最大D.B球落地时间最短,A、C球同时落地解析:根据牛顿第二定律:a=(mg-f)/m可得m越大,a越大.答案:AD5.物体m静止于固定的升降机中的斜面上,当升降机加速竖直向上时,如图6—15所示,与原来升降机静止时相比,不正确的是()图6—15A.物体受到的斜面的支持力增加B.物体受到的合力增加C.物体m受到的重力增加D.物体m受到的摩擦力增加解析:当物体加速上升时,物体受到的斜面的摩擦力和支持力的合力增大,由于两力的夹角确定,所以,合力增大,支持力和摩擦力均增大.答案:ABD6.一根弹簧下端挂一重物,上端用手牵引使重物竖直向上做加速运动,加速度a<g,从手突然停止时起到弹簧恢复原长时止,在这个过程中,重物加速度的数值将是()A.逐渐增大B.逐渐减小C.先减小后增大D.先增大后减小解析:弹簧原来处于伸长状态,当手突然停住时,物体仍有向上的速度,先使弹簧缩短至kx=mg的长度,这个过程,加速度减小,然后弹簧继续缩短,并有可能被压缩,这个过程加速度又增大.答案:C二、非选择题7.自由落体运动的物体处于________状态;竖直上抛运动的物体处于________状态.解析:自由落体和竖直上抛运动加速度均为g,且方向竖直向下,所以均为完全失重状态.答案:完全失重完全失重8.质量为50kg的人站在电梯上.当电梯静止时,人对电梯底板的压力大小为________N;当电梯以lm/s2的加速度上升时,人对电梯底板的压力大小为________N;当电梯以1m/s2的加速度做匀减速下降时,人对电梯底板的压力大小为________N.(g=10m/s2)解析:根据牛顿第二定律可得.答案:500 550 450.9.某人在以2.5m/s2的加速度匀加速下降的升降机里最多能举起80kg的物体,他在地面上最多能举起_______kg的物体,若此人在一匀加速上升的升降机中最多能举起40kg的物体,则此升降机上升的加速度为_______m/s2.答案:60 510.如图6—16所示,A、B两个物体间用最大张力为100N的轻绳相连,m A=4kg,m B=8kg,在拉力F 的作用下向上加速运动,为使轻绳不被拉断,F的最大值是多少?(g=10m/s2)解析:取系统为研究对象,据牛顿第二定律:F-(m A+m B)g=(m A+m B)a取B物体为研究对象:T-m B g=m B a由以上两式代入T=100N可得:F=150N.所以,为使绳不被拉断F不能超过150N.答案:150N。

鲁科版高中物理必修第一册第5章牛顿运动定律第5节超重与失重课后练习(含答案)

鲁科版高中物理必修第一册第5章牛顿运动定律第5节超重与失重课后练习(含答案)
N的钩码,弹簧秤弹力随时间改变的规律可通过一传感器干脆得出〔如下图〕。下面分析正确的选项是


A. 从时刻t1到时刻t2钩码处于超重状态
B. 从时刻t3到时刻t4钩码处于失重状态
C. 电梯可能起先在15楼,先加速向下,再匀速向下,再减速向下,最终停在1楼
D. 电梯可能起先在1楼,先加速上升,再匀速向上,再减速向上,最终停在15楼

A. 电梯可能向下减速运动,加速度大小为1m/s2
B. 电梯可能向下加速运动,加速度大小为1m/s2
C. 电梯可能向上加速运动,加速度大小为0.9m/s2
D. 电梯可能向下加速运动,加速度大小为0.9m/s2
3.载人飞船在放射和返回地面的过程中,都具有很大的、竖直向上的加速度,会使宇航员的大脑短暂缺血,而发生“黑视〞。那么以下说法正确的选项是〔
12.以下关于各项体育运动的说明正确的选项是(
)
A. 蹦床运发动在空中上升到最高点时处于超重状态
B. 跳高运发动在越杆时处于平衡状态
C. 举重运发动把杠铃举过头停在最高点时,杠铃处于平衡状态
D. 跳远运发动助跑是为了增加自己的惯性,以便跳得更远
二、填空题
13.在“探究超重与失重的规律〞试验中,得到了如右图所示的图线.图中的实线所示是某同学利用力传感器悬挂一个砝码在竖直方向运动时,数据采集器记录下的力传感器中拉力的大小改变状况.从图中可以知道该砝码的重力约为________N,A、B、C、D四段图线中砝码处于超重状态的为________,处于失重状态的为________.

A. 飞船放射时,宇航员处于失重状态
B. 飞船返回地面的过程中,宇航员处于失重状态
C. 飞船放射瞬时宇航员的重力变大

粤教版高中物理必修1第4章力与运动第6节超重和失重教

粤教版高中物理必修1第4章力与运动第6节超重和失重教

超重和失重-练习与解析1.关于超重和失重,下列说法中正确的是()A.超重就是物体受的重力增加了B.失重就是物体受的重力减小了C.完全失重就是物体一点重力都不受了D.不论超重或失重,物体所受重力是不变的答案:D解析:超重不是说物体的重力增加了,失重并不是说物体的重力减小了,完全失重不是说重力完全消失.在发生超重或失重现象时,物体的重力依然存在,且不发生变化,只是对支持物的压力或对悬挂物的拉力发生了变化.故D对.2.前苏联时期在空间建立了一座实验室,至今仍在地球上空运行.已知这座空间站中所有物体都处于完全失重状态,则在其中可以完成下列哪个实验()A.用天平称量物体的质量B.做托里拆利实验C.验证阿基米德定律D.用两个弹簧秤验证牛顿第三定律答案:D解析:天平是根据杠杆原理来工作的,完全失重使物体对天平托盘的压力为0,所以A不对;同理托里拆利实验和验证阿基米德定律都牵涉到重力的问题,故B和C也不对.但是作用力和反作用力无论在什么条件下都是成立的,所以正确答案是D.3.用一根细绳将一重物吊在电梯的天花板上,在下列四种情况中,绳的拉力最大的是()A.电梯匀速上升B.电梯匀速下降C.电梯加速上升D.电梯加速下降答案:C解析:由于超重和失重现象的存在,又根据超重和失重产生的条件,物体匀速运动时不发生超重或失重现象,加速度向上时发生超重现象,加速度向下时发生失重现象,所以C正确。

4.如图4-11所示,在原来匀速运动的升降机的水平地板上放一物体,受到一个伸长的橡皮筋的拉力作用,但仍能保持与升降机相对静止。

现突然发现物体被橡皮筋向右拉动,则可以判断升降机的运行状态可能是()A.加速上升B.加速下降C.减速上升D.匀速向左运动答案:BC解析:物体未运动前,物体受到重力G、地板的支持力N、橡皮筋的拉力F和向左的静摩擦力f 的作用而处于平衡状态,即有:G=N,F=f.物体被橡皮筋向右拉动,说明橡皮筋的拉力F大于向左的静摩擦力f,即物体对地板的压力减小了,这就说明物体发生了失重,而失重有两种可能:B和C.5.电梯内有一弹簧秤挂着一个重5N的物体,当电梯运动时,看到弹簧秤的读数为6N,则可以确定()A.电梯加速向上运动B.电梯减速向上运动C.电梯加速下降D.电梯减速下降答案:AD解析:以物体为研究对象,受力如右图所示,由牛顿第三定律知,弹簧对物体的拉力跟物体对弹簧的拉力大小相等,故弹簧秤的读数即弹簧对物体的拉力。

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超重和失重【学习目标】1.理解超重和失重现象的含义。

2.能通过牛顿定律对超重和失重进行定量地分析。

【要点梳理】要点一、超重与失重(1)提出问题你乘过垂直升降式电梯吗?当电梯开始启动上升时,你会心慌同时也会充分体验到“脚踏实地”的感觉,电梯即将停止上升时,则会头晕同时有种“飘飘然”的感觉,这就是失重和超重造成的.(2)实重与视重①实重:物体实际所受的重力.物体所受重力不会因物体运动状态的改变而变化.②视重:当物体在竖直方向上有加速度时(即a ≠0),物体对弹簧测力计的拉力或对台秤的压力将不等于物体的重力,此时弹簧测力计或台秤的示数叫物体的视重.【说明】正因为当物体在竖直方向有加速度时视重不再等于实重,所以我们在用弹簧测力计测物体重力时,强调应在静止或匀速运动状态下进行.(3)超重和失重现象①超重现象:当人在电梯中开始上升时,感觉对底板的压力增大,即当物体具有竖直向上的加速度时,这个物体对支持面的压力(或对悬挂绳的拉力)大于它所受的重力,称为超重现象.如用弹簧竖直悬挂一重物静止,当用力提弹簧使重物加速上升时,弹簧伸长,弹力就会变大,这就是一种超重现象.②失重现象:当人在电梯中开始下降时,感觉对底板的压力减小,即当物体具有向下的加速度时,这个物体对支持而的压力(或悬挂绳的拉力)小于它所受的重力,称为失重现象.如果物体对支持面的压力(或对悬挂绳的拉力)等于零,叫完全失重现象.如用弹簧竖直悬挂着一重物保持静止,人拿着悬挂点加速下移时,弹簧会缩短,说明弹力变小,这就是一种失重现象.若人松手,让弹簧和重物一起自由下落,则弹簧的示数为零,此为完全失重现象.【注意】a .超重与失重现象,仅仅是一种表象,好像物体的重力时大时小.处于平衡状态时,物体所受的重力大小等于支持力或拉力,但当物体在竖直方向上做加速运动时,重力和支持力(或托力)的大小就不相等了.所谓超重与失重,只是拉力(或支持力)的增大或减小,是视重的改变.b .物体处于超重状态时,物体不一定是竖直向上做加速运动,也可以是竖直向下做减速运动.即只要物体的加速度方向是竖直向上的,物体都处于超重状态.物体的运动方向可能向上,也可能向下. 同理,物体处于失重状态时,物体的加速度竖直向下,物体既可以做竖直向下的加速运动,也可以做竖直向上的减速运动.c .物体不在竖直方向上运动,只要其加速度在竖直方向上有分量,即y a ≠0时,则当y a 方向竖直向上时,物体处于超重状态;当y a 方向竖直向下时,物体处于失重状念.d .当物体正好以向下的大小为g 的加速度运动时,这时物体对支持面、悬挂物完全没有作用力,即视重为零,称为完全失重.完全失重状态下发生的现象,我们可以这样设想,假若地球上重力消失,则重力作用下产生的所有现象都将消失,如天平失效、体重计不能使用、小球不会下落等等.③超重和失重的判断方法:若物体加速度已知,看加速度的方向,方向向上超重,方向向下失重.若物体的视重已知,看视重与重力的大小关系,视重大于重力,超重;视重小于重力,失重. 要点二、超重、失重问题的处理方法超重、失重现象的产生条件是具有竖直方向的加速度,我们用牛顿第二定律可以分析到其本质,故对超重、失重问题的处理方法有:(1)用牛顿第二定律去定量地列方程分析,以加速度方向为正方向,列方程,注意使用牛顿第三定律,因为压力和支持力并不是一回事,同时注意物体具有向上(或向下)的加速度与物体向上运动还是向下运动无关.(2)对连接体问题的求解,如测力计、台秤示数变化的问题,对于其中一物体(或物体中的一部分)所处运动状态的变化,而导致系统是否保持原来的平衡状态的判断,若用“隔离法”分别进行受力分析,再通过对系统整体的运动状态的分析推理而得出结论固然可以,但繁琐费力.如果从整体观点出发,用系统的重心发生的超重、失重现象进行分析判断,则会更加简捷方便.【典型例题】类型一、对超重和失重的理解例1、下列说法中正确的是( )A.体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时处于失重状态B.蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态C.举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态D.游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态【思路点拨】超重的本质是具有向上的加速度,失重的本质是具有向下的加速度。

【答案】B【解析】当加速度方向竖直向下时,物体处于失重状态;当加速度方向竖直向上时,物体处于超重状态.蹦床运动员在空中上升和下降的过程中加速度方向均竖直向下,且a=g,为完全失重状态,所以B正确.而A、C、D中运动员均为平衡状态,F=mg,既不超重也不失重.【总结升华】C选项是学生易选的,错误地认为举重运动员对地面的压力F等于运动员和杠铃的重力,大于运动员的重力,所以超重.其实这是没有理解超重和失重是指在加速运动的系统中对支持物的压力或对悬绳的拉力大于或小于重力的现象.举一反三【变式】如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量小,这一现象表明( )A.电梯一定是在下降B.电梯可能是在上升C.电梯的加速度方向一定是向上D.乘客一定处在失重状态【答案】BD【解析】电梯静止时,弹簧的拉力和重力相等.现在,弹簧的伸长量变小,则弹簧的拉力减小,小铁球的合力方向向下,加速度向下,小铁球处于失重状态.但是电梯的运动方向可能向上也可能向下,故选B、D.类型二、超重和失重现象的分析例2、(2015 滨州市期末考)如图所示,一人站在电梯中的体重计上,随电梯一起运动.下列各种情况中,体重计的示数最大的是( )A . 电梯匀减速上升,加速度的大小为 1.0m/s 2B . 电梯匀加速上升,加速度的大小为 1.0m/s 2C . 电梯匀减速下降,加速度的大小为1.5m/s 2D . 电梯匀加速下降,加速度的大小为1.5m/s 2【答案】C【解析】A 、电梯减速上升,加速度向下,由牛顿第二定律:mg F ma =﹣解得9F m g a N =-=()B 、电梯匀加速上升,加速度向上,由牛顿第二定律:F mg ma =﹣解得11F m g a N =+=()C 、电梯匀减速下降,加速度向上,由牛顿第二定律:F mg ma -=解得11.5F m g a N =+=()D 、电梯匀加速下降,加速度向下,由牛顿第二定律:mg F ma -=解得8.5F m g a N =-=()故示数最大的情况为C ;【点评】只要加速度向上,就是超重,加速度向下,就是失重,与物体的运动速度方向无关,同时,超重与失重现象只是物体对支撑物的压力变大,而重力保持不变!举一反三【变式1】在升降电梯内的地面上放一体重计,电梯静止时,晓敏同学站在体重计上,体重计示数为50 kg ,电梯运动过程中,某一段时间内晓敏同学发现体重计示数如图所示.在这段时间内下列说法中正确的是( )A .晓敏同学所受的重力变小了B .晓敏对体重计的压力小于体重计对晓敏的支持力C .电梯一定在竖直向下运动D .电梯的加速度大小为g /5,方向一定竖直向下【答案】D【解析】体重计示数变小了,说明该同学处于失重状态,但所受重力并不变小,A 错;压力与支持力是一对相互作用力,大小相等,B 错;电梯的加速度一定向下,但不一定向下运动,C 错;由牛顿第二定律可知D 对.【高清课程:超重和失重 例题7】【变式2】一质量为m =40 kg 的小孩子站在电梯内的体重计上.电梯从t =0时刻由静止开始上升,在0到6s 内体重计示数F 的变化如图所示.试问:在这段时间内电梯上升的高度是多少?(重力加速度g 取10m/s 2)【答案】9m【解析】由图可知,在t =0到t 1=2s 的时间内,体重计的示数大于mg ,故电梯应做向上的加速运动.设在这段时间内体重计作用于小孩的力为F 1,电梯及小孩的加速度为a 1,由牛顿第二定律,得11F mg ma -= ①在这段时间内电梯上升的高度 211112h a t = ② 在t 1到t 2=5s 的时间内,体重计的示数等于mg ,故电梯应做匀速上升运动,速度为t 1时刻电梯的速度,即111v a t =在这段时间内电梯上升的高度2121()h v t t =- ④在t 2到t 3=6s 的时间内,体重计的示数小于mg ,故电梯应做向上的减速运动.设在这段时间内体重计作用于小孩的力为F 2,电梯及小孩的加速度为a 2,由牛顿第二定律,得mg-F 2=ma 2 ⑤在这段时间内电梯上升的高度231322321()()2h v t t a t t =--- ⑥ 电梯上升的总高度123h h h h =++ ⑦由以上各式,解得h =9m .类型三、超重、失重问题的处理方法例3、如图所示,把盛水容器放在台秤的托盘上,用固定在容器底部的细线使小木块悬浮在水中.当剪断细线,木块加速上升时,台秤的读数将如何变化?(在木块浮出水面之前).下面给出该题目的两种解法,请读者判断、分析解法的正误,如果解法错误请指明错误的原因并做出正确的解答,如果所给解法正确也请说明理由并叙述之.解法一:细绳剪断时,木块仍在水中,系统仍为一个整体,只是内力改变了,故而台秤的示数不变. 解法二:细绳剪断时,木块加速上升,具有竖直向上的加速度,由对发生超重、失重的发生条件、概念含义的理解,木块发生了超重现象,台秤读数变大.【思路点拨】因为木块的密度小于水的密度,当剪断细绳时,木块会向上加速运动.与此同时,在木块的上方必然有一等体积的“水块”以同样大小的加速度向下运动,从而填补木块占据的空间,整个系统将处于失重状态.【解析】对于“解法一”,究其发生原因是错误地认为剪断细线后,木块虽然上升,但其排开水的体积未变,所受的浮力不变,自身的重力未变,系统的总重力也就不变,故而测力计的读数不变.此处只考虑了木块运动状态的变化而忽略了水的运动状态的变化,犯了片面性的错误.对于“解法二”,只单一的分析了木块由于加速上升而导致的超重现象,而遗漏了对水的运动状态的分析,误认为只是木块发生了超重,水没有发生超重或失重现象,从而作出了“台秤的读数变大”的错误结论.其实,正确的解答是:因为木块的密度小于水的密度,当剪断细绳时,木块会向上加速运动.与此同时,在木块的上方必然有一等体积的“水块”以同样大小的加速度向下运动,从而填补木块占据的空间.又由于密度ρρ>水木,则“水块”的质量必大于木块的质量,因此,木块与“水块”的整体的“重心”必然具有竖直向下的加速度,整个系统将处于失重状态.故台秤的示数必将变小.【总结升华】此题重在考查超重、失重的发生条件、概念含义的理解,必须正确的分析木块与水的运动状态的变化特点及其关系.举一反三【变式1】(2015 德州市期末考)电梯给我们的生活带来了很大方便.某实验小组在电梯内利用DIS 系统观察超重和失重现象,将压力传感器放置在电梯的地板上,在传感器上放一个重为20N 的物块,如图甲所示,实验中平板电脑显示出传感器所受物块压力大小随时间变化的关系,如图乙所示.以下根据图象分析得出的结论中正确的是( )A . 从t 1时刻到t 2,物块处于失重状态B . 从时刻t 3到t 4,物块处于失重状态C . 电梯可能开始停在低楼层,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在高楼层D . 电梯可能开始停在高楼层,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在低楼【答案】BC【解析】A 、从时该t 1到t 2,物体受到的压力大于重力时,物体处于超重状态,加速度向上,故A 错误;B 、从时刻t 3到t 4,物体受到的压力小于重力,物块处于失重状态,加速度向下,故B 正确;C 、如果电梯开始停在低楼层,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在高楼层,那么应该从图象可以得到,压力先等于重力、再大于重力、然后等于重力、小于重力、最后等于重力,故C 正确;D 、如果电梯开始停在高楼层,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在低楼层,那么应该是压力先等于重力、再小于重力、然后等于重力、大于重力、最后等于重力,故D 错误;【高清课程:超重和失重 例题2】【变式2】如图所示,一个盛水的容器底部有一小孔.静止时用手指堵住小孔不让它漏水,假设容器在下述几种运动过程中始终保持平动,且忽略空气阻力,则( )A .容器自由下落时,小孔向下漏水B .将容器竖直向上抛出,容器向上运动时,小孔向下漏水;容器向下运动时,小孔不向下漏水C .将容器水平抛出,容器在运动中小孔向下漏水D .将容器斜向上抛出,容器在运动中小孔不向下漏水【答案】D【解析】题中几种运动,对整体分析,都只受重力作用,运动加速度为g ,方向向下,容器中的水处于完全失重,对容器底部无压力.故在底部的小孔处水不会漏出.【变式3】如图所示,A 为电磁铁,C 为胶木称盘,A 和C (包括支架)的总质量为M ,B 为铁片,质量为m ,当电磁铁通电,铁片被吸引上升的过程中,台称读数F ( ) A .F=mg B .mg <F <(M+m)g C .F=(M+m)g D .F >(M+m)g【答案】D【解析】以整体为研究对象,铁片被吸引上升过程中,具有向上的加速度,因此铁片处于超重状态,因此F-(M+m)g=ma ,可知:F >(M+m)g【巩固练习】选择题:1.关于超重和失重,下列说法中正确的是( )A .超重就是物体受的重力增加了B .失重就是物体受的重力减小了C .完全失重就是物体一点重力都不受了D .不论超重或失重物体所受重力是不变的2.如图所示,质量为50kg 的某同学站在升降机中的磅秤上,某一时刻该同学发现磅秤的示数为40kg ,则在该时刻升降机可能是以下列哪种方式运动( )A .匀速上升B .加速上升C .减速上升D .减速下降B AC3.如图所示,弹簧秤外壳质量为m ,弹簧及挂钩的质量忽略不计,挂钩上吊一重物.现用一竖直向上的外力拉弹簧秤,当弹簧秤向上做匀速直线运动时,示数为F 1;若让弹簧秤以加速度a 向上做加速直线运动,则弹簧秤的示数为(重力加速度为g )( )A .mgB .F 1 +mgC .F 1 +maD .(1+a g)F 1 4.把木箱放在电梯的水平地板上,则下列运动中地板受到的压力最小的是( ) A .电梯以a =5m/s 2的加速度匀减速上升 B .电梯以a =2m/s 2的加速度匀加速上升C .电梯以a =2.5m/s 2的加速度匀加速下降D .电梯以υ =10m/s 的速度匀速上升5.为了研究超重与失重现象,某同学把一体重计放在电梯的地板上,将一物体放在体重计上随电梯运动并观察体重计示数的变化情况.下表记录了几个特定时刻体重计的示数,表内时间不表示先后顺序) 时间t 0 t 1 t 2 t 3 体重计示数(kg ) 45.0 50.0 40.045.0 若已知t 0时刻电梯静止,则( )A .t 1和t 2时刻电梯的加速度方向一定相反B .t 1和t 2时刻物体的质量并没有发生变化,但所受重力发生了变化C .t 1和t 2时刻电梯运动的加速度大小相等,运动方向一定相反D .t 3时刻电梯一定静止6.苹果园中学某实验小组的同学在电梯的天花板上固定一根弹簧秤,使其测量挂钩(跟弹簧相连的挂钩)向下,并在钩上悬挂一个重为10N 的钩码.弹簧秤的弹力随时间变化的规律可通过一传感器直接得出,如图所示的F-t 图象.根据F-t 图象,下列分析正确的是( )A .从时刻t 1到t 2,钩码处于超重状态B .从时刻t 3到t 4,钩码处于失重状态C .电梯可能开始停在15楼,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在1楼D .电梯可能开始停在1楼,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在15楼7.如图所示,升降机里的物体m 被轻弹簧悬挂,物体与升降机原来都处于竖直方向的匀速运动状态,某时刻由于升降机的运动状态变化而导致弹簧突然伸长了,则此时升降机的运动状态可能为( )F /Nt/st 1 0 t 2 t 3 t 4 10mA.加速下降 B.减速下降 C.加速上升 D.减速上升8.原来做匀速运动的升降机内,有一被伸长弹簧拉住的,具有一定质量的物体A静止在地板上,如图,现发现A突然被弹簧拉向右方,由此可知此时升降机的运动可能是()A.加速上升 B.减速上升 C.加速下降 D.减速下降9.如图所示,一个人站在医用体重计上测体重,当她站在体重计的测盘上不动时测得体重为G,(1)当此人在体重计上突然下蹲时,则体重计的读数()(2)若此人在体重计上下蹲后又突然站起,则体重计的读数()A.先大于G,后小于G,最后等于G B.先小于G,后大于G,最后等于G C.大于G D.小于G10、(2015 滨州市期末考)如图所示,在竖直升降的电梯内,挂在电梯顶部的弹簧秤下端悬挂一个质量为1kg的物体与电梯一起运动,弹簧秤的示数为12N,当地重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是()A.在这种状态下物体的重力增加了2NB.物体处于超重状态C.电梯一定在匀加速上升D.电梯的加速度大小是2m/s211、(2015 济南市期末考)我国发射的“神舟七号”宇宙飞船的返回舱在重返大气层时,速度可达几千米每秒,为保证返回舱安全着陆,在即将落地时要利用制动火箭使返回舱减速到某一安全值,在这段时间内()A.飞船处于失重状态B.飞船处于超重状态C.宇航员受到的重力变大了D.宇航员受到的重力小于返回舱对他的支持力12、(2015 枣庄市期末考)如图所示,将物体A放在容器B中,以某一速度把容器B竖直上抛,不计空气阻力,运动过程中容器B的底面始终保持水平,则以下说法正确的是()A.容器B上升过程中,物体A对B有压力,下降过程中,压力等于零B.容器B上升到最高点的时候,物体A对B有压力C . 不论容器B 上升还是下降,物体A 对B 都有压力D . 不论容器B 上升还是下降,物体A 对B 的压力都等于零13.在静止的升降机中有一天平,将天平左边放物体,右边放砝码,并调至平衡.如果:①升降机匀加速上升,则天平右倾 ②升降机匀减速上升,则天平仍保持平衡 ③升降机匀加速下降,则天平左倾 ④升降机匀减速下降,则天平仍保持平衡那么以上说法正确的是:( )A .①②B .③④C .②④D .①③14.前苏联时期在空间建立了一座实验室,至今仍在地球上空运行.已知这座空间站中所有物体都处于完全失重状态,则在其中可以完成下列哪个实验( )A .用天平称量物体的质量B .用弹簧秤测物体的重力C .用水银气压计测舱内气体的压强D .用两个弹簧秤验证牛顿第三定律15.几位同学为了探究电梯起动和制动时的加速度大小,他们将体重计放在电梯中.一位同学站在体重计上,然后乘坐电梯从1层直接到10层,之后又从10层直接回到1层.并用照相机进行了相关记录,如图所示.他们根据记录,进行了以下推断分析,其中正确的是( )A .根据图2和图3可估测出电梯向上起动时的加速度B .根据图1和图2可估测出电梯向上制动时的加速度C .根据图1和图5可估测出电梯向下制动时的加速度D .根据图4和图5可估测出电梯向下起动时的加速度【答案与解析】 选择题:1. D解析:不管是超重还是失重,物体的重力是不变的。

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