4.6 超重与失重 知识点题库

2003年10月15日至16日,我国航天员杨利伟成功完成我国首次载人航天飞行。其中有,神州五号载人飞船的竖直向上发射升空阶段和返回地球的向下减速阶段。在这两个阶段中,航天员所经历的运动状态是(    )

A . 超重、失重 B . 超重、超重 C . 失重、超重 D . 失重、失重

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=2s和t2=8s时电梯的速度分别为v1和v2。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
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
下列实例属于超重现象的是(   )

A . 汽车驶过拱形桥顶端 B . 荡秋千的小孩通过最低点 C . 跳水运动员被跳板弹起,离开跳板向上运动 D . 火箭点火后加速升空
如图所示,木块B上表面是水平的,木块A置于B上,一起以某一初速度沿光滑斜面向上冲,上冲过程中A与B保持相对静止,在向上运动的过程中(   )

A . 因AB的运动情况相同所以相互间没有摩擦力 B . 木块A处于超重状态 C . A的机械能不发生变化 D . A对B做负功
请阅读短文,完成第(1)~(4)题.

2016年10月17日,神舟十一号飞船从酒泉卫星发射中心成功发射,经过5次变轨和4次“停泊”与天宫二号空间站成功交会对接,航天员景海鹏和陈冬入驻天宫二号空间实验室,进行了30天的太空驻留实验体验,11月18日顺利返回着陆.不计空气阻力和飞船与空间站间的万有引力.

  1. (1) 为减少失重对航天员身体带来的不利影响,在空间站中可以进行正常锻炼的健身项目是(  )

    A . 拉弹簧拉力器 B . 俯卧撑 C . 引体向上 D . 仰卧起坐
  2. (2) 在神舟十一号飞船与天宫二号空间站交会对接的过程中(  )

    A . 飞船可以看成质点,空间站不可以看成质点 B . 飞船不可以看成质点,空间站可以看成质点 C . 飞船和空间站都可以看成质点 D . 飞船和空间站都不可以看成质点
  3. (3)

    如图所示,神舟十一号飞船在椭圆轨道上从远地点P向近地点Q运动的过程中,飞船受到地球万有引力的大小将(  )

    A . 变大 B . 不变 C . 变小 D . 先变大后变小
  4. (4)

    如图所示,飞船在椭圆轨道上从远地点P向近地点Q运动的过程中(  )

    A . 动能减小,机械能减小 B . 动能增大,机械能增大 C . 动能减小,机械能不变 D . 动能增大,机械能不变
某实验小组在电梯的天花板上固定一根弹簧秤,使其测量挂钩向下,并在钩上悬挂一个重为10N 的钩码.弹簧秤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.则下列分析正确的是(   )

A . 从时刻t1到t2 , 钩码先失重后超重 B . 从时刻t3到t4 , 钩码先失重后超重 C . 电梯可能开始在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
如图所示,某同学利用电子秤、轻质材料做成的凹形轨道,研究小球通过凹形轨道的运动,由于小球质量远大于凹形轨道的质量,下面计算中可以忽略凹形轨道的质量,已知凹形轨道最下方为半径为R的圆弧轨道,重力加速度为g,

⑴把凹形轨道放在电子秤上,小球放在轨道最低点,电子秤读数为m1

⑵让小球从离轨道最低点H处由静止释放,当小球通过轨道最低点时,用手机抓拍出电子秤读数为m2

⑶根据电子秤两次读数可知,小球通过轨道最低点时的速度为,这说明小球通过凹形轨道最低点时处于(填“超重”“失重”或“平衡”)状态.

⑷小球从离轨道最低点高H处由静止释放到通过最低点的过程中克服摩擦力做功为

质量是60 kg的人站在升降机中的体重计上,当升降机做下列各种运动时,人受到的支持力为多少?(g=10 m/s2
  1. (1) 升降机匀速上升;
  2. (2) 升降机以2 m/s2的加速度匀加速上升;
  3. (3) 升降机以5 m/s2的加速度匀加速下降.
在升降机底部安装一个加速度传感器,其上放置了一个质量为m小物块,如图甲所示。升降机从t=0时刻开始竖直向上运动,加速度传感器显示加速度a随时间t变化如图乙所示。取竖直向上为正方向,重力加速度为g,以下判断正确的是(  )

A . 在0~2t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态 B . 在t0~3t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态 C . t=t0时刻,物块所受的支持力大小为mg D . t=3t0时刻,物块所受的支持力大小为2mg
如图是一种名为“牙签弩”的玩具弓弩,现竖直向上发射木质牙签,O点为皮筋自然长度位置,A为发射的起点位置.若不计一切阻力,则(   )

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A . A到O的过程中,牙签一直处于超重状态 B . A到O的过程中,牙签的机械能守恒 C . 在上升过程中,弓和皮筋的弹性势能转化为牙签的动能 D . 根据牙签向上飞行的高度可测算出牙签被射出时的速度
下列说法正确的是(   )
A . 功是物体能量多少的量度 B . 只要有摩擦力存在的运动过程一定会产生热量 C . 重心、合力等概念的建立都体现了等效替代思想 D . 汽车通过凹形桥的最低点时,驾驶员处于失重状态
以前人们盖房打地基叫打夯,夯锤的结构如图所示。参加打夯的共有5人。四个人分别握住夯锤的一个把手,一个人负责喊号,喊号人一声号子,四个人同时向上用力将夯锤提起,号音一落四人同时松手,夯锤落至地面将地基砸实。某次打夯时,设夯锤的质量为m。将夯锤提起时,每个人都对夯锤施加竖直向上的力,大小均为 ,持续的时间为t,然后松手,夯锤落地时将地面砸出一个凹痕。不计空气阻力,则(   )

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A . 在上升过程中,夯锤一定处于超重状态 B . 在下落过程中,夯锤一定处于超重状态 C . 松手时夯锤的速度大小 D . 夯锤上升的最大高度
如图,处于加速上升的电梯中的人站在一台秤上,关于台秤的示数,下列说法正确的是(   )

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A . 台秤示数一定等于人的重力 B . 台秤示数一定小于人的重力 C . 台秤示数一定大于人的重力 D . 台秤示数与电梯运动状态无关
放在电梯地板上的一个木箱,被一根处于伸长状态的弹簧拉着而处于静止状态,如图所示,后发现木箱突然被向右弹簧拉动,据此可判断出电梯的运动情况是(   )

A . 匀速上升 B . 加速下降 C . 加速上升 D . 匀速下降
如图所示为运动员跳高时的精彩瞬间,则运动员(   )

A . 经过最高点时处于平衡状态 B . 在下降过程中处于超重状态 C . 起跳离地后在上升过程中处于失重状态 D . 起跳时地面对他的支持力大于他对地面的压力
如图甲,某同学站在压力传感器上完成下蹲和起立的动作,用计算机采集到的压力传感器读数随时间变化的F-t图象如图乙,则(   )

A . 该同学重力约为500N B . 该同学重力约为700N C . 该同学完成了两次下蹲和起立 D . 该同学完成了四次下蹲和起立
滚筒洗衣机里衣物随着滚筒做高速匀速圆周运动,以达到脱水的效果。滚筒截面如图所示,下列说法正确的是(   )

A . 衣物运动到最低点B点时处于超重状态 B . 衣物和水都做离心运动 C . 衣物运动到最高点A点时脱水效果更好 D . 衣物运动到最低点B点时脱水效果更好
如图所示,一轻弹簧竖直固定在水平地面上。小球从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动。小球从开始下落到第一次运动到最低点过程中(不计空气阻力),则(   )

A . 小球机械能守恒 B . 小球先失重后超重 C . 小球的加速度一直减小 D . 小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和先减小后增大
北京冬奥会主媒体中心的智慧餐厅采用智能化送餐,餐盘先通过云轨在上空水平传送,再由绳索悬吊“从天而降”,沿竖直方向从静止开始经匀加速、匀速、匀减速三个过程,最终停在顾客手里,如图所示。在餐盘“从天而降”过程中,下列说法正确的是(   )

A . 匀加速过程餐盘处于超重状态 B . 匀减速过程餐盘处于失重状态 C . 在加速和减速过程餐盘的平均速度相同 D . 匀加速过程餐盘的机械能增加