今天给大家分享坐电梯向***重变化,其中也会对坐电梯时体重会有变化吗的内容是什么进行解释。
在电梯下降过程的第1阶段,加速度向下,支撑力和重力的合外力向下,即支撑力小于人体重力,此时人处于失重状态;在电梯下降过程的第3阶段,加速度向上,支撑力和重力的合外力向上,即支撑力大于人体重力,此时人处于超重状态。再补充回答一下,超重和失重概念的形象化理解。
超重:物体对支撑物的压力大于物体的重力。(物体重力实际上没变,只是秤的示数增大了)失重:物体对支撑物的压力小于物体的重力。
因为失重的定义是加速度竖直向下。而电梯加速下降或者减速上升时,加速度都是向下,所以符合失重的定义,所以电梯失重。注:人和电梯相对静止,所以人和电梯是一个整体,电梯的状态就是人的状态。
减速下降的时候,会偏重,因为有了一个向上的加速度,所以,称出来的力,是重力加上产生加速度所需要的力,这两个力的总和。
相反,当电梯进行减速上升或下降时,体重计的读数会减小,这是因为人体对体重计的压力减小,出现了失重现象。在匀速上升或下降时,体重计的读数会恢复到与实际体重相等的状态,因为此时电梯没有提供额外的加速度。
如果你站在电梯内放置的一个体重计上,会发现你的体重在电梯启动或加速上升时比正常时重,因为那时是超重状态。在电梯静止时,或在电梯匀速上下时,体重与实际体重相同。在电梯减速上升或猛然停止,或加速下降时则会测出比正常偏轻的体重。但是人并没有实际更改体重。
电梯突然下降时,人体会经历失重感,这是因为电梯的加速度突然减小至零,而人体内部的器官和血液由于惯性继续保持原有的速度,导致人体感受到一种轻飘飘的感觉。 失重过后,电梯恢复匀速下降,人体对地面的压力逐渐增加,直至等于人的正常体重。
电梯启动上升时,体重计会显示出一个比实际体重更大的数值,这是由于电梯加速上升产生的向上的加速度,使得人体对体重计的压力增大。相反,当电梯进行减速上升或下降时,体重计的读数会减小,这是因为人体对体重计的压力减小,出现了失重现象。
举个例子,如果你在一个下降的电梯里,当电梯开始减速时,你可能会感到自己的体重似乎增加了,这就是超重的感觉。所以,减速下降是超重状态。
题目不知道你看清没有,开始的状态是 A静止,那么拉力F1=摩擦力F2 当电梯运动后,A 被弹簧拉向右方,说明A受到的摩擦力减小了,由于摩擦系数不变,那么肯定是压力减小了,电梯如何运动才会使物体给桌面(暂且这么说吧)的压力减小呢,也就是使物体失重,BC都可以达到这样的效果。
首先,我们需要澄清“重”的概念。这里的“重”指的是物体在静止状态下的重力,而不是我们通常说的体重。 接下来,我们可以通过电梯的例子来理解超重和失重。在地球表面,物体受到的重力是向下的。当我们说“超重”时,意味着物体所承受的力大于它的自身重力。
首先,我们需要澄清“重”的概念。它指的是物体在静止状态下的重力,而不是通常所说的体重。 接下来,用乘坐电梯的情景来解释超重和失重。在地球表面,物体受到的重力是向下的。 超重发生在你所承受的力大于你的自身重力时。
1、在电梯里,受电梯地面向上的支持力和地球对人向下的重力。匀速时,受力平衡,体重不变;向上加速,地面对人的支持力超过人的原重力,根据牛顿第三定律,人的体重是变大的;向上减速,支持力小于原重力,所以体重减小。向下加速,支持力小于原重力,体重变小;向下减速,支持力大于原重力,体重变大。
2、在电梯里测体重时,人受到 二个力的作用。重力和支持力。支持力就是我们称得的体重。取向上为正方向。
3、F-mg=ma F=mg+mamg 此种情况的运动包括两种,一是加速向上,二是减速向下,都属于超重情况。如果加速度的方向竖直向下,根据牛顿第二定律,有 mg-F=ma F=mg-mamg 此种情况的运动包括两种,一是加速向下,二是减速向上,都属于失重情况。
4、对于这种物理现象,我们不必费心去背;只要回想坐电梯情景即可。如从低层至高层,则经历超重—匀速—失重的过程。电梯分别做向上加速—匀速—向上减速运动。
5、要理解这两种现象,可以回想坐电梯的情景。例如,从低层到高层的过程中,你会经历超重、匀速和失重的状态。电梯的运动分别是向上加速、匀速和向上减速。超重或失重现象发生的条件如下: 超重现象的条件:物体在进行向上加速运动或向下减速运动时,都会出现超重状态。
电梯启动上升时,体重计会显示出一个比实际体重更大的数值,这是由于电梯加速上升产生的向上的加速度,使得人体对体重计的压力增大。相反,当电梯进行减速上升或下降时,体重计的读数会减小,这是因为人体对体重计的压力减小,出现了失重现象。
电梯向上启动时,超重,体积重计示数大于体重。向上制动时,失重,示数小于体重。匀速阶段示数等于体重。下降时的,体重计示数下降,这时称为失重现象。原因:下降时,人自身的重力一本分提供的向下的加速度,对体重计的压力比人自身重力要小,所以示数较小。
超重:物体对支撑物的压力大于物体的重力。(物体重力实际上没变,只是秤的示数增大了)失重:物体对支撑物的压力小于物体的重力。
当电梯加速上升时,人受到两个力的作用:重力G和电梯(体重计)对人的支持力N。电梯对人的支持力N与人对电梯的压力N是相互作用力,它们的大小相等、方向相反。根据牛顿第二定律,我们可以得到:N - G = ma,因此N = G + ma。由此可见,N的大小大于G,即支持力N大于重力G。
如果你站在电梯内放置的一个体重计上,会发现你的体重在电梯启动或加速上升时比正常时重,因为那时是超重状态。在电梯静止时,或在电梯匀速上下时,体重与实际体重相同。在电梯减速上升或猛然停止,或加速下降时则会测出比正常偏轻的体重。但是人并没有实际更改体重。
在电梯里测体重时,人受到 二个力的作用。重力和支持力。支持力就是我们称得的体重。取向上为正方向。
1、超重是指物体所受的重力大于其在标准重力环境下的重量,即物体对支持物的压力或悬挂物的拉力大于其真实重量。 失重是指物体所受的重力小于其在标准重力环境下的重量,即物体对支持物的压力或悬挂物的拉力小于其真实重量。 零重力并不等同于完全失重。
2、超重现象通常发生在电梯加速上升或者减速下降时,这时人的体重感会增加,对电梯地板的压力也会大于其自身的重力。这种现象可以理解为电梯加速运动时,人体会受到向上的加速度,导致体重感上升。而失重则是电梯减速上升或加速下降时,人对电梯地板的压力会小于其重力,产生失重感。
3、物理教科书上对超重与失重的定义很明确,物体对支持物的压力小于或小于物体所受的重力,也就是说失重或超重现象不能对一个物体来讲,而是两个物体之间的一种相互作用的情况。
4、超重,即表现出来的重量大于正常情况下(地球表面静止)的重量;失重,就是小于。零重力。就是不受重力。完全失重,是表现出来的重量为0,仍然受到重力。例如,轨道上的卫星,重力提供向心力,卫星上的物体是完全失重。但并非是零重力,他们仍然受到地球重力的影响,否则无法做环绕地球的运动。
5、超重是指物体对支持物的压力(或对悬绳的拉力)大于物体所受实际重力的现象。 物体在引力场中自由运动时有质量而不表现重量的一种状态,又称零重力。 失重通常指的是零重力和微重力环境,有时也包括这些状态。
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