内容正文:
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《万有引力与宇审航行》核心素养单元测评
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考下E高一物理人教(必修第二册)第36~39期
数理报
答案详解
2024~2025学年高一物理人教(必修第二册)第36~39期(2025年3月)
《万有引力与宇宙航行》同步核心素养测评(三)
转周期相同,与地面保持相对静止,并非受力平衡,故C错误;
A组
地球静止轨道卫星的轨道半径小于月球绕地球运行的轨道半
1.A;2.C:3.B:4.A:5.D:6.C;7.D.
径,根据万有引力提供向心力有G=m子,解得。=
2
提示:
1,第一宇宙速度是人造地球卫星的最小发射速度,也是地
GM
,可知,地球静止轨道卫星绕地球运行的速度大于月球
球卫星绕地球飞行的最大速度,故A正确,D错误:第二宇宙速
绕地球运行的速度,故D正确。
度是在地面上发射物体,使之成为绕太阳运动或绕其他行星运
6.在该运动轨道的最高点,该星球上的重力提供向心力有
动的人造卫星所必需的最小发射速度,故B错误;第三宇宙速
度是在地面上发射物体,使之飞到太阳系以外的宇宙空间所必
mg:气,在该显球表面,万有引力等于重力.则有。
R
需的最小发射速度,故C错误
mg,在该星球表面轨道,万有引力提供向心力有G。m
R
R
4R,所
2.根据万有引力提供向心力有G=m?sm华
联立解得该显球的第一宇宙速度为=“√一,故C正确。
以7=2√周=√受所以-=5即返回
T2地25
7.嫦娥六号登月,依然绕地球运动,发射速度大于第一宇
舱绕月飞行的周期大于地球上近地圆轨道卫星的周期,返回舱
宙速度即可,故A错误:在环月轨道上,探测器受月球和地球的
引力提供向心力,由于探测器绕月运动,则地球对探测器的引
绕月飞行的速度小于地球第一宇宙速度,故C正确
力小于月球对探测器的引力,故B错误;根据万有引力提供向
3.上升器减速后做近心运动,才能从环月轨道下落,故A
错误,B正确:根据F=C可知下落过程中上升器受到的万
心力有学=m其,月球的平均密度为p=。出
2
M一=
3 mh
有引力逐渐增大,月球表面空气很稀薄,空气阻力可忽略不计,
,故C铅误:根据万有引力提供向心力有=m
3ur
7
根据牛顿第二定律可知上升器的加速度也越来越大,下落过程
中上升器的速度越来越大,故CD错误。
月球的第一字宙速度满足m。m亡
m-
4π7
R
,解得=√及,放D
4,要使神舟十七号在同一轨道上能追上空间站以实现对
正确.
接,则需要使神舟十七号加速,与此同时要想不脱离原轨道,根
8.大于
加速变轨等于变大不变
据P=m二可知必须要增加向心力,即喷气时产生的推力一
9.(1)1.3×10°m/s2;(2)3.7×10'm/s
方面有沿轨道向前的分量,另一方面还要有指向地心的分量,
解析:(1)在中子是表面,重力等于万有引力,则有
从而使喷气产生的推力与喷气方向相反,故A正确
G
R=mg
5.第一宇宙速度是卫星绕地球做圆周运动的最大环绕速
解得中子星表面的自由落体加速度为
度,中圆地球轨道卫星运行速度不会大于第一宇宙速度,故A
g=G=1.3×10°m/s
错误:中圆地球轨道卫星所在平面过地心,北京所在纬度平面
R
不过地心,故B错误:地球静止轨道卫星转动的周期与地球自
(2)卫星在中子星表面做匀速圆周运动,万有引力提供向
高一物理人教(必修第二册)第36~39期
、心力,由牛顿第二定律得G=m君
4m2
R
Gm=m=m
r
mr,可得=入r
解得中子星的第一宇宙速度为
轨卫星轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,则同步卫星的
GM
≈3.7×10m/8
运行线速度小于中轨卫星的运行线速度,同步卫星的周期大于
中轨卫星的周期,故A错误,B正确:由万有引力提供向心力得
10(1)2hk
;(2)
2m02(R+H)
hR2
=m,可得同步卫星的轨道半径为
V4n,放c
解析:(1)依题意,上升器做平抛运动,竖直方向可得
正确:在地球表面有Wm=mg,则同步卫星的轨道高度为h=
R
h=28
3
-R=
-R=
8RT
解得月球表面处的重力加速度为g=当
-R,故D错误
根据=mg=m尺
R
4.
nk
M
解得月球的第一字宙速度。:迟
5.(1)√
(2)2c4
解析:(1)假设卫星绕太阳表面做圆周运动,由万有引力
(2)根据万有引力提供向心力
(R+历=m4如(R+四
GMm
提供何心力,则有警=天
R
GM
联立解得“组合体”的环月运行周期为
解得和=
T=
2云7(K+0)
(2)假设卫星绕黑洞表面做圆周运动,由万有引力提供向
hR
B组
心力则有m
1.BD;2.AD;3.BC.
根据题意,太阳收缩成球形黑洞后逃逸速度
提示:
=21
1.第一宇宙速度大小约为7.9km/s,故A错误;若想使卫
2GM
星进入地球同步轨道,发射速度需大于第一宇宙速度,故B正
解得=√
确:若卫星发射速度大于第二宇宙速度,则会脱离地球束缚,不
其中≥c,解得Rem≤2
2
会进入月球轨道,故C错误:若想使探测器发射到火星表面,发
射速度需大于第二宇宙速度,脱离地球的吸引,故D正确。
可知,黑洞最大半径R。=2C
2.根据卫星变轨规律,可知卫星由高轨道到低轨道,需要
《万有引力与宇宙航行》核心素养单元测评
点火减速,故“揽月”与“梦舟”分离时需要减速,故A正确:根
1D:2.A;3.D:4.A;5.D:6.D7.C
据G=ma可得a=以,因P点离月球的距离更远,放~梦
提示:
1.开普勒通过分析第谷的天文观测数据,总结出了行星运
舟”经过P点时的加速度小于经过Q点时的加速度,故B错误:
动的三大定律,故A错误:牛顿通过“月一地检验”表明地面物
因环月圆轨道的半径大于环月椭圆轨道的半长轴,根据开普物
体与月球受地球的吸引力是同种性质的力,故B错误:卡文迪
第三定律可知,“梦舟”在环月圆轨道上的周期大于在环月椭
什通过实验测出了引力常量G的值,被誉为第一个能“称量地
圆轨道上的周期,故C错误:“梦舟”由地月转移轨道进入环月
球质量”的人,故D正确,C错误
圆轨道,在近月制动点处减速,使得“梦舟”需要的向心力小于
月球提供的向心力,从而被月球捕获,故D正确,
2由万有引力提供向心力6尝:学儿解得后·高
7
3.卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得:
=k,可知常数k只与恒星的质量M有关,与绕恒星运行的行星
一2
高一物理人教(必修第二册)第36一39期
无关,故A正确。
同步卫星的轨道半径,由于该卫星与同步卫星质量关系不确
3.卡文迪什通过该装置测出了引力常量G,与物体质量无
定,侧两者所需向心力大小关系也不确定,故D错误.本题选错
关,放AB错误;测得的G是引力常量,根据单位制知公式不仅
误的,故选ABD.
反应物理量数量间的关系,也反应物理量单位间的关系,引力
9.天舟八号在地球的引力场中,所以天舟八号的发射速度
常量是有单位的,故C错误:该实验巧妙地利用了“微小量放
应大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度,故A错误;对接前,
大”思想,故D正确。
天舟八号的运行半径较小,根据开普物第三定律号=k,可知
4.质量较大的M1和质量较小的M2之间的万有引力F=
G丛,结合数学知识可知M,=M时,M,M,有最大值,根据
周期更包,放B正确:根据c=a,可得。一兰,可知对接
前,天舟八号的加速度大于空间站的加速度,故C错误;对接
题意质量较小的黑洞M2吞噬质量较大的恒星M,所以万有引
前,天舟八号欲追上空间站,可以在低轨道上点火加速做离心
力变大.故A正确。
运动.故D正确.
5.设黑洞质量为M。,星体质量为m,该星体由万有引力提
10.超级缆绳将地球赤道上的固定基地、同步空间站和配
供向心力有6"三=m子又业:=p~专且R=从
4
重空间站连接在一起,它们随地球同步旋转,则配重空间站的
周期等于24h,故A正确:地球同步卫星的轨道在同步空间站
联立可得p=4C以下,故D正确
和配重空间站之间,地球同步卫星所受万有引力提供向心力,
6.航天员所受万有引力提供向心力,处于完全失重状态,
根据上=m一甚,可知配重空间站的向心力较大,需万有引力
合力不为零,故A错误:核心舱的运行周期为T=(R+h
So
与缆绳作用力共同提供向心力,故B错误:若太空电梯沿缆绳
敌B错误:空间站的周期小于同步卫星周期,即小于24h,所以
匀速运动,由于太空电梯绕地球转动,所以其内的物体受力不
航天员在8小时的出舱活动中,将绕地球转过大于子周,故C
平衡,故C错误;若两空间站之间缆绳断裂,则配重空间站受到
的万有引力小于所需的向心力,配重空间站将做离心运动,故
错误;根据G,Mm
M
*)=m4π(R+h),地球密度P4
D正确,
11.(1)自西向东
靠近赤道
3S号
得p=GaR+h)F,故D正确
(2√网
CM
4r7
GM
7,根搭牛顿第二定律有CR=ma,M=p,手R心
4
12.(1)A(2)运行n圈的时间t
联立可得a“领务放C正确
(3)3n
8.ABD;9.BD:10.AD.
(4)D
飞船中物体完全失重
提示:
13.(1)√gR:(2)
4(R+h)
gR
8.11,2km/s是地球的第二宇宙速度,是脱离地球束缚的
最小发射速度,地球卫星的线速度小于7.9km/s,放A错误;根
解析:(1)在地球表面有=mg
R
据6=mr解得w
√受,低轨道卫星的轨道半径小于
由万有引力提供向心力可得=m
2
R
同步卫星的轨道半径,则角速度大于地球同步卫星的角速度,
联立可得地球的第一字宙速度大小为:=√尺
GM
=gR
放B错误:根据6=mm解得a=以,低轨道卫星的轨道半
2
(2)天和核心舱绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供
径小于同步卫星的轨道半径,则加速度大于地球同步卫星的加
向心力可得
速度,放C正确:根据F。=,低轨道卫显的轨道半径小于
(R,m祭(R+
GMm'
3
高一物理人教(必修第二册)第36~39期
故A错误:一对平衡力等大反向,其位移相同,则对物体做功的
解得周期为T=
4m(R+h)于
4(R+h)
GM
gR
代数和一定为零,故B正确:滑动摩擦力对物体可做正功,可做
14.(1)R=2
(2)3.375×10m/52
负功,也可能不做功,故C错误:如果合力不做功,则合力可能
与速度方向垂直,此时物体做匀速圆周运动,故D错误。
解析:(1)与银河系中心的距离为r的星体,以速度围绕
2.在塘盘转动一周的过程中,力F大小恒定,方向始终与
银河系中心旋转,设m为星体的质量,M为黑洞的质量,由万有
手柄AB的运动方向相同,所做的功应等于力与路程的乘积,即
引力提供向心力有
?=F2R,手辆4B的线速度大小为=2,联立解得:
0.6m/s,故B正确,
设质量为m'的物体绕黑洞表面做匀速圆周运动,则由万
3.靠背对运动员的力垂直于靠背,由于运动员没有位移,
有引力提供向心力有
所以靠背对运动员不做功,故AB错误:脚对踏板的力和踏板的
C Mm'
位移方向相同,所以脚对板做正功,故C正确,D错误
4.已知人对清雪车的作用力为F,根据牛顿第三定律,清
联立可得黑洞半径的表达式为R=
雪车对人的作用力大小也为F,故A错误;清雪车沿水平方向
(2)对在该黑洞表面的物体有m尺=m8
以速度:做匀速直线运动,处于平衡状态,根据平衡条件可得
=Fcos0,故B正确:推力的功*为P=Fvcos0,故C错误.推
力水平方向的分力小于清雪车受到的水平方向的阻力时,将不
代入数据联立解得重力加速度g=3.375×10m/s2.
能推车前进,故D错误。
5.力F是线性变化,可以用平均力求功.侧合力对物体做
15.(1)2mR+h2:(2)4n22(R+h)
Gr
(3)4n2m(R+h)
的功为W=W-所=+上
2x-umgx=61,故D正确
R
6.水车每秒转动的圈数为,水车转动一圈对水做的功W
解析:(1)嫦娥六号探测器绕月运动的周期T=
=Nmg·2R,则水车的功*P=号×0=2gR×行=
探测器绕月做匀速圆周运动的线速度大小
D=2π(R+h)
nNS,故A正确
30
T
解得:=2nπ(R+h
7,福建舰的阻力和速度成正比,则有f=k知,当仅开动一台
锅炉时,福建舰的最大速度为u,则有P=币=知,若要使其速
(2)探测器绕月球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心
度达到2m,则有nP=∫'·2m=4h2,解得n=4,故B正确。
力,则有
8.静摩擦力动力正功F和
C-Mm
9.(1)3×10J;(2)0
FR+h=mR+万
解析:(1)因物体的运动为匀速运动,所以整个吊运过程
解得M=4nr(R+h)
G
中,钢绳对物体的拉力F的方向竖直向上,大小等于物体的重
力,即F=mg=10N
(3)在月球表面有G加=mg
R
当物体沿着与水平方向成30°角的直线上升时,拉力F与
结合上述解得g=4nm(R+h)
位移x的夹角为a=60°,则
RP
天车钢绳对物休的拉力做的功为
《机械能守恒定律》同步核心素养测评(一)】
W=e0su=10x6×号J=3×10J
A组
1.B;2.B:3.C;4.B:5.D:6.A:7.B
(2)当物体又沿水平方向匀速移动时,钢绳拉力F与位移
提示:
x2的方向垂直,侧天车钢绳的拉力做功为0
1,一对作用力和反作用力,若作用力做正功,则反作用力
10.(1)450N(2)9.0×103J(3)600W
可能做正功,也可能做负功,也可能不做功,总功不一定为0,
解析:(1)由平衡条件有2Fcos0=F
一4
高一物理人教(必修第二册)第36~39期
解得F=450N
而由速度一时间关系有新,=at
(2)两绳拉力做的功
解得t=5.0s
W=2Fxc0s0=2×250×20×0.9J=9.0×103J
《机械能守恒定律》同步核心素养测评(二)】
(3)两绳拉力的总功率
A组
p=里=9.0×10W=600w.
1.A:2.D:3.B:4.C:5.B:6.B:7.D
15
提示:
B组
1,重力做功为2000J,根据重力做功与重力势能的关系
1.AD:2.AD:3.BD.
W。=-△E,可知,重力势能减小2000J,重力势能的变化量与
提示:
是否选定参考平面无关,故A正确,BC错误:由于未选定参考
1.糠秕和谷粒在竖直方向均做自由落体运动,下落的高度
平面,无法确定末位置的重力势能的大小,故D错误
相同,根据A=方可知,从释放到落地的过程中,模秕的运
2.停靠在四楼时检修人员的重力势能是停靠在三楼时的
动时间等于谷粒的运动时间,故A正确;落地时,谷粒的竖直速
两倍,可知电梯停在二楼时,检修人员的重力势能为0.故A错
误:电梯从二楼到四楼,由△E。=2mgh=3600J,可知检修人
度等于糠秕的竖直速度,根据P。=mg,由于谷粒的重力大于
糠秕的重力,则谷粒重力的瞬时功率大于糠秕重力的瞬时功
员的重力势能增加了3600】.故B错误:电梯从一楼到二楼,重
率,故B错误:根据W。=mgh,因谷粒和糠秕质量不同,则从释
力做负功.故C错误:电梯停靠在五楼时,检修人员的重力势能
放到落地的过程中,谷粒和糠秕重力做功不相同,故C错误;从
E。=3mgh=5400J,故D正确,
3.物体的重力势能为E。=mgh,h表示物体重心与参考平
释放到落地的过程中,因谷粒质量较大,则加速度较小,落地时
面的高度差,因木块的重心与地面的高度差较大,故木块的重
水平位移较小,根据W=x可知,风力对糠秕做功比对谷粒做
力势能大.故B正确。
功多,故D正确
4.手拉着弹簧上端P缓慢向上移动,物体始终处于平衡状
2.重力做功为W。=mgh=60×10×10J=6000J,故A
正确:阻力做功为(=-/品。=-50×20J=-1001,故B
态.根据胡克定律得弹簧的伸长量4r=,在这一过程中,P
错误:支持力的方向与位移方向垂直,则支持力不做功,故C错
端上移的距离为H,所以物休上升的高度为h'=H-,物体
误:各力做的总功为=W。+W,=5000J,合力做功的平均
功率为P=¥=250W,放D正确
重力势能的增加了£=mg=gh-产,放C正确
5.重力势能最小的点为最低点,在最低点两侧,绳子与水
3.当汽车的牵引力大小与阻力大小相等时,汽车达到最大
平方向的夹角相同,设为0,右边绳长为4,两侧绳的拉力大小
速度,有P量=F=.,当汽车的速度为9m/s时,有P飘=
相同,由几何关系得20cos0=16,△h=asin0-(20-a)sin0,
F,1,解得F=4000N,故A错误,B正确;对此时汽车受力分
解得。一警m,骏子在滑行过程中的重力势能最小值约为片,
析有F,-∫=ma,解得a=2m/g2,故C错误,D正确
=-mgasin0=-560J,故B正确.
4.71.5402812
5.(1)20m/s(2)5.0s
6.物体做自由落体运动,机械能守恒,则有E。=E
解析:(1)设汽车以额定功率启动后达到最大速度时牵
2m,所以重力势能与速度的图像为开口向下的抛物线,故B
引力为F。,汽车达到最大速度时有F。=f=4.0×103N
正确。
而功率P。=Fom
7.小猫爬到楼梯口B处时的重力势能为0,则小猫在A处
代入数据解得。=20m/s
的重力势能为E。4=-mgh=-1×10×1.5J=-15J,故A
(2)设汽车在匀加速度运动时,牵引力为F,根据牛顿第二
错误:小猫在E处的重力势能Es=mgh:=I×10×4.5J=
定律有F-f=ma
45J,故B错误;小猫从B到D重力做的功为W,=-mghm=
解得F=8.0×103N
-1×10×3J=-30J,故C错误:小猫从A到B重力势能增加
设保持匀加速运动的时间为:,匀加速达到的最大速度为
了△E。=mgh=1×10×1.5J=15J,故D正确
,则有P。=F
8.(1)2.4×103」(2)-3×10」(3)-1.26×10J
解得1=10m/s
9.(1)2.046×10J:
高一物理人教(必修第二册)第36~39期
(2)W。=-2.046×10J,△E。=2.046×103J
做加速运动,根据牛顿第二定律可得加速度大小为α=
解析:(1)以地面为参考平面,游客相对地面的高度为
。=8一气可知加速度减小:当弹力大于重力时,升降
m
341m,则游客的重力势能为
机加速度方向向上,升降机做减速运动,根据牛顿第二定律可
E=mgh=60×10×341=2.046×103J
(2)游客上升过程中重力做功为
得加速度大小为。=“=任-8,可知加速度变大,放
m
W。=-mgh=-60×10×341=-2.046×103J
AB错误:从升降机接触弹簧到速度最大的过程中,动能增大,
根据重力势能变化与重力做功关系可得
合力做功为正,则弹力做的负功小于重力做的正功:从速度最
△E。=-W=2.046×105J.
大位置到最低点的过程中,动能减小,合力做功为负,则弹力做
10.(1)L.2×10J:(2)27×10J:(3)2s
的负功大于重力做的正功,故C正确:由于升降机的高度不断
解析:(1)取地面为参考平面,运动员在A点的重力势能
下降,则重力势能不断减小,弹簧的压缩量不断增大,则弹性势
E,。=mgH=60×10×20J=1.2×10J
能不断增大,故D正确。
(2)运动员在A点水平跃出时的动能
4.(1)4(2)20(3)逐渐变小
6=2成=支x60×30J=2.7×10J
解析:(1)由图可知,第4次的描点不在线上,出现明显偏
差,故第4次数据误差较大,应该别除:
(3)根据平抛运动的规律可知:竖直位移H=2
1
(2)根据胡克定律mg=k△
解得1=28
可得m=A
g
B组
1.AC:2.CD:3.CD.
南国像斜*可得台产8二0=2
提示:
解得k=20NV/m.
由图可知,物体的重心到参考平面的高度为分=
(3)在使用过程中,盒子里的纸巾越来越少,纸巾的重力
减少,弹簧的形变量减少,故弹簧的弹性势能逐渐变小
0.2m,则物体的重力势能为E,=mg号=5×10×0.2J=
5.(1)。=8m/s;(2)W=1600J
10J,故A正确:物休向右翻转90°,物体的重心到参考平面的高
解析:(1)假设运动员喇落在B点时竖直方向的速度为
,运动员从A点落到B点,有:
度为号=0.4m,则物体的重力势能为E。=mg·号=5×10
v,=gh vo =v,tan 53
×0.4J=20J,物体的重力势能增加量为△E=Ee-E1=
解得:o=8m/s
(20-10)」=10J,故B错误:物体向外翻转90°,物体的重心到
(2)运动员从B点落到C点,做平抛运动.在此过程中,有:
参考平面的高度为分=0.1m,则物体的重力势能为E。=
3
水平位移:x=8o6
g·宁=5×10×01J=51,物体的重为势能塔加量为4止。
竖直位移:y宁试
=E-Ea=(5-10)J=-5J,该过程物体的重力势能减少
又tan53°=y
5J,故C正确,D错误.
W mgy
2.由图像可知,弹力与弹簧形变量成正比,由功的定义和
解得:W=16001
图形面积的含义可知,从弹簧原长到伸长量为10cm的过程
中,弹力做功为-1J,故A错误;从弹簧原长到伸长量为10©m
的过程中,弹力的做功为一1J,根据W=-△E得弹性势能改
变量为1J,故B错误;由功的定义和图形面积的含义可知,从
伸长量为10cm到伸长量为20cm的过程中,克服弹力做功为
3J,弹性势能增加了3J,故CD正确.
3,从弹簧下端触地直到最低点的运动过程中,弹簧的弹力
不断变大:当弹力小于重力时,升降机加速度方向向下,升降机
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