分析 在最高点,根据牛顿第二定律求出座椅对乘客的支持力,从而结合牛顿第三定律得出乘客对座椅的压力.根据正压力的大小,求出车所受的滑动摩擦力大小.
解答 解:对乘客,根据牛顿第二定律有:$mg-N=m\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得支持力N=$mg-m\frac{{v}^{2}}{R}=600-60×\frac{100}{50}N=480N$,
根据牛顿第三定律知,乘客对座椅的压力为480N.
对整体分析,有:(M+m)g-N′=(M+m)$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得N′=(M+m)g-(M+m)$\frac{{v}^{2}}{R}$=8600-860×$\frac{100}{50}$N=6880N.
故答案为:480N,6880N.
点评 解决本题的关键知道圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,求解汽车对拱桥压力时,不能忽略乘客的质量.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当θ=0°时,该解给出a=0,这符合常识,说明该解可能对的 | |
B. | 当θ=90°时,该解给出a=g,这符合实验结论,说明该解可能对的 | |
C. | 当M?m时,该解给出a=g sinθ,这符合预期的结果,说明该解可能对的 | |
D. | 当m?M时,该解给出a=g/sinθ,这符合预期的结果,说明该解可能对的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}R$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}R$ | C. | $\frac{1}{4}R$ | D. | $\frac{1}{2}R$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该横波的波速为5 m/s | |
B. | 该波形图可能是t=1.2 s时刻的 | |
C. | 质点L与质点N都运动起来后,它们的运动方向总相反 | |
D. | 在0.2 s的时间内质点M通过的路程为1 m | |
E. | 在t=2.6 s时刻,质点M处于平衡位置,正沿y轴正方向运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体可能只受到三个力的作用 | B. | 物体受到的摩擦力大小为μmg | ||
C. | 物体受到的摩擦力大小为Fcosθ | D. | 物体对水平地面的压力大于mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在波的反射中,反射波与入射波相比,波速不变,波长变大 | |
B. | 在波的折射中,折射波与入射波相比,波速改变,波长改变 | |
C. | 只要声源在运动,观察者总是感到声音的频率变高 | |
D. | 当声源相对于观察者运动时,观察者听到的声音的频率一定变高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 环对杆的弹力垂直于杆向下,大小为5$\sqrt{3}$N | |
B. | 环对杆的摩擦力沿斜面向上,大小为2.5N | |
C. | 环的加速度大小为2.5 m/s2 | |
D. | 杆对环的作用力大小为10N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球下落的加速度为8m/s2 | |
B. | 小球初始位置距地面的高度为2m | |
C. | 小球在0~0.75秒内通过的位移为0.625 m | |
D. | 小球在上升过程中的加速度等于18m/s2 |
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