分析 汽车在最高点靠重力和支持力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出拱形桥的半径,当不受摩擦力时,支持力为零,结合牛顿第二定律求出汽车通过桥顶的速度.
解答 解:在最高点,根据牛顿第二定律得,$mg-N=m\frac{{v}^{2}}{R}$,
N=$\frac{8}{9}mg$,
代入数据解得R=22.5m.
当摩擦力为零时,支持力为零,根据牛顿第二定律得,$mg=m\frac{v{′}^{2}}{R}$,
解得$v′=\sqrt{gR}=\sqrt{10×22.5}$m/s=15m/s.
答:汽车通过桥顶的速度为15m/s.
点评 解决本题的关键知道汽车在最高点向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,知道摩擦力为零时,支持力为零,靠重力提供向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
B. | 变速运动一定是曲线运动 | |
C. | 匀速圆周运动是匀变速曲线运动 | |
D. | 物体做圆周运动,合外力一定与速度方向垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 摩擦力总是阻力,故只能做负功 | |
B. | 静摩擦力出现的地方物体间无相对位移,故肯定不做功 | |
C. | 摩擦力可能做正功也可能做负功 | |
D. | 滑动摩擦力对两个相互作用的物体大小相等,方向相反,故对两个物体所做的功大小相同,正负相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vA′=-2 m/s,vB′=6 m/s | B. | vA′=2 m/s,vB′=2 m/s | ||
C. | vA′=1 m/s,vB′=3 m/s | D. | vA′=-3 m/s,vB′=7 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 起跑时的加速度大 | B. | 平均速度大 | ||
C. | 撞线时的瞬时速度大 | D. | 某时刻的瞬时速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 可能做匀减速直线运动,加速度大小为5 m/s2 | |
B. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小为5 m/s2 | |
C. | 可能做匀变速曲线运动,加速度大小为5 m/s2 | |
D. | 一定做匀变速直线运动,加速度大小为5 m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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