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4.飞行员的质量为m,驾驶飞机在竖直平面内以速度v、半径R做匀速圆周运动,
(1)飞行员的做圆周运动的向心加速度为多大?
(2)在其运动圆周的最低点,飞行员对座椅产生的压力是多大?
(3)在其运动圆周的最高点,飞行员对座椅产生的压力是多大?

分析 根据向心加速度的公式求出飞行员做圆周运动的向心加速度大小.在最低点和最高点,靠径向的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出座椅对飞行员的弹力作用,从而得出飞行员对座椅的压力大小.

解答 解:(1)飞行员做圆周运动的向心加速度a=$\frac{{v}^{2}}{R}$.
(2)在最低点,根据牛顿第二定律得,N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:N=$mg+m\frac{{v}^{2}}{R}$,
所以飞行员对座椅的压力为$mg+m\frac{{v}^{2}}{R}$.
(3)在最高点,根据牛顿第二定律得:$N+mg=m\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:N=$m\frac{{v}^{2}}{R}-mg$,
所以飞行员对座椅的压力为$m\frac{{v}^{2}}{R}-mg$.
答:(1)飞行员的做圆周运动的向心加速度为$\frac{{v}^{2}}{R}$;
(2)在其运动圆周的最低点,飞行员对座椅产生的压力是$mg+m\frac{{v}^{2}}{R}$;
(3)在其运动圆周的最高点,飞行员对座椅产生的压力是$m\frac{{v}^{2}}{R}-mg$.

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,难度不等,基础题.

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9.半导体压阻传感器已经广泛地应用于航空、化工、航海、动力和医疗等部门,它们是根据“压阻效应”:就是某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也要发生变化的现象.现用如图1所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应,已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
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B.电流表A1(0.6A,内阻r1=5Ω)
C.电流表A2(0.6A,内阻r2约为1Ω)
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(1)为了比较准确地测量电阻Rx的阻值,请根据虚线框内电路图的设计,甲表选用A1(填A1或A2),乙表选用另一电流表.
(2)在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,甲的读数为I1,乙的读数为I2,得Rx=$\frac{{I}_{1}{r}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$(用字母表示).
(3)改变力的大小,得到不同的Rx值,然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值,最后绘成的图象如图2所示.当F竖直向下(设竖直向下为正方向)时,可得Rx与所受压力F的数值关系是Rx=14-2F.(各物理量单位均为国际单位)
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13.宇航员站在一个星球表面的某高处,以水平初速度抛出一个小球.经过时间t,小球落到星球表面,测得抛出点与落地点的距离为L,与地面的夹角为θ,已知该星球的半径为R,万有引力常数为G,若发射一颗在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的卫星,求这颗卫星的速度.

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