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16.城市中为了解决交通问题,修建了许多立交桥,如图所示,桥面为圆弧形的立交桥AB,横跨在水平路面上,圆弧半径为R=25m,一辆汽车的质量m=1000kg的小汽车冲上圆弧形的立交桥,到达桥顶时的速度为15m/s.试计算:(g取10m/s2)
(1)小汽车在桥顶处对桥面的压力的大小.
(2)若小车在桥顶处的速度为V2=10m/s时,小车将如何运动.

分析 (1)小汽车通过桥顶时做圆周运动,竖直方向受重力mg,支持力F的作用,合外力提供向心力,由几何关系求出半径,根据牛顿第二定律列式即可求解;
(2)在最高点对车支持力为0,重力提供向心力,根据牛顿第二定律列式即可求解出临界速度,从而确定车的运动状态.

解答 解:(1)小车在最高点mg-FN=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
FN=1000N  
由牛顿第三定律可知,车对桥面压力为1000N    
(2)当mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$  时,车对桥面压力为零,达到安全行驶的最大速度
此时v=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{25×10}$=5$\sqrt{10}$m/s,
而V2=10m/s<5$\sqrt{10}$m/s所以车能正常行驶;  
答:(1)小汽车在桥顶处对桥面的压力的大小为1000N.
(2)若小车在桥顶处的速度为V2=10m/s时,小车能正常行驶.

点评 解决本题的关键搞清汽车做圆周运动向心力的来源,根据牛顿第二定律进行求解,注意当重力充当向心力时,此时为临界状态.

练习册系列答案
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6.如图,带电荷量为+q、质量为m的滑块,沿固定的绝缘斜面匀速下滑.现加上一竖直向上的匀强电场,电场强度为E,且qE<mg.物体沿斜面下滑的过程中,以下说法正确的是(  )
A.滑块将沿斜面减速下滑
B.滑块将沿斜面加速下滑
C.加电场前,系统机械能守恒
D.加电场后,重力势能的减少量大于电势能的增加量

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.在某交流电路中,有一正在工作的变压器,原、副线圈的匝数分别为n1=600匝、n2=120匝,电源的电压为U=311sin100πt(V),原线圈中串联一个额定电流为0.2A的保险丝,为保证保险丝不被烧毁,则(  )
A.负载功率不能超过44W
B.副线圈电流的最大值不能超过1A
C.副线圈电流的有效值不能超过1A
D.无论副线圈电流有多大,保险丝总不会被烧毁

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4.如图1所示,斜面上存在一有理想边界的匀强磁场,磁场方向垂直斜面向上.在斜面上距离磁场上边界s1=0.36m处由静止释放一矩形金属线框,金属线框与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.整个线框进入磁场的过程中,机械能E和位移s之间的关系如图2所示.已知E0-E1=0.09J,线框的质量m=0.1kg,电阻R=0.06Ω,斜面倾角θ=37°,磁场区域的宽度d=0.43m,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(结果均保留3位有效数字)
(1)整个线框进入磁场所用的时间;
(2)线框穿越磁场的整个过程中,电功率的最大值.

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11.关于近代物理,下列说法正确的是(  )
A.β射线是高速运动的质子流
B.增大温度和压强,可使放射性元素的半衰期变大
C.核聚变反应方程${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+X中,X表示中子
D.波尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释所有原子光谱的特征

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示是甲、乙两种金属的光电子的最大初动能与入射光频率的关系图象,由图象可知(  ) 
A.无论用什么金属做实验,图象的斜率不变
B.同一色光照射下,甲金属发射的光电子的最大初动能比乙金属发射的光电子的最大初动能大
C.要获得相等的最大初动能的光电子,照射甲金属的光的频率要比照射乙金属的光的频率大
D.甲金属的逸出功比乙金属的逸出功大

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8.如图所示,长木板置于光滑平面上,其质量M=1kg,长度L=1m,高度h=0.45m.长木板右端置有一个可视为质点的小滑块,质量为m=1kg,两者间的动摩擦因数为μ=0.4,重力加速度g=10m/s2
(1)如果给长木板一个向右的初速度v0,v0多大时小滑块恰好不滑落?
(2)如果给长木饭一个向右的初速度v0=8.5m/s,求小滑块落地瞬间小滑块与长木板间的距离.

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5.如图所示,质量为2kg的物体放在水平地面上,已知物体与地面间的动摩擦因数μ=0.5,在大小为20N、方向与水平方向成37°角的斜向上拉力F作用下,从静止开始做匀加速直线运动.物体运动12m后撤去F.求:撤去F时金属块的速度是多大?(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2).

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6.在真空环境内探测微粒在重力作用下运动的简化装置如图所示.P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h=0.8m的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L=2.0m,上端A与P点的高度差也为h,(g取10m/s2).则能被屏探测到的微粒的最大初速度是(  )
A.4m/sB.5m/sC.3m/sD.2m/s

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