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6.一次汽车拉力赛中,汽车要经过某半径为R的圆弧形水平轨道,地面对汽车的最大静摩擦力为车重的0.2倍,汽车要想通过该弯道时不发生侧滑,那么汽车的行驶速度不应大于(  )
A.$\frac{g}{5R}$B.gRC.$\sqrt{\frac{g}{5R}}$D.$\sqrt{\frac{gR}{5}}$

分析 汽车在水平路面上拐弯,靠静摩擦力提供向心力,结合最大静摩擦力,根据牛顿第二定律求出即可.

解答 解:汽车做匀速圆周运动时,侧向的静摩擦力提供向心力,车的速度最大时,得:
$f=μN=μmg=m\frac{v^2}{R}$
所以:v=$\sqrt{μgR}$=$\sqrt{\frac{gR}{5}}$
所以选项D正确.
故选:D

点评 该题考查向心力的来源问题,解决本题的关键知道汽车在水平路面上拐弯靠静摩擦力提供向心力.

练习册系列答案
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19.如图所示,物块A、B叠放在一起,其中B与斜面间的摩擦因数μ<tanθ,A、B整体相对静止以一定的初速度沿固定的足够长的斜面上滑,则下列说法正确的是(  )
A.上滑的过程A、B整体处于失重状态
B.上滑到最高点后A、B整体将停止运动
C.A与B之间的摩擦力在上滑过程中大于下滑过程
D.A与B之间的摩擦力上滑与下滑过程中大小相等

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A.F1<F2B.F2>F3C.F1>F3D.F1=F3

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B.P点开始振动的方向沿y轴负方向
C.当M点开始振动时,P点正好在波谷
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