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14.在用高级沥青铺设的高速公路上,对汽车的设计限速是30m/s.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍(g=10m/s2),如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是150m;如果高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是90m.

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弯道的最小半径.抓住拱桥顶端临界情况是压力为零,根据牛顿第二定律求出拱桥的最小半径.

解答 解:108km/h=30m/s,
根据kmg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,则最小半径为:r=$\frac{{v}^{2}}{kg}$=$\frac{900}{0.6×10}$m=150m.
根据牛顿第二定律,在拱桥的最高点,有:mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
则拱桥的最小半径为:R=$\frac{{v}^{2}}{g}$=$\frac{900}{10}$m=90m.
故答案为:150m,90m.

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,难度不大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于力学单位制,下列说法中正确的是(  )
A.kg、m、N是基本单位
B.kg、N、m/s都是导出单位
C.在国际单位制中,牛顿第二定律的表达式才是F=ma
D.在国际单位制中,质量的基本单位是kg,也可以是g

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5.如图所示,在真空中A、B两点分别放置等量的异种电荷,在A、B两点间取一个矩形路径abcd,该矩形路径关于A、B两点间连线及连线的中垂线对称.现将一电子沿abcd移动一周,以无穷远处电势为0,则下列判断正确的是(  )
A.由a到b静电力做正功,电子的电势能减少
B.由b到c电场对电子先做负功后做正功,总和为零
C.由c到d电势一直增加,且c的电势为负,d的电势为正
D.由d到a的过程中a点的场强与d的场强相等

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2.两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0,相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是(  )
A.在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能也增加
B.在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能增加
C.在r=r0时,分子势能为零
D.分子动能和势能之和在整个过程中不变

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9.如图所示,物体A、B叠放着,A用绳系在固定的墙上,用力F拉着B右移.用F1、FAB、FBA分别表示绳中拉力、A对B的摩擦力和B对A的摩擦力,则下面叙述中正确的是(  )
A.F做正功,FAB做负功,FBA做正功,F1不做功
B.F、FBA做正功,FAB、F1不做功
C.F做正功,FAB做负功,FBA做正功,F1做负功
D.F做正功,FAB做负功,FBA和F1不做功

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19.在直角坐标系第I象限区域内有平行于xOy平面的匀强电场和垂直平面向外的匀强磁场.现有一带负电的粒子从坐标原点O沿某一方向以一定的初动能入射,在电场和磁场的作用下发生偏转,粒子先后经过A(8cm,6cm)、B(12cm,18cm)两点时,动能分别变为初动能的$\frac{3}{5}$和$\frac{2}{5}$.若该粒子质量为8.45×10-26kg,电荷量为2×10-19 C,初动能为1×10-17J,不计重力的影响.
(1)试确定电场强度的方向并求出电场强度的大小.
(2)若撤去电场,改变磁感应强度大小,使沿x方向入射的带电粒子能够通过B点,求磁感应强度的大小.

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6.洗衣机的脱水筒在转动时有一衣物附在筒壁上,如图所示,则此时(  )
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3.从某一高度处水平抛出一物体,它着地时速度是50m/s,方向与水平方向成53°.取g=10m/s2,cos53°=0.6,sin53°=0.8,求:
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