分析 火车运动的轨迹圆沿水平方向,转弯中,当内外轨对车轮没有侧向压力时,轨道的支持力在竖直方向的分力平衡重力,在水平方向的分力恰好提供向心力,故有mgtanθ=m$\frac{{V}^{2}}{R}$,再根据当θ很小,有:tanθ≈sinθ=$\frac{h}{L}$,即可求出火车转弯的速率v.
根据速率v的表达式即可找到可采取的有效措施
解答 解:转弯中,当内外轨对车轮没有侧向压力时,火车的受力如图所示.由牛顿第二定律得:mgtanθ=m$\frac{{V}^{2}}{R}$
因为θ很小,有:tanθ≈sinθ=$\frac{h}{L}$
可得:v=$\sqrt{\frac{ghR}{L}}$
可采取的有效措施有:
a.适当增大内外轨的高度差h;
b.适当增大铁路弯道的轨道半径R.
答:增加高度差h,增加弯道的半径R
点评 轨道的支持力在竖直方向的分力平衡重力,在水平方向的分力提供向心力,一定不能沿斜面和垂直于斜面分解重力,因为火车运动的轨迹圆沿水平方向而不是沿斜面方向
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A. | 0.48W | B. | 0.03W | C. | 0.27W | D. | 0.75W |
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A. | 物体的初速度v0=$\sqrt{2gR}$ | |
B. | 物体继续沿球面做一段圆周运动然后飞离球面 | |
C. | 物体落地时水平位移为$\sqrt{2}$R | |
D. | 物体在最高点离开半球做平抛运动 |
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A. | 甲的振幅较大,振动频率是100 Hz | B. | 乙的振幅较大,振动频率是300Hz | ||
C. | 甲的振幅较大,振动频率是400 Hz | D. | 乙的振幅较大,振动频率是400Hz |
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A. | 7kg | B. | 3kg | C. | $\frac{1}{3}$mv02 | D. | $\frac{1}{6}$mv02 |
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A. | 只受到重力和盘面的支持力的作用 | |
B. | 只受到重力、支持力和指向圆心的静摩擦力作用 | |
C. | 只受到重力、支持力和与线速度方向相反的静摩擦力作用 | |
D. | 受到重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用 |
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