分析 (1)汽车在桥顶,靠重力和支持力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出支持力的大小,从而得出压力的大小.
(2)当汽车对桥面的压力为零,靠重力提供向心力,结合牛顿第二定律求出汽车的速度.
解答 解:(1)在桥顶,根据牛顿第二定律得:
$mg-N=m\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得支持力为:
N=$mg-m\frac{{v}^{2}}{R}=1×1{0}^{4}-1{0}^{3}×\frac{1{5}^{2}}{90}$N=7.5×103N,
根据牛顿第三定律知,汽车对桥面的压力为7.5×103N.
(2)当压力为零时,根据mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$得:v=$\sqrt{gR}=\sqrt{10×90}$m/s=30m/s.
答:(1)汽牢以I5m/s的速度驶过桥顶时,汽车对桥面的压力为7.5×103N;
(2)汽车以30m/s的速度驶过桥顶时,汽车对桥面的压力为零.
点评 解决本题的关键知道汽车在最高点向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a | B. | b | C. | c | D. | d |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v1<v2,v2=$\frac{mgR}{{2n{B^2}{L^2}}}$ | B. | v1>v2,v2=$\frac{mgR}{{2n{B^2}{L^2}}}$ | ||
C. | v1<v2,v2=$\frac{mgR}{{4n{B^2}{L^2}}}$ | D. | v1>v2,v2=$\frac{mgR}{{4{n^2}{B^2}{L^2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{B{L}^{2}ω}{72R}$ | B. | $\frac{\sqrt{6}B{L}^{2}ω}{12R}$ | C. | $\frac{\sqrt{2}B{L}^{2}ω}{4R}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}B{L}^{2}ω}{2R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 保持开关闭合,将上极板向上移,则微粒将向下运动 | |
B. | 保持开关闭合,将上极板向上移,则电流表将会有从b到a的电流通过 | |
C. | 断开开关S,微粒将向下运动 | |
D. | 断开开关S,将上极板向上移,则微粒将向下运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该行星表面的重力加速度为$\frac{1}{2}$g | B. | 该行星表面的重力加速度为$\frac{1}{4}$g | ||
C. | 该行星的半径为6R | D. | 该行星的密度比地球的密度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2mah | B. | 0 | C. | 2mgh | D. | m(g+a)h |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体在膨胀时,内能可能不变 | |
B. | 质量和温度都相同的气体,内能一定相同 | |
C. | 一定质量的某种理想气体在等压压缩过程中,内能一定减少 | |
D. | 气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大 |
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