分析 轿车在凹形桥和凸形桥的最低点和最高点,靠重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出桥面对轿车的支持力,从而得出轿车对桥面的压力.当轿车对凸形桥的压力为零时,靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出汽车的速度.
解答 解:(1)轿车在凸形桥的最高点,靠重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律有:
mg-N=$m\frac{{v}^{2}}{R}$,
则得:N=mg-$m\frac{{v}^{2}}{R}$=2000×4+20000=28000N.
根据牛顿第三定律,对桥面的压力为28000N.
(2)当压力为零时,有:mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:$v=\sqrt{gR}=10\sqrt{10}$m/s.
答:(1)若桥面为凸形,汽车以l0m/s的速度通过桥面最高点时,对桥面压力是28000N;
(2)汽车以$10\sqrt{10}$m/s的速度通过凸形桥面顶点时,对桥面刚好没有压力.
点评 解决本题的关键搞清向心力的来源,根据牛顿第二定律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星的发射速度一定小于7.9km/s | |
B. | 绕地球运行的角速度比地球同步卫星绕地球运行的角速度大 | |
C. | 绕地球运行的向心加速度比月球绕地球运行的向心加速度小 | |
D. | 卫星在预定轨道上没有加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0时小球的坐标为(6m,5m) | |
B. | t=1s时小球的速率为11m/s | |
C. | t=2s时小球的加速度的大小为10m/s2 | |
D. | 小球的运动轨迹是一条抛物线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 研究一列火车通过长江大桥所需的时间 | |
B. | 选地球为研究对象,研究它的自转 | |
C. | 选地球为研究对象,研究它绕太阳的公转 | |
D. | 运动员分析运动时的乒乓球 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质量越大,离地面越远,速度越小 | B. | 质量越大,离地面越远,速度越大 | ||
C. | 与质量无关,离地面越近,速度越大 | D. | 与质量无关,离地面越近,速度越小 |
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