分析 汽车在桥顶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支持力的大小,从而得出压力的大小.汽车不脱离桥顶的临界情况时,N=0.结合牛顿第二定律求出最大速度.
解答 解:在桥顶,根据牛顿第二定律得,$mg-N=m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,
解得支持力N=$mg-m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,则汽车对桥顶的压力为mg-$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,
汽车在桥顶不脱离的临界情况时,N=0.
根据mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$得,最大速度v=$\sqrt{gR}$.
故答案为:$mg-m\frac{{v}^{2}}{R}$,$\sqrt{gR}$.
点评 解决本题的关键知道汽车在桥顶向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,当汽车在桥顶的速度达到$\sqrt{gR}$时,压力为零,汽车做平抛运动,离开桥面.
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A. | 变速运动一定是曲线运动 | |
B. | 做曲线运动的物体所受的合外力一定不为零 | |
C. | 速率不变的曲线运动是匀速运动 | |
D. | 曲线运动的速度方向可以是不变的 |
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A. | 荡秋千经过最低点的小孩 | |
B. | 汽车过凹形桥 | |
C. | 在绕地球做匀速圆周运动的飞船中的仪器 | |
D. | 以上都不是 |
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A. | 它们的半径之比为2:3 | B. | 它们的半径之比为1:2 | ||
C. | 它们的周期之比为2:3 | D. | 它们的周期之比为1:3 |
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A. | F保持不变,Fr保持不变 | B. | F保持不变,Fr逐渐减小 | ||
C. | F逐渐减小,Fr逐渐增大 | D. | F逐渐减小,Fr逐渐减小 |
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