分析 本题中小车做圆周运动,经过最高点时,对小车受力分析,找出向心力来源,根据向心力公式和牛顿第二定律列式求解.
当汽车对桥顶恰好无压力时,重力提供向心力,根据牛顿牛顿第二定律求出汽车的速度.
解答 解:(1)当小车以10m/s的速度经过桥顶时,对小车受力分析,如图,小车受重力G和支持力N;
根据向心加速度公式得:
a=$\frac{{v}^{2}}{R}$=$\frac{10×10}{40}$=2.5m/s2
(2)向心力F=ma=1600×2.5=4×103N
根据牛顿第二定律得:
F=G-N
解得:N=G-F=16000-4000=1.2×104N
根据牛顿第三定律得:它对桥顶部的压力大小为1.2×104N
(3)当 FN=0 时,汽车将做平抛运动,由mgmg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
得:
v=$\sqrt{gR}$=20m/s
答:(1)此时汽车的向心加速度大小为2.5m/s2;
(2)此时汽车对桥面压力的大小为1.2×104N;
(3)若要安全通过桥面,汽车在最高点的最大速度20m/s.
点评 解决本题的关键搞清向心力的来源,运用牛顿第二定律求解,记住向心力的计算公式F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$=mω2R=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$等常用公式,并熟练应用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该波的振动周期为4.0s | |
B. | 波源的起振方向向下 | |
C. | 该波的波速为0.5m/s | |
D. | 再经过1.0s,x=2m处质点刚好处在波谷的位置 |
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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. | 只增大负载电阻R的阻值 | B. | 只减小负载电阻R的阻值 | ||
C. | 只增大原线圈的匝数 | D. | 只减小副线圈的匝数 |
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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. | 物体的末速度与时间成正比 | |
B. | 物体的位移必与时间的平方成正比 | |
C. | 物体速度在一段时间内的变化量与这段时间成正比 | |
D. | 物体做匀加速直线运动时,加速度的方向与速度方向可能相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它们的共同速度是v=0.75m/s | B. | 它们的共同速度是v=0.5m/s | ||
C. | 小车受到的摩擦力是F=0.3N | D. | 小车受到的摩擦力是F=1.5N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由胡克定律k=$\frac{F}{x}$可知,形变量一定的情况下,弹簧的劲度系数与弹力成正比 | |
B. | A弹簧的劲度系数大于B弹簧的劲度系数 | |
C. | 当弹簧弹力为3N时,A弹簧的伸长量是3cm | |
D. | 当弹簧弹力为3N时,B弹簧的伸长量是3cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 轨道对小球做正功,小球的线速度vP>vQ | |
B. | 轨道对小球不做功,小球的角速度ωP<ωQ | |
C. | 轨道对小球的压力FP>FQ | |
D. | 小球的向心加速度aP>aQ |
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