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【题目】如图所示,汽车质量为2000kg,凸形桥(甲)和凹形桥(乙)皆是半径为100m的一段圆弧,若汽车以20m/s的速率驶过凸形桥,则此时汽车对桥顶的压力为_____N;若汽车通过凹形桥桥底时对桥底的压力为车重的1.4倍,则汽车过桥底时的速度应为_____m/s.(g10m/s2

【答案】12000 20

【解析】

在凸形桥的桥顶,汽车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,从而得出汽车对桥顶的压力.在凹形桥的最低点,结合支持力和重力的关系,运用牛顿第二定律求出汽车在最低点的速度

在凸形桥的顶点,根据牛顿第二定律得,代入数据解得:根据牛顿第三定律知,汽车对桥顶的压力为12000N。在凹形桥的最低点,根据牛顿第二定律得N2=1.4mg,代入数据解得v2=20m/s。

练习册系列答案
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【题目】如图,玻璃球冠的折射率为,其底面镀银,底面的半径是球半径的倍;在过球心O且垂直于底面的平面(纸面)内,有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点,该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点。求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角。

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【题目】某物体置于倾角θ=37°的足够长固定斜面上,对物体施加平行于斜面向上的恒力F=30N,作用时间t1=1s后撤去恒力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8试求:

(1)物体沿斜面上滑过程中的两个加速度的大小

(2)物体质量的大小和斜面与物体间的动摩擦因数u

(3)物体t=4s时的速度v的大小

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【题目】如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体物体与弹簧不连接,初始时物体处于静止状态现用竖直向上的拉力作用的物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力与物体位移之间的关系如图乙所示,则下列结论正确的是

A物体的加速度大小为

B弹簧的劲度系数为

C物体的质量为

D物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态

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【题目】在倾角为θ的光滑固定斜面上有两个用轻弹簧连接的物块AB,它们的质量分别为m2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度为a,且方向沿斜面向上.设弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g,则(  )

A. B刚离开C时,A发生的位移大小为

B. 恒力F的大小为F=3mgsinθ

C. A的速度达到最大时,B的加速度大小为

D. 从开始运动到B刚离开C时,所用的时间为

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【题目】如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块,木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度α与水平拉力F的关系如图乙所示,取g=l0m/s2,则通过分析计算可得(  )

A. M=2kg,m=1kg

B. F=8N时,滑块的加速度为lm/s2

C. 滑块与木板之间的滑动摩擦因数为0.2

D. 拉力F随时间变化的函数关系一定可以表示为F=6t(N)

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【题目】如图所示装置研究静摩擦力.弹簧秤对物块的拉力沿水平方向,逐渐增大拉力,当拉力小于10N时,物块保持静止,等于10N时,物块刚刚开始运动.由此可知(  )

A. 物块和台面间的最大静摩擦力是10N

B. 当弹簧秤的示数为5N时,物块受到的静摩擦力是10N

C. 弹簧秤的示数为15N时,物块受到的摩擦力是15N

D. 当弹簧秤的示数为15N时,物块受到的摩擦力是0N

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【题目】如图所示,A、B两物体的质量分别为mA、mB,且mA>mB,整个系统处于静止状态.如果绳一端由Q点缓慢地向右移到P点,滑轮的质量和一切摩擦均不计,关于物体A离地的高度H、绳与水平方向的夹角θ的变化情况说法正确的是(  )

A. H增大,θ角不变 B. H减小,θ角变小

C. H增大,θ角变大 D. H不变,θ角变小

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【题目】如图所示,水平地面与一半径R=0.5m的竖直光滑圆弧上方.一质量为m=0.1kg的小球以v0=m/s的速度从距地面高度h=0.45m的水平平台边缘上的A飞出,小球在空中运动至B点时,恰好沿圆弧轨道在该点的切线方向滑入轨道.小球运动过程中空气阻力不计,g=10m/s2,求:

(1)圆弧BC段所对的圆心角θ

(2)小球滑到C点时,对圆轨道的压力;

(3)判断小球是否能够到达圆弧轨道的最高点D点并说明理由.

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