题目内容
15.质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,轮胎与路面间的最大静摩擦力为1.4×104N.(1)汽车经过半径为50m的弯路时,如果车速达到72km/h,计算说明这辆车是否发生侧滑;
(2)为了弯道行车安全,请你对弯道的设计提出合理化建议.(至少两条)
分析 (1)汽车做圆周运动,重力与支持力平衡,侧向静摩擦力提供向心力,可求出所需向心力与侧向最大静摩擦力比较;
(2)要防止侧滑,即防止最大静摩擦力不足提供向心力,只要有助于增大摩擦或减小向心力就行
解答 解:(1)由题意知质量为m=2.0×103kg,速度v=72km/h=20m/s,半径R=50m,需要的向心力设为F,由牛顿第二定律得:$F=m\frac{{v}^{2}}{R}$=1.6×104N>1.4×104N,
所以发生侧滑;
(2)为了弯道行车安全,可以使弯道外高内低,由支持力与重力提供部分向心力;增加路面的粗糙程度,增大摩擦力.
答:(1)汽车经过半径为50m的弯路时,如果车速达到72km/h,这辆车会发生侧滑;
(2)为了弯道行车安全,可以使弯道外高内低,或增加路面的粗糙程度.
点评 本题关键找出向心力来源,将侧向最大静摩擦力与所需向心力比较,若静摩擦力不足提供向心力,则车会做离心运动;第二问是开放性问题,只要有利于增大向心力就行.
练习册系列答案
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