题目内容
14.质量m=5t的汽车以速率v=10m/s分别驶过一座半径R=40m的凹形桥的中央,g=10m/s2,若在凹形桥的中央,汽车对桥面的压力是62500N;若汽车通过凸形桥顶端时对桥面的压力为零,此时汽车的速率是20m/s.分析 在凹形桥的最低点,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,从而得出压力的大小.当在凸形桥顶端压力为零,靠重力提供向心力,结合牛顿第二定律求出汽车的速率.
解答 解:在凹形桥的最低点,根据牛顿第二定律得,N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得N=$mg+m\frac{{v}^{2}}{R}$=$50000+5000×\frac{100}{40}N$=62500N.
根据牛顿第三定律得,汽车对桥面的压力为62500N.
在凸形桥的最高点,当压力为零,根据牛顿第二定律得,mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得v=$\sqrt{gR}=\sqrt{10×40}$m/s=20m/s.
故答案为:62500,20.
点评 解决本题的关键知道汽车在凹形桥的最低点和凸形桥最高点向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,基础题.
练习册系列答案
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4.下列说法正确的是( )
| A. | “前3秒”、“第3秒末”、“第3秒内”指的都是时间间隔 | |
| B. | 中午“12:40”上午自习,这里的“12:40”指的是时刻 | |
| C. | 位移是矢量,位移的方向即为质点运动的方向 | |
| D. | 在直线运动中,位移的大小一定等于路程 |
2.
如图,光滑半圆形轨道固定,A点与圆心O等高,B点为圆轨道最低点.一小滑块由A点从静止开始下滑,到达B点时( )
| A. | 小滑块的线速度大小与半径无关 | |
| B. | 小滑块的角速度大小与半径无关 | |
| C. | 小滑块的向心加速度大小与半径无关 | |
| D. | 轨道对小滑块的弹力大小与半径无关 |
19.伽利略以前的学者认为:物体越重,下落得越快,伽利略等一些物理学家否定了这种看法.在一高塔顶端同时释放一片羽毛和一个玻璃球,玻璃球先于羽毛落到地面,这主要是因为( )
| A. | 它们的重量不同 | B. | 它们的形状不同 | ||
| C. | 它们的材料不同 | D. | 它们受到空气阻力不同 |
6.关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下述说法正确的是( )
| A. | 其轨道平面一定与赤道平面重合 | |
| B. | 它的运行速度小于7.9 km/s | |
| C. | 它可以绕过北京的正上方,所以我国能利用其进行电视转播 | |
| D. | 已知其质量是1.24吨,若将其质量增为2.84 吨,则同步轨道半径变为原来的2倍 |
3.
如图所示为氢原子能级示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光.下列说法正确的是( )
| A. | 这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光 | |
| B. | 由n=4能级跃迁到n=3能级产生的光频率最小 | |
| C. | 由n=4能级跃迁到n=1能级过程中原子的能量在增加 | |
| D. | 用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应 |