题目内容
14.车以10m/s速度在平直公路上行驶,对地面的压力为20000N,当该汽车以同样速率驶过半径为20m的凸形桥顶时,若g取10m/s2,则汽车对桥的压力为( )| A. | 10000N | B. | 1000N | C. | 20000N | D. | 30000N |
分析 在平直路面上,汽车所受的支持力和重力相等,在凸形桥顶点,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.
解答 解:在平直路面上,根据平衡有:N=mg=20000N,解得m=2000kg,
在凸形桥顶点,根据牛顿第二定律得,$mg-N′=m\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得$N′=mg-m\frac{{v}^{2}}{R}=20000-2000×\frac{100}{20}$=10000N.
根据牛顿第三定律知,汽车对桥的压力为10000N.
故选:A.
点评 解决本题的关键知道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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20.下列有关惯性的说法中,正确的是( )
| A. | 宇宙飞船在太空中也有惯性 | B. | 运动员跑得越快惯性越大 | ||
| C. | 乘坐汽车时系好安全带可减小惯性 | D. | 汽车在刹车时才有惯性 |
2.将物体以某一速度竖直向上抛出,到达最高点后返回,运动过程中所受空气阻力与速度成正比.重力加速度取10m/s2,取向上方向为正方向.则此物体的加速度随时间变化的图象可能正确的是( )
| A. | B. | C. | D. |
9.
如图所示,在竖直方向运动的电梯中,一个质量为m的物块置于倾角为30°的粗糙斜面上,物块始终位于斜面上某一位置.则下列判断中正确的是( )
| A. | 若电梯静止不动,物块所受的摩擦力一定是零 | |
| B. | 若电梯匀速向上运动,物块所受摩擦力方向有可能沿斜面向下 | |
| C. | 若电梯加速上升,物块所受弹力与摩擦力的合力一定大于mg | |
| D. | 若电梯加速下降,物块所受摩擦力的方向一定沿斜面向下 |
19.质量均为m的两物块1和2之间有一根没有松弛的细线相连,两物块一起在光滑水平桌面上以速度v0匀速运动,某时刻物块1到达桌面的右边缘,如图所示.当物块1滑上与桌面等高的水平传送带上后,经过一段时间到达传送带的最右端,若传送带的速度大于v0且保持不变,物块1和物块2与传送带间的动摩擦因数分别为μ1、μ2(μ1<μ2),则在此过程中(不考虑桌子边缘与传送带间的缝隙,细线的长度小于传送带的长度)( )
| A. | 物块2在桌面上可能先做匀加速运动后做匀速运动 | |
| B. | 两物块都在传送带上时,它们所受的摩擦力一定不相等 | |
| C. | 两物块任何时刻的速度和加速度都相等 | |
| D. | 可能存在物块1与物块2加速度不相等的阶段 |
6.
如图所示,质量为m的物块静止在水平面上,物块上连接一根劲度系数为k的轻质弹簧.某时刻(t=0)在弹簧上端的A点施加一外力,让A点以速度v匀速上升,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 经过时间t=$\frac{mg}{kv}$物块脱离地面 | |
| B. | 物块脱离地面后以速度v向上匀速运动 | |
| C. | 整个过程中弹簧、物块系统机械能守恒 | |
| D. | 物块脱离地面后向上运动的过程中其机械能增加 |
3.关于力和运动的关系,下列说法中正确的是( )
| A. | 做曲线运动的物体的合力一定是变化的 | |
| B. | 两个互成角度的匀变速直线运动的合运动一定是直线运动 | |
| C. | 物体做曲线运动,其速度不一定改变 | |
| D. | 平抛运动的物体在相等的时间内速度变化相同 |
4.
2010年6月,我国最大的战舰“昆仑山”号舰开赴亚丁湾执行远洋护航任务,若所需推力与其速度成正比,当该军舰以16节航速巡航时,所需推进功率为20000马力,则当速度减小为8节时所需功率为( )
| A. | 5000马力 | B. | 8000马力 | C. | 10000马力 | D. | 20000马力 |