题目内容
9.奥迪轿车以 20m/s 的速度通过凸形桥最高点时,对桥面的正压力是车重的 3/4,则当车对桥面最高点的压力恰好为零时,车速大小为( )| A. | 30 m/s | B. | 40 m/s | C. | 60 m/s | D. | 80 m/s |
分析 轿车过凸形桥的最高点时,靠重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式即可求解.
解答 解:在凸形桥的最高点,根据牛顿第二定律有:
mg-N=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
由题意知,N=$\frac{3}{4}$G
联立得:$\frac{1}{4}$G=m$\frac{{v}^{2}}{r}$ ①
设车对桥面最高点的压力恰好为零时,车速为v′,则有:
mg=$\frac{v{′}^{2}}{r}$ ②
由①②得:v′=2v=2×20=40(m/s)
故选:B.
点评 解决本题的关键搞清向心力的来源,明确临界值为压力恰好为零,根据牛顿第二定律列式,联立求解即可.
练习册系列答案
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14.
如图为我国自主研制发射的“高分一号”与北斗导航系统两颗卫星在空中同一平面内运动的示意图.“北斗”系统中两颗卫星“G1”和“G2”以及“高分一号”均可认为绕地心O做匀速圆周运动.卫星“G1”和“G2”的轨道半径为r,某时刻两颗卫星分别位于轨道上的A、B两位置,“高分一号”在C位置.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则以下说法正确的是( )
| A. | A 的周期大于 C 的周期 | |
| B. | B的角速度大于C的角速度 | |
| C. | 卫星“G1”由位置A运动到位置B所需的时间为$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
| D. | A、B 的运行速度都小于第一宇宙速度,C的运行速度大于第一宇宙速度 |
1.
如图所示,用细线将A物体悬挂在顶板上,B物体放在水平地面上,A、B间有一劲度系数为100N/m的轻弹簧,此时弹簧伸长了2cm.已知A、B两物体的重力分别为3N和5N.则细线对A的拉力及B对地面的压力可能是( )
| A. | 1N和0N | B. | 5N和7N | C. | 5N和3N | D. | 1N和7N |
10.
在某电场中的a、b、c、d四点分别引入检验电荷时,检验电荷的电量跟所受到的电场力的函数关系如图所示.下列判断中正确的是( )
| A. | 该电场是匀强电场 | |
| B. | 电场中a、b、c、d四点电场强度的大小关系是Ec>Ea>Eb>Ed | |
| C. | 电场中a、b、c、d四点电场强度的大小关系是Ea>Eb>Ec>Ed | |
| D. | 无法判定电场中a、b、c、d四点电场强度的大小 |