题目内容
10.(1)求汽车减速运动的加速度a1.
(2)若汽车在减速运动时受到的阻力f=500N,求汽车刹车过程产生的制动力F制.
(3)若驾驶员以速率36km/h在环岛最内侧车道匀速绕行时,汽车与路面的动摩擦因数至少多大才能保证汽车不侧滑.(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
分析 (1)汽车做匀减速直线运动,已知初速度、末速度和位移,根据速度位移公式列式求解加速度;
(2)汽车受重力、支持力、阻力和制动力,根据牛顿第二定律列式求解制动力;
(3)汽车做匀速圆周运动,侧向静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解.
解答 解:(1)汽车做匀减速直线运动,根据速度位移公式,有:$v_1^2-v_0^2=2{a_1}x$,
代入数据解得:${a_1}=-1m/{s^2}$,负号表示加速度与速度反向;
(2)对减速过程,根据牛顿第二定律,有:-f-F制=ma,
解得:F制=1000N,方向初速度反向;
(3)汽车做匀速圆周运动,侧向静摩擦力提供向心力,故:${f_静}=m\frac{v^2}{R}≤{f_{max}}=μmg$,
解得:μ≥0.2;
答:(1)汽车减速运动的加速度大小为1m/s2.
(2)若汽车在减速运动时受到的阻力f=500N,汽车刹车过程产生的制动力大小为1000N;
(3)汽车与路面的动摩擦因数至少为0.2才能保证汽车不侧滑.
点评 本题关键是明确汽车制动时的受力情况和运动情况,根据运动学公式和牛顿第二定律列式求解;对匀速圆周运动,关键是找到向心力来源,也是要根据牛顿第二定律列式求解.
练习册系列答案
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19.一辆汽车在平直公路上做刹车实验,若从0时刻起汽车在运动过程中的位移与速度的关系式为z=(40-0.1v2)m,则下列判断正确的是( )
| A. | 汽车刹车过程的加速度大小为5 m/s2 | |
| B. | 汽车刹车过程持续的时间为2s | |
| C. | 汽车在0时刻的初速度大小为20 m/s | |
| D. | 汽车刹车过程的位移大小为40 m |
5.
如图所示,某一缆车沿着坡度为30°的山坡以加速度a上行,在缆车中放一个与山坡表面平行的斜面,斜面上放一个质量为m的小物块,小物块相对斜面静止(设缆车保持竖直状态运行).则( )
| A. | 小物块受到的摩擦力方向平行斜面向下 | |
| B. | 小物块受到的滑动摩擦力大小为ma | |
| C. | 小物块受到的静摩擦力大小为mg+ma | |
| D. | 小物块受到斜面的弹力大小$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg |
15.如图所示,绝缘、粗糙的水平面OB与光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道BC在B点相切,圆弧轨道半径R=1m.在图示的矩形虚线框内有一个水平向右的匀强电场,电场的右上角恰好在C点,A点是水平面上的一点,恰好在电场的左侧边缘,电场强度E=2.5×104V/m.现有一带电量为q=-4.0×10-5C,质量为m=0.2kg的物块P静止在O点处,且物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.25.物块P在O点到C点的运动过程中,受到水平力F的作用,F大小与P的速率v的关系如表所示.在t=0.9s时,物块P到达A点,物块到达B点时的速度为7m/s.P视为质点,电荷量保持不变,忽略空气阻力,求:

(1)物块P从开始运动至速率为2m/s所用的时间;
(2)物块从A运动到C的过程中,水平力F所做的功;
(3)物块P到达C点后,还能上升的高度h.
| v/m•s-1 | v<2 | 2≤v<7 | v≥7 |
| F/N | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
(1)物块P从开始运动至速率为2m/s所用的时间;
(2)物块从A运动到C的过程中,水平力F所做的功;
(3)物块P到达C点后,还能上升的高度h.
20.如图所示,摩擦过的塑料梳子能够吸引轻小的纸片,这是由于它们之间存在( )

| A. | 静电力 | B. | 安培力 | C. | 洛伦兹力 | D. | 强相互作用 |