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如图,有一辆质量为900kg的小汽车驶上圆弧半径R=60m的拱桥,汽车到达桥顶时速度v=
5m
s
,汽车对桥的压力是(g取
10m
s
2
)( )
A.9000N
B.375N
C.9375N
D.8625N
长L=0.5m的轻杆,其一端连接着一个零件A,A的质量m=2kg.现让A在竖直平面内绕O点做匀速圆周运动,如图所示.在A通过最高点时,求下列两种情况下A对杆的作用力.(g=10m/s
2
):
(1)A的速率为1m/s;
(2)A的速率为4m/s.
如图所示,长0.5m的细杆,一端固定有一个质量为3kg的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O在竖直平面内作匀速圆周运动,小球的速率为2m/s.取g=10m/s
2
,下列说法正确的是( )
A.小球通过最高点时,对杆的拉力大小是6N
B.小球通过最高点时,对杆的拉力大小是24N
C.小球通过最低点时,对杆的拉力大小是24N
D.小球通过最高点时,对杆的拉力大小是54N
如图所示,长度为L的轻绳一端固定在O点,另一端系着质量为m的小球.把小球从与O点等高的A处由静止释放(此时轻绳伸直),运动过程中小球受到空气阻力的作用,经过最低点时绳子张力大小为2.5mg,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功为( )
A.mgL
B.
mgL
2
C.
mgL
3
D.
mgL
4
如图甲所示,一半径R=1.4m、圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道,与斜面相切于B处,圆弧轨道的最高点为M,斜面倾角θ=37°,t=0时刻有一物块沿斜面上滑,其在斜面上运动的速度变化规律如图乙所示.若物块恰能达到M点,(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)物块经过B点时的速度v
B
;
(2)物块与斜面间的动摩擦因数μ;
(3)AB间的距离x.
如图,将直导线折成半径为R的
1
4
圆弧形状,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B.当在该导线中通以电流强度为I的电流时,该
1
4
圆弧形通电导线受到的安培力大小为( )
A.0
B.BIR
C.
2
BIR
D.
π
2
BIR
如图所示,汽车车厢顶部悬挂一个轻质弹簧,弹簧下端拴一个质量为m的小球,当汽车以某一速率在水平地面上匀速行驶时弹簧长度为L
1
;当汽车以同一速度匀速率通过一个桥面为圆弧形凸形桥的最高点时,弹簧长度为L
2
,下列答案中正确的是( )
A.L
1
=L
2
B.L
1
>L
2
C.L
1
<L
2
D.前三种情况均有可能
一物体做匀加速直线运动,已知在相邻的两个1s内通过的位移分别为1.2m和3.2m,求物体的加速度a和该相邻的两个1s内的初、末速度的大小.
如图甲,ABC为竖直放置的半径为0.1m的半圆形轨道,在轨道的最低点和最高点A、C各安装了一个压力传感器,可测定小球在轨道内侧,通过这两点时对轨道的压力F
A
和F
C
.质量为0.1kg的小球,以不同的初速度v冲入ABC轨道.(g取10m/s
2
)
(1)若F
C
和F
A
的关系图线如图乙所示,求:当F
A
=13N时小球滑经A点时的速度v
A
,以及小球由A滑至C的过程中损失的机械能;
(2)若轨道ABC光滑,小球均能通过C点.试推导F
C
随F
A
变化的关系式,并在图丙中画出其图线.
如图是过山车的部分模型图.模型图中光滑圆形轨道的半径R=8.0m,该光滑圆形轨道固定在倾角为α=37°斜轨道面上的Q点,圆形轨道的最高点A与P点平齐,圆形轨道与斜轨道之间圆滑连接.现使小车(视作质点)从P点以一定的初速度沿斜面向下运动,已知斜轨道面与小车间的动摩擦因数为μ=1/24,不计空气阻力,取g=10m/s
2
.sin37°=0.6,cos37°=0.8.若小车恰好能通过圆形轨道的最高点A处,问:
(1)小车在A点的速度为多大?
(2)小车在圆形轨道的最低点B时对轨道的压力为重力的多少倍?
(3)小车在P点的初速度为多大?
0
7232
7240
7246
7250
7256
7258
7262
7268
7270
7276
7282
7286
7288
7292
7298
7300
7306
7310
7312
7316
7318
7322
7324
7326
7327
7328
7330
7331
7332
7334
7336
7340
7342
7346
7348
7352
7358
7360
7366
7370
7372
7376
7382
7388
7390
7396
7400
7402
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7418
7426
176998
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