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3.公路在通过小型水库泄洪闸的下游时常常要修建凹形桥,也叫“过水路面”,质量为2×103kg的小汽车以20m/s的速度通过凹形桥,桥面的圆弧半径为80m,则汽车通过桥的最低点时(如图所示),向心加速度大小为多大,对桥的压力为多大?

分析 汽车在凹形桥的底端受重力和支持力,靠两个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,通过牛顿第三定律得出汽车对路面的压力.

解答 解:在最低点,向心加速度为:
an=$\frac{{v}^{2}}{R}=\frac{400}{80}$=5m/s2
根据牛顿第二定律得:
N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:
N=mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$=2000×10+2000×5=30000N
则汽车对路面的压力为30000N;
答:向心加速度大小为5m/s2,对桥的压力为30000N.

点评 解决本题的关键搞清做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下实验器材
A.精确秒表一只
B.已知质量为m的物体一个
C.弹簧秤一个
D.天平一台(附砝码)
已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M.(已知引力常量为G)
(1)两次测量所选用的器材分别为A,BC.(用序号表示)
(2)两次测量的物理量分别是周期T,物体重力FG.(物理量后面注明字母,字母不能重复.)
(3)用该数据写出半径R,质量M的表达式.R=$\frac{{F}_{G}{T}^{2}}{4{π}^{2}m}$,M=$\frac{{F}_{G}^{3}{T}^{4}}{16{π}^{4}G{m}^{3}}$.

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14.沿x轴正向传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,M为介质中的一个质点,该波的传播速度为40m/s,则t=$\frac{1}{40}$s时(  )
A.质点M对平衡位置的位移一定为负值
B.质点M的速度方向与对平衡位置的位移方向相同
C.质点M的加速度方向与速度方向一定相同
D.质点M的回复力方向与对平衡位置的位移方向相同

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11.如图所示为表演“杂技飞车走壁”的示意图,演员骑摩托车在一个锥形圆桶结构的内壁上飞驰,做匀速圆周运动,图中a、b两个虚线圆表示同一位演员骑同一辆摩托车,在离地面不同高度处进行表演的运动轨迹.不考虑车轮受到的侧向摩擦,下列说法中正确的是(  )
A.在b轨道上运动时角速度较大
B.在b轨道上运动时线速度较大
C.在b轨道上运动时摩托车对侧壁的压力较小
D.在b轨道上运动时摩托车和运动员所需的向心力较小

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18.质量为1kg的物体,在空中由静止开始自由落下,经4s落地,以下说法中不正确的是(g取10m/s2)(  )
A.前2s内小球的动能增量为200JB.第2s内重力做功为125J
C.第2s末重力做功的瞬时功率为200WD.4s内重力做功的平均功率为200W

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.光滑平行导轨水平放置,导轨左端通过开关S与内阻不计、电动势为E的电源相连,右端与半径为L=20cm的两段光滑圆弧导轨相接,一根质量m=60g,电阻R=1Ω、长为L的导体棒ab,用长也为L的绝缘细线悬挂,如图所示,系统空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆到最大高度时,细线与垂直方向成θ=53°角,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态,导轨电阻不计,sin53°=0.8,g=10m/s2,则(  )
A.磁场方向一定竖直向下
B.电源电动势E=3.0V
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D.导体棒在摆动过程中电源提供的电能为0.048J

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15.如图所示,小球沿光滑的水平面冲上一光滑的半圆形轨道,轨道半径为R,小球在轨道的最高点对轨道压力等于小球的重力,重力加速度为g,问:
(1)小球在最高点的速度为多大?
(2)小球落地时,距最高点的水平位移是多少?
(3)小球落地时速度为多大?

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12.一辆质量为800kg的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥.
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(2)汽车以多大速度经过桥顶时恰好对桥没有压力而腾空?(结果可用根式表示)

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13.某同学在验证互成角度的两个力合成遵循平行四边形定则实验时,把橡皮条的一端用图钉固定于P点,同时用两个弹簧测力计将橡皮条的另一端拉到位置O.这时两个弹簧测力计的示数分别为FA=3.5N、FB=4.0N,其方向记录如图乙所示.倘若橡皮条的活动端仅用一个弹簧测力计拉着,也把它拉到O点位置,弹簧测力计的示数为FC=6.0N,其方向如C.
(1)在答题纸上作出力FA、FB和FC的图示.
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(3)实验的结果是否能验证平行四边形定则:能(选填“能”或“不能”).

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