【题目】如图所示,质量m=2.0×104kg的汽车以不变的速率先后驶过凹形桥面和凸形桥面,两桥面的圆弧半径均为60m,如果桥面承受的压力不得超过3.0×105N,则:
(1)汽车允许的最大速率是多少?
(2)若以所求速度行驶,汽车对桥面的最小压力是多少?
【答案】
(1)解:汽车在最低点受到的支持力最大,此时速度最大,根据牛顿定律得:
代入数据:
解得:v=10 m/s.
答:汽车允许的最大速率是10 m/s;
(2)解:当汽车运动到最高点时,支持力最小,根据牛顿第二定律得:
代入数据: ,
解得:N′=1.0×105N.
根据牛顿第三定律得,最小压力为:N″=N′=1.0×105N.
答:若以所求速度行驶,汽车对桥面的最小压力是1.0×105N.
【解析】汽车在最低点,靠支持力和重力的合力提供向心力,合力向上,支持力大于重力,在最高点,靠重力和支持力的合力提供向心力,合力向下,支持力小于重力,结合牛顿第二定律求出汽车允许的最大速率,以及在路面上行驶时的最小压力.
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【题目】关于自由落体运动,以下说法正确的是( )
A.质量大的物体自由落体时的加速度大
B.雨滴下落的过程是自由落体运动
C.从水平飞行着的飞机上释放的物体将做自由落体运动
D.从水龙头上滴落的水滴,在下落过程中,可近似看做自由落体运动
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【题目】如图所示,小球从竖直砖墙某位置由静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5…所示小球运动过程中每次曝光的位置.连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d,根据图中的信息,下列判断正确的是( )
A.小球做匀加速直线运动
B.位置“1”是小球释放的初始位置
C.小球下落的加速度为
D.小球在位置“3”的速度为
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【题目】在“探究小车速度随时间变化规律”的实验中,某同学将实验中得到的一条纸带,按时间间隔每隔0.1秒剪断,并贴成如图所示的直方图.已知纸带等宽,且张贴时没有重叠,他已量出b纸带长1.80cm,e纸带4.80cm.那么,小车运动的加速度a=;若以横轴为时间轴,过每段纸带上端的中点作图线,那么,此图线与小车运动的(位移、速度、加速度)图象相对应.
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【题目】如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=6.0kg的物块A。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以u=2.0m/s匀速运动。传送带的右边是一半径R=1.25m位于竖直平面内的光滑1/4圆弧轨道。质量m=2.0kg的物块B从1/4圆弧的最高处由静止释放。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,传送带两轴之间的距离l=4.5m。设物块A、B之间发生的是正对弹性碰撞,第一次碰撞前,物块A静止。取g=10m/s2。求:
(1)物块B滑到1/4圆弧的最低点C时对轨道的压力;
(2)物块B与物块A第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能;
(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块B经第一次与物块A碰撞后在传送带上运动的总时间。
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【题目】如图所示为一滑梯的实物图,滑梯的斜面段长度L=5.0m,倾角θ=37 ,水平段与斜面段平滑连接。某小朋友从滑梯顶端由静止开始滑下,经斜面底端后水平滑行一段距离,停在滑道上。已知小朋友质量为20kg,小朋友与滑梯轨道间的动摩擦因数μ=0.3,不计空气阻力。已知sin37=0.60,cos37=0.80。(g取10m/s2)。求小朋友:
(1)沿滑梯下滑时所受摩擦力的大小;
(2)滑到斜面底端时的速度大小;
(3)在水平段滑行至停止过程中摩擦力做的功。
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【题目】如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN.P点在y轴右侧, .则( )
A. M点的电势比P点的电势低
B. 将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功
C. M、N两点间的电势差小于O、M两点间的电势差
D. 在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动
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【题目】对于做变速直线运动的物体( )
A.加速度减小,其速度一定随之减少
B.加速度增大,其速度一定随之增大
C.位移与时间平方成正比
D.在某段时间内位移可能为零
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【题目】2016年11月18日,搭载景海鹏、陈冬的神州十一号飞船完成飞行任务,顺利返回着陆,着陆的情景大致是这样的:飞船返回舱距地面10km时开始启动降落伞装置,速度减至12m/s,并以这个速度在大气中匀速竖直向下降落.在距地面某一高度时,返回舱的4台缓冲发动机开始向下喷气,使舱体做匀减速运动的加速度的大小为50m/s2 , 并且到达地面时速度恰好为0.求发动机开始喷气时,返回舱离地面的高度.
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