【题目】如图一辆质量为500kg的汽车静止在一座半径为50m的圆弧形拱桥顶部.(取g=10m/s2)
(1)此时汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?
(2)如果汽车以6m/s的速度经过拱桥的顶部,则汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?
(3)汽车以多大速度通过拱桥的顶部时,汽车对圆弧形拱桥的压力恰好为零?
【答案】
(1)
汽车静止,则G=mg=500×10N=5000N
FN=G=5000N
(2)
由牛顿第二定律得:
mg﹣F支=m
解得:
F支=mg﹣m =500×10N﹣500× N=4640N
由于:
F支=F压
故汽车对圆弧形拱桥的压力是4640N.
(3)
由于只受重力,故:
mg=m
解得:
v= =10 m/s
【解析】(1)汽车静止,则G=mg=500×10N=5000N
FN=G=5000N(2)由牛顿第二定律得:
mg﹣F支=m
解得:
F支=mg﹣m =500×10N﹣500×N=4640N
由于:
F支=F压
故汽车对圆弧形拱桥的压力是4640N . (3)由于只受重力,故:
mg=m
解得:
v= =10 m/s
答:(1)此时汽车对圆弧形拱桥的压力是5000N;(2)如果汽车以6m/s的速度经过拱桥的顶部,则汽车对圆弧形拱桥的压力是4640N;(3)汽车以10 m/s的速度通过拱桥的顶部时,汽车对圆弧形拱桥的压力恰好为零.
【考点精析】根据题目的已知条件,利用向心力的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力.
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【题目】如图所示,A、B两球质量相等,光滑斜面的倾角为θ,图甲中,A、B两球用轻弹簧相连,图乙中A、B两球用轻质杆相连,系统静止时,挡板C与斜面垂直,弹簧、轻杆均与斜面平行,则在突然撤去挡板的瞬间有( )
A. 两图中两球加速度均为gsinθ
B. 两图中A球的加速度均为零
C. 图乙中轻杆的作用力一定不为零
D. 图甲中B球的加速度是图乙中B球加速度的2倍
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【题目】如图所示,U-I图线上, a、b、c各点均表示该电路中有一个确定的工作状态,b点α=β,则下列说法中正确的是( )
A. 在b点时,电源有最大输出功率
B. 在b点时,电源的总功率最大
C. 从a到b时,β角增大,电源的总功率和输出功率都将增大
D. 从b到c时,β角增大,电源的总功率和输出功率都将减小
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【题目】如图所示,水平放置的正方形光滑玻璃板abcd,边长L,距地面的高度为H,玻璃板正中间有一个光滑的小孔O,一根细线穿过小孔,两端分别系着小球A和小物块B,当小球A以速度v在玻璃板上绕O点做匀速圆周运动时,AO间的距离为r.已知A的质量为mA , 重力加速度g.
(1)求小球的角速度;
(2)求小物块B的质量mB;
(3)当小球速度方向平行于玻璃板ad边时,剪断细线,则小球落地前瞬间的速度多大?
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 开普勒将第谷的几千个观察数据归纳成简洁的三定律,揭示了行星运动的规律
B. 伽利略设计实验证实了力是物体运动的原因
C. 牛顿通过实验测出了万有引力常量
D. 经典力学不适用于宏观低速运动
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【题目】如图所示,从灯丝发出的电子经加速电场加速后,进入偏转电场,若加速电压为U1,偏转电压为U2,要使电子在电场中的偏转量y增大为原来的2倍,下列方法中正确的是
A. 使U1减小到原来的1/2
B. 使U2增大为原来的2倍
C. 使偏转板的长度增大为原来2倍
D. 使偏转板的距离减小为原来的1/2
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【题目】下面的几个速度中表示平均速度的是( )
A.子弹射出枪口的速度是800m/s,以790m/s的速度击中目标
B.汽车从甲站行驶到乙站的速度是40km/h
C.汽车通过公路边某路灯时的速度是30 km/h
D.小球第3s末的速度是6m/s
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【题目】将一电荷量为Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等.a、b为电场中的两点,则( )
A. 电荷Q带负电
B. a点的电场强度比b点的小
C. a点的电势比b点的高
D. 检验电荷﹣q在a点的电势能比在b点的大
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