分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出橋?qū)ζ嚨闹С至,從而得出汽車對橋的壓力大小?br />(2)當(dāng)壓力為零時(shí),根據(jù)牛頓第二定律求出汽車的速度.
(3)根據(jù)高度求出平拋運(yùn)動的時(shí)間,結(jié)合初速度和時(shí)間求出平臺和圓心0的水平距離,根據(jù)速度時(shí)間公式求出落地的豎直分速度,結(jié)合平行四邊形定則求出落地的速度.
解答 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律得:$mg-N=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{R}$,
解得支持力為:N=mg-$m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{R}$=8000-800×$\frac{100}{40}$N=6000N,
根據(jù)牛頓第三定律知,汽車對橋的壓力為6000N.
(2)當(dāng)壓力為零時(shí),汽車會沒有壓力而騰空,根據(jù)mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$知:
v=$\sqrt{gr}=\sqrt{10×40}$m/s=20m/s.
(3)根據(jù)r-h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得汽車平拋運(yùn)動的時(shí)間為:
t=$\sqrt{\frac{2(r-h)}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×(40-35)}{10}}s=1s$,
平臺與圓心O的水平距離為:x=vt=20×1m=20m.
落地的豎直分速度為:vy=gt=10×1m/s=10m/s,
根據(jù)平行四邊形定則知,落地的速度為:v=$\sqrt{{v}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\sqrt{400+100}$m/s=$10\sqrt{5}$m/s.
答:(1)汽車對橋的壓力為6000N;
(2)汽車以20m/s速度經(jīng)過橋頂時(shí)恰好對橋頂沒有壓力而騰空;
(3)平臺與圓心O的水平距離為20m,汽車落地時(shí)的速度為$10\sqrt{5}$m/s.
點(diǎn)評 本題考查了圓周運(yùn)動和平拋運(yùn)動的綜合運(yùn)用,知道平拋運(yùn)動在水平方向和豎直方向上的運(yùn)動規(guī)律以及圓周運(yùn)動向心力的來源是解決本題的關(guān)鍵.
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 曲線運(yùn)動的速度大小與方向一定都在時(shí)刻變化 | |
B. | 做變速運(yùn)動的物體,一定受到變力作用 | |
C. | 做曲線運(yùn)動的物體所受的合力可能是恒力 | |
D. | 有些曲線運(yùn)動可能是勻速運(yùn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 長度、時(shí)間、質(zhì)量 | B. | 長度、時(shí)間、力 | C. | 米、千克、秒 | D. | 米、牛頓、秒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小船過河的最短時(shí)間為7.5s | B. | 小船過河的最短時(shí)間為15s | ||
C. | 小船過河的最短距離為30m | D. | 小船過河的最短距離為60m |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 10s內(nèi)火箭的速度改變量為10m/s | B. | 2.5s內(nèi)汽車的速度改變量為30m/s | ||
C. | 火箭的速度變化比汽車的慢 | D. | 火箭的加速度比汽車的加速度大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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