彎道半徑r(m) | 660 | 330 | 220 | 165 | 132 | 110 |
內(nèi)外軌高度差h(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分析 (1)由于660×50=330×100=220×150為定值即hr=33m2,故可以求出當(dāng)r=440m時(shí)h的設(shè)計(jì)值;
(2)因?yàn)榛疖囘\(yùn)動(dòng)的軌跡圓沿水平方向,轉(zhuǎn)彎中,當(dāng)內(nèi)外軌對(duì)車輪沒有側(cè)向壓力時(shí),軌道的支持力在豎直方向的分力平衡重力,在水平方向的分力恰好提供向心力,求出火車轉(zhuǎn)彎的速率v.
(3)根據(jù)重力和支持力的合力以及軌道的側(cè)壓力之和提供向心力,求出側(cè)壓力的大。
解答 解:(1)分析表中數(shù)據(jù)可得,每組的h與r之乘積均等于常數(shù)
C=660m×50×10-3m=33m2
因此 h•r=33(或h=$\frac{33}{r}$) ①
當(dāng)r=440m時(shí),有:
h=$\frac{33}{440}m$=0.075m=75mm
(2)轉(zhuǎn)彎中,當(dāng)內(nèi)外軌對(duì)車輪沒有側(cè)向壓力時(shí),火車的受力如圖所示.由牛頓第二定律得:
$mgtanθ=m\frac{{v}^{2}}{r}$ ②
因?yàn)棣群苄,有:tanθ=sinθ=$\frac{h}{L}$③
由②③可得:$v=\sqrt{\frac{ghr}{L}}$ ④
代入數(shù)據(jù)得:v=15m/s=54km/h
(3)72km/h=20m/s,
因?yàn)閔•r=33,r=440m時(shí),h=$\frac{33}{440}m=0.075m$,
根據(jù)牛頓第二定律得,$mgtanθ+{F}_{N}=m\frac{v{′}^{2}}{r}$,
解得${F}_{N}=m\frac{v{′}^{2}}{r}-mgtanθ=1×1{0}^{5}×\frac{400}{440}$-$1×1{0}^{6}×\frac{0.075}{1.435}N$=3.86×104N.
答:(1)h的設(shè)計(jì)值為75mm.
(2)我國(guó)火車的轉(zhuǎn)彎速度大小為54km/h.
(3)火車車輪之間側(cè)向擠壓力FN的大小為3.86×104N.
點(diǎn)評(píng) 軌道的支持力在豎直方向的分力平衡重力,在水平方向的分力提供向心力,一定不能沿斜面和垂直于斜面分解重力,因?yàn)榛疖囘\(yùn)動(dòng)的軌跡圓沿水平方向而不是沿斜面方向.
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A. | $\frac{{{r}_{0}}^{2}I}{2({R}^{2}+{{r}_{0}}^{2})^{\frac{3}{2}}}$ | B. | $\frac{{μ}_{0}RI}{2({R}^{2}+{{r}_{0}}^{2})^{\frac{3}{2}}}$ | ||
C. | $\frac{{μ}_{0}{R}^{2}I}{2({R}^{2}+{{r}_{0}}^{2})^{\frac{3}{2}}}$ | D. | $\frac{{μ}_{0}{{r}_{0}}^{2}I}{2({R}^{2}+{{r}_{0}}^{2})^{3/2}}$ |
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A. | 進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)加速度小于g,離開磁場(chǎng)時(shí)加速度可能大于g,也可能小于g | |
B. | 進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)加速度大于g,離開時(shí)小于g | |
C. | 進(jìn)入磁場(chǎng)和離開磁場(chǎng),加速度都大于g | |
D. | 進(jìn)入磁場(chǎng)和離開磁場(chǎng),加速度都小于g |
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A. | $\sqrt{gr}$ | B. | $\sqrt{\frac{1}{3}gr}$ | C. | $\sqrt{\frac{1}{6}gr}$ | D. | $\frac{1}{3}$gr |
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A. | L1=L2 | B. | L1>L2 | ||
C. | L1<L2 | D. | 前三種情況均有可能 |
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