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2014-2015学年湖北省荆州市江陵实验高中高一(下)期中物理试卷一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分在每小题给出的4个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1下列关于曲线运动的几种说法中正确的是()a 曲线运动的速度有可能不变b 曲线运动的速率有可能不变c 曲线运动的速度方向时刻在改变d 曲线运动可能没有加速度2关于互成角度的两个初速度不为零的匀速直线运动的合运动,下列说法正确的是()a 一定是直线运动b 一定是曲线运动 c 可能是直线运动,也可能是曲线运动d 以上都不对3如图所示,洗衣机的脱水筒在工作时,有一件衣物附着在竖直的筒壁上,则此时()a 衣物受重力、筒壁弹力和摩擦力作用b 衣物随筒壁做圆周运动的向心力由摩擦力提供c 筒壁的弹力随筒的转速的增大而增大d 筒壁对衣物的摩擦力随筒的转速的增大而增大4用长为l的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内作圆周运动,则下列说法正确的是()a 小球在圆周运动最高点时绳子的拉力一定不可能为零b 小球在圆周运动的最高点的速度一定是c 小球在圆周的最低点时拉力一定大于重力d 小球在圆周最高点所受的向心力一定是重力5河宽420m,船在静水中速度为5m/s,水流速度是3m/s,则船过河的最短时间()a 140 sb 105 sc 84 sd 53 s6在光滑的圆锥漏斗的内壁,有两个质量相等的小球a、b,它们分别紧贴漏斗,在不同水平面上做匀速圆周运动,如图所示,则下列说法正确的是()a 小球a的速率大于小球b的速率b 小球a的速率小于小球b的速率c 小球a对漏斗壁的压力大于小球b对漏斗壁的压力d 小球a的转动周期小于小球b的转动周期7近地人造卫星沿圆形轨道运行时,由于受到大气的摩擦阻力作用,轨道半径逐渐减小关于这个卫星的运动,下列说法中不正确的是()a 线速度逐渐减小b 环绕周期逐渐减小c 向心加速度逐渐增大d 向心力逐渐增大8关于地球同步通讯卫星,下列说法正确的是()a 它一定在赤道上空运行b 各国发射的这种卫星轨道半径都一样c 它运行的线速度一定小于第一宇宙速度d 它运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间9在圆轨道上运动着质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径r,地球表面重力加速度为g,则()a 卫星运动的速度为b 卫星运动的周期为4c 卫星运动的加速度为d 卫星运动的加速度为10图中所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2rb点在小轮上,到小轮中心的距离为rc点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上若在传动过程中,皮带不打滑则()a a点与b点的线速度大小相等b a点与c点的线速度大小相等c a点与b点的角速度大小相等d a点与d点的向心加速度大小相等11如图所示的圆锥摆中,摆球a在水平面上作匀速圆周运动,关于a的受力情况,下列说法中正确的是()a 摆球a受重力、拉力和向心力的作用b 摆球a受拉力和向心力的作用c 摆球a受拉力和重力的作用d 摆球a受重力和向心力的作用12如图所示,红蜡块可以在竖直玻璃管内的水中匀速上升,若在红蜡块从a点开始匀速上升的同时,玻璃管从ab位置向右匀速运动,则红蜡块的实际运动轨迹是图中的()a 直线pb 曲线qc 曲线rd 无法确定二、填空题(每题4分,共计16分)13用卡文迪许扭秤做实验,小球球质量m1=0.01kg,大球质量m2=0.5kg,两球心间距为0.05m,两球的万有引力为n引力常量g=6.671011 nm2/kg214有两颗人造地球卫星a和b,分别在不同的轨道上绕地球做匀速圆周运动,两卫星的轨道半径分别为ra和rb,且rarb,则两卫星的线速度关系为vavb;两卫星的角速度关系为ab、两卫星的周期关系为tatb(填“”、“”或“=”)15某物体在地球表面上受到的重力为160n;将它放置在卫星中,在卫星以加速度a=随火箭加速上升的过程中,当物体与卫星中的支持物的相互挤压力为90n,卫星此时距地面的高度为(已知地球的半径r=6.4103 km,取g=10m/s2)16如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=0.90cm若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=(用l、g表示),其值是m/s,小球在b点的速率是m/s(取g=10m/s2)三、计算题(共4小题,46分要求写出必要的文字说明和步骤)17以20米/秒的初速度将一物体由足够高的某处水平抛出,当它的竖直速度跟水平速度相等时(g取10m/s2)求:(1)经历的时间;(2)经历的水平距离;(3)这时物体的速度方向与水平方向的夹角;(4)这段时间内物体的位移大小18一辆质量m=2.0t的小轿车,驶过半径r=100m的一段圆弧形桥面,重力加速度g=10m/s2,求(1)若桥面为凹形,轿车以20m/s的速度通过桥面最底点时,对桥面压力是多大?(2)若桥面为凸形,轿车以10m/s的速度通过桥面最高点时,对桥面压力是多大?(3)桥车以多大速度通过凸形桥面顶点时,对桥面刚好没有压力?19在某星球表面以初速度v0=20m/s竖直上抛一个物体,如果只考虑物体受该星球的万有引力作用,忽略其它力及星球自转的影响,物体上升的最大高度为h=100m,已知该星球的半径为r=4.5106m,若要发射一颗绕该星球运行的卫星,求最小的发射速度20宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处(取地球表面重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计)(1)求该星球表面附近的重力加速度g;(2)已知该星球的半径与地球半径之比为r星:r地=1:4,求该星球与地球质量之比和两星球第一宇宙速度之比2014-2015学年湖北省荆州市江陵实验高中高一(下)期中物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分在每小题给出的4个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1下列关于曲线运动的几种说法中正确的是()a 曲线运动的速度有可能不变b 曲线运动的速率有可能不变c 曲线运动的速度方向时刻在改变d 曲线运动可能没有加速度考点:曲线运动专题:物体做曲线运动条件专题分析:物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,速度的方向与该点曲线的切线方向相同解答:解:a、曲线运动的速度方向是切线方向,时刻改变,故一定是变速运动,故a错误;b、曲线运动的速率有可能不变,如匀速圆周运动,故b正确;c、曲线运动的速度方向是切线方向,时刻改变,故c正确;d、曲线运动的速度方向是切线方向,时刻改变,故一定是变速运动,一定具有加速度,故d错误;故选bc点评:本题关键明确曲线运动的运动性质,速度一定改变,一定是变速运动2关于互成角度的两个初速度不为零的匀速直线运动的合运动,下列说法正确的是()a 一定是直线运动b 一定是曲线运动c 可能是直线运动,也可能是曲线运动d 以上都不对考点:互成角度的两个匀速直线运动的合成专题:运动的合成和分解专题分析:两个运动的合运动到底是直线还是曲线,我们要看合外力与速度方向的关系,找出合外力和初速度方向进行判断解答:解:两个运动都是匀速直线运动,所以受到的合力分别为零,所以合运动的合力也一定为零两个互成角度的运动的初速度不为零,所以合运动的初速度不为零所以合运动是:初速度不为零,合外力为零的运动,即:匀速直线运动故选:a点评:两个运动的合运动到底是直线还是曲线,只需找出合运动的合外力和初速度方向进行判断即可3如图所示,洗衣机的脱水筒在工作时,有一件衣物附着在竖直的筒壁上,则此时()a 衣物受重力、筒壁弹力和摩擦力作用b 衣物随筒壁做圆周运动的向心力由摩擦力提供c 筒壁的弹力随筒的转速的增大而增大d 筒壁对衣物的摩擦力随筒的转速的增大而增大考点:向心力专题:匀速圆周运动专题分析:衣物附在筒壁上随筒一起做匀速圆周运动,衣物的重力与静摩擦力平衡,筒壁的弹力提供衣物的向心力,根据向心力公式分析筒壁的弹力随筒转速的变化情况解答:解:a、衣服受到重力、筒壁的弹力和静摩擦力作用,故a正确b、衣服随筒壁做圆周运动的向心力是筒壁的弹力竖直方向上衣物的重力与静摩擦力平衡,故b错误c、衣物附在筒壁上随筒一起做匀速圆周运动,衣物的重力与静摩擦力平衡,筒壁的弹力f提供衣物的向心力,得到f=m2r=m(2n)2r,可见转速n增大时,f增大,故c正确,d、由于衣物竖直上没有加速度,衣物的重力与静摩擦力平衡,则知筒的转速增大时,摩擦力不变,故d错误故选:ac点评:本题是生活中圆周运动问题,要学会应用物理知识分析实际问题关键要知道匀速圆周运动由合外力提供向心力4用长为l的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内作圆周运动,则下列说法正确的是()a 小球在圆周运动最高点时绳子的拉力一定不可能为零b 小球在圆周运动的最高点的速度一定是c 小球在圆周的最低点时拉力一定大于重力d 小球在圆周最高点所受的向心力一定是重力考点:向心力;牛顿第二定律专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用分析:小球刚好通过最高点时,绳子的拉力恰好为零,靠重力提供向心力根据牛顿第二定律求出小球在最高点时的速度根据牛顿第二定律求出小球在最低点时绳子的拉力解答:解:a、在最高点,由重力和绳子的拉力的合力提供向心力,当小球刚好通过最高点时,绳子的拉力恰好为零,此时有:mg=m,解得:v=,当绳子拉力不为零时,速度不是,故abd错误;c、在最低点,有:fmg=m,则绳子的拉力f=mg+mmg,故c正确故选:c点评:解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,知道“绳模型”最高点的临界情况,结合牛顿第二定律进行分析5河宽420m,船在静水中速度为5m/s,水流速度是3m/s,则船过河的最短时间()a 140 sb 105 sc 84 sd 53 s考点:运动的合成和分解专题:运动的合成和分解专题分析:船参与了两个分运动,沿船头指向的分运动和沿水流方向的分运动,由于两个分运动相互独立,互不影响,故渡河时间等于沿船头指向分运动的时间,与水流速度无关,当船头与河岸垂直时,沿船头方向的分运动的位移最小,故渡河时间最短解答:解:船参与了两个分运动,沿船头指向的分运动和沿水流方向的分运动,渡河时间等于沿船头指向分运动的时间,当船头与河岸垂直时,沿船头方向的分运动的位移最小,故渡河时间最短因而t=故选c点评:本题关键是将船的实际运动沿着船头指向和顺着水流方向分解,由于渡河时间等于沿船头指向分运动的时间,故当船头指向垂直河岸时,沿船头方向的分运动的位移最小,小船渡河时间最短6在光滑的圆锥漏斗的内壁,有两个质量相等的小球a、b,它们分别紧贴漏斗,在不同水平面上做匀速圆周运动,如图所示,则下列说法正确的是()a 小球a的速率大于小球b的速率b 小球a的速率小于小球b的速率c 小球a对漏斗壁的压力大于小球b对漏斗壁的压力d 小球a的转动周期小于小球b的转动周期考点:牛顿第二定律;向心力专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用分析:涉及物理量较多时,比较多个量中两个量的关系,必须抓住不变量,而后才能比较变量解答:解:对a、b两球进行受力分析,两球均只受重力和漏斗给的支持力fn如图所示对a球由牛顿第二定律:fnasin=mgfnacos=m=ma2ra对b球由牛顿第二定律:fnbsin=mgfnbcos=mmb2rb由两球质量相等可得fna=fnb,所以c项错误由可知,两球所受向心力相等m=m,因为rarb,所以vavb,故a项正确b项错误ma2ra=mb2rb,因为rarb,所以ab,故又因为=,所以tatb,所以d项是错误的故选a点评:对物体进行受力分析,找出其中的相同的量,再利用圆周运动中各物理量的关系式分析比较,能较好的考查学生这部分的基础知识的掌握情况7近地人造卫星沿圆形轨道运行时,由于受到大气的摩擦阻力作用,轨道半径逐渐减小关于这个卫星的运动,下列说法中不正确的是()a 线速度逐渐减小b 环绕周期逐渐减小c 向心加速度逐渐增大d 向心力逐渐增大考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系专题:人造卫星问题分析:根据万有引力提供向心力列式,得到线速度、周期、向心加速度、向心力半径的关系式,再进行判断解答:解:a、根据g=m,得v=,则知轨道半径减小,速率增大故a错误b、根据g=mr,则得t=2,知轨道半径减小,周期减小故b正确c、根据g=ma,得a=,则知轨道半径减小,向心加速度增大故c正确d、向心力f=g,则知轨道半径减小,向心力增大故d正确本题选错误的,故选a点评:解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,会根据该规律判断线速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系8关于地球同步通讯卫星,下列说法正确的是()a 它一定在赤道上空运行b 各国发射的这种卫星轨道半径都一样c 它运行的线速度一定小于第一宇宙速度d 它运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间考点:同步卫星专题:人造卫星问题分析:地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,星距离地球的高度约为36000 km,卫星的运行方向与地球自转方向相同、运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道、运行周期与地球自转一周的时间相等,即23时56分4秒,卫星在轨道上的绕行速度约为3.1公里/秒,其运行角速度等于地球自转的角速度解答:解:a、同步卫星运行轨道为位于地球赤道平面上空圆形轨道,轨道固定不变,故a正确;b、因为同步卫星要和地球自转同步,即同步卫星周期t为一定值,根据f=mr,因为t一定值,所以 r 也为一定值,所以同步卫星距离地面的高度是一定值,故b正确;c、第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,根据v的表达式可以发现,同步卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度故c正确,d错误;故选:abc点评:该题主要考查了地球同步卫星的相关知识点,有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期,难度不大,属于基础题9在圆轨道上运动着质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径r,地球表面重力加速度为g,则()a 卫星运动的速度为b 卫星运动的周期为4c 卫星运动的加速度为d 卫星运动的加速度为考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用专题:人造卫星问题分析:根据万有引力提供向心力和万有引力等于重力求出卫星的线速度、周期和加速度解答:解:a、根据,gm=gr2,解得卫星运动的速度v=,故a错误b、卫星运动的周期t=,故b正确c、卫星运动的加速度a=,故c错误,d正确故选:bd点评:解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力,2、万有引力提供向心力并能灵活运用10图中所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2rb点在小轮上,到小轮中心的距离为rc点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上若在传动过程中,皮带不打滑则()a a点与b点的线速度大小相等b a点与c点的线速度大小相等c a点与b点的角速度大小相等d a点与d点的向心加速度大小相等考点:线速度、角速度和周期、转速;向心加速度专题:匀速圆周运动专题分析:共轴转动的各点角速度相等,靠传送带传动轮子上的点线速度大小相等,根据v=r,a=r2=半径各点线速度、角速度和向心加速度的大小解答:解:a、a、c两点的线速度大小相等,b、c两点的角速度相等,根据v=r,c的线速度大于b的线速度,则a点的线速度大于b点的线速度,故a错误,b正确;b、c、d两点角速度相等,a、c两点的线速度大小相等,而a的半径小于c的半径,所以a的角速度大于c的角速度,所以a的角速度大于d的角速度,故b错误;c、a、b两点的线速度不等,转动半径相等,根据v=r可知,角速度不等,故c错误;d、根据a=r2得,d点的向心加速度是c点的2倍,根据a=知,a的向心加速度是c的2倍,所以ad两点的向心加速度相等,故d正确;故选:bd点评:解决本题的关键知道线速度、角速度、向心加速度与半径的关系,以及知道共轴转动的各点角速度相等,靠传送带传动轮子上的点线速度大小相等11如图所示的圆锥摆中,摆球a在水平面上作匀速圆周运动,关于a的受力情况,下列说法中正确的是()a 摆球a受重力、拉力和向心力的作用b 摆球a受拉力和向心力的作用c 摆球a受拉力和重力的作用d 摆球a受重力和向心力的作用考点:向心力专题:匀速圆周运动专题分析:先对小球进行运动分析,做匀速圆周运动,再找出合力的方向,进一步对小球受力分析!解答:解:小球在水平面内做匀速圆周运动,对小球受力分析,如图小球受重力、和绳子的拉力,由于它们的合力总是指向圆心并使得小球在水平面内做圆周运动,故在物理学上,将这个合力就叫做向心力,即向心力是按照力的效果命名的,这里是重力和拉力的合力故选:c点评:向心力是效果力,匀速圆周运动中由合外力提供,是合力,与分力是等效替代关系,不是重复受力!12如图所示,红蜡块可以在竖直玻璃管内的水中匀速上升,若在红蜡块从a点开始匀速上升的同时,玻璃管从ab位置向右匀速运动,则红蜡块的实际运动轨迹是图中的()a 直线pb 曲线qc 曲线rd 无法确定考点:运动的合成和分解专题:运动的合成和分解专题分析:蜡块参与了水平方向上匀速直线运动和竖直方向上的匀速直线运动,根据合速度的方向关系确定蜡块的运动轨迹解答:解:当合速度的方向与合力(合加速度)的方向不在同一条直线上,物体将做曲线运动,且轨迹夹在速度与合力方向之间,轨迹的凹向大致指向合力的方向而本题两个方向均做匀速直线运动,因此蜡块将沿着合速度的方向做匀速直线运动,知a正确,bcd错误故选:a点评:解决本题的关键知道没有合力存在,因此做匀速直线运动;若当合速度的方向与合力(合加速度)的方向不在同一条直线上,物体将做曲线运动,且轨迹夹在速度与合力方向之间,轨迹的凹向大致指向合力的方向二、填空题(每题4分,共计16分)13用卡文迪许扭秤做实验,小球球质量m1=0.01kg,大球质量m2=0.5kg,两球心间距为0.05m,两球的万有引力为1.3341010n引力常量g=6.671011 nm2/kg2考点:万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定专题:万有引力定律的应用专题分析:根据牛顿的万有引力定律f=,即可求解解答:解:根据牛顿的万有引力定律f=,小球球质量m1=0.01kg,大球质量m2=0.5kg,两球心间距为0.05m时的万有引力f代入数据,f=n解得f=1.3341010n故答案为:1.3341010点评:单位制是由基本单位和导出单位组成的,在国际单位制中,除了七个基本单位之外,其他物理量的单位都是导出单位,可以由物理公式推导出来此题只需要应用万有引力定律进行计算后比较即可,14有两颗人造地球卫星a和b,分别在不同的轨道上绕地球做匀速圆周运动,两卫星的轨道半径分别为ra和rb,且rarb,则两卫星的线速度关系为vavb;两卫星的角速度关系为ab、两卫星的周期关系为tatb(填“”、“”或“=”)考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用专题:人造卫星问题分析:根据万有引力提供向心力得出线速度、角速度、周期与轨道半径的关系式,从而进行比较解答:解:根据得,v=,t=,因为rarb,则vavb,ab,tatb故答案为:,点评:解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,知道线速度、角速度、周期与轨道半径的关系15某物体在地球表面上受到的重力为160n;将它放置在卫星中,在卫星以加速度a=随火箭加速上升的过程中,当物体与卫星中的支持物的相互挤压力为90n,卫星此时距地面的高度为1.921014 km(已知地球的半径r=6.4103 km,取g=10m/s2)考点:牛顿第二定律;万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定专题:牛顿运动定律综合专题分析:根据卫星的加速度,通过牛顿第二定律求出当地的重力加速度,通过万有引力等于重力求出卫星距离地面的高度解答:解:根据牛顿第二定律得,nmg=ma解得g=可知根据得则卫星此时距地面的高度h=rr=1.92104 km故答案为:1.92104 km点评:本题考查万有引力等于重力和牛顿第二定律的综合运用,难度中等,需加强这方面的训练16如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=0.90cm若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=2(用l、g表示),其值是0.60m/s,小球在b点的速率是0.75m/s(取g=10m/s2)考点:研究平抛物体的运动专题:实验题;平抛运动专题分析:根据竖直方向上相邻的相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,根据水平位移和时间求出平抛运动的初速度b点竖直方向上的分速度等于ac两点竖直方向上的平均速度,根据平行四边形定则求出小球在b点的速率解答:解:根据y=gt2得,t=,则初速度=0.60m/s小球在b点竖直方向上的分速度则小球在b点的速率故答案为:2,0.60,0.75点评:解决本题的关键掌握平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论进行求解三、计算题(共4小题,46分要求写出必要的文字说明和步骤)17以20米/秒的初速度将一物体由足够高的某处水平抛出,当它的竖直速度跟水平速度相等时(g取10m/s2)求:(1)经历的时间;(2)经历的水平距离;(3)这时物体的速度方向与水平方向的夹角;(4)这段时间内物体的位移大小考点:平抛运动专题:平抛运动专题分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,抓住竖直分速度和水平分速度相等求出运动的时间根据初速度和时间求出水平位移,根据平行四边形定则求出速度的方向,结合竖直位移,根据平行四边形定则求出物体的位移大小解答:解:(1)当竖直分速度和水平分速度相等时,有:v0=vy=gt,解得t=(2)经历的水平距离x=v0t=202m=40m(3)根据得,=45,则物体的速度方向与水平方向的夹角为45度(4)竖直位移,则物体的位移大小s=20m答:(1)经历的时间为2s;(2)经历的水平距离为40m;(3)这时物体的速度方向与水平方向的夹角为45度;(4)这段时间内物体的位移大小为m点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,基础题18一辆质量m=2.0t的小轿车,驶过半径r=100m的一段圆弧形桥面,重力加速度g=10m/s2,求(1)若桥面为凹形,轿车以20m/s的速度通过桥面最底点时,对桥面压力是多大?(2)若桥面为凸形,轿车以10m/s的速度通过桥面最高点时,对桥面压力是多大?(3)桥车以多大速度通过凸形桥面顶点时,对桥面刚好没有压力?考点:牛顿第二定律;向心力专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用分析:汽车受重力和向上的支持力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式即可求解出支持力,压力与支持力是作用力与反作用力,大小相等;当对桥面刚好没有压力时,只受重力,重力提供向心力,根据牛顿第二定律列式即可求解解答:解:(1)若桥面为凹形,在最低点有:=20004+20000n=28000n即汽车对

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