如图2-2-9所示,一质量为1kg的长木板放在水平桌面上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 11:32:42
质量为2千克的球如下图所示放置,试作出球所受重力的图示.

重心也就是球心往下画条竖直向下的直线

、(12分)如图5-7-2所示,长度为L=1.0m的绳,系一小球在竖直面内做圆周运动,小球的质量为M=5kg,小球

(1)a=v^2/L=64m/s^2(2)F=ma=320N(3)T-mg=mat=370N(4)mg+T'=mv'^2/L恰能到最高点T'=0V'=(gL)^1/2=10^1/2

5.3-物理2/ 28.如图17 所示,弹簧下面挂一质量为m的物体,物体在竖直方向上作振幅为A的简谐运动,当物体振动到最

我觉得应当选CD,在最大动能处应当是mgA-弹性势能B应加上物体的重力势能CD最高点合外力为mg最低点也应为mg,故弹簧弹力大小为2mg弹性势能=减少的重力势能-动能这里动能为零,弹性势能=减少的重力

如图5所示,在研究牛顿第二定律的演示实验中,若1、2两个相同的小车所受拉力分别为F1、、F2,车中所放砝码的质量分别为m

初速度为0的匀加速直线运动,位移s=1/2at²,a是加速度,t是时间.时间相同,a=f/m,则f与s成正比.

如图9所示,有一质量为M=2kg的平板小车静止在光滑的水平地面上,今有质量均为m=1kg的小物体A和B,由车上C处分别以

上述答案没问题,A、B两物体和车动量守恒,取向右为正方向,有mv₂-mv₁=(M+2m)v,解得v=0.5m/s;  再由由功能关系  μmgL=(½)m(v̀

如图9所示 不计滑轮重与摩擦 物体A质量为2kg 物体B质量为5kg 物体B的体积为103cm3 先用手握住A 待放手后

解题思路:对物体A和B进行正确的受力分析是理解和解答本题的关键解题过程:解析:物体A的重力GA=20N物体B的重力GB=50NB浸没在水中受到的浮力为10N物体B受到的重力和浮力的合力为40N,而物体

如图7-5-15所示,一个质量为m、半径为r、体积为V的铁球,用一细线拴住

1.铁球的重力势能减少了:mgh对于水来说,由于铁球的浸入,水面要升高,设水面升高了h',显然h'=V/s(V是铁球的体积,也是它排开水的体积)相当于把与铁球同体积的水(也是球形)从铁球与杯底接触位置

外太空发现一颗适合人类居住的行星,命名为贝塔星,已知该行星的质量为地球的2倍,资料如下图所示

答案:(1)5GM地m/R地^2=mgGM贝mR贝^2=mg‘g:g'=M地R贝^2:M贝R地^2=2:1g'=5(2)600×0.5=300N(3)6×10^8kmGM日m地/R^2=m地v^2/R

高一物理动量问题图9所示,有一辆质量为M=2Kg的平板小车静止在光滑地面上,今有质量为m=1Kg的小物块A和B,由车上C

去向右为正方向m1v1+m2v2=(m1+m2+M)V-2*1+4*1=(1+1+2)VV=0.5μm1gL=1/2*m1v1^2+1/2*m2v2^2-1/2*(m1+m2+M)V^2L=9.5米

11 如图2-78所示,绳子质量,滑轮质量和摩擦都可忽略,两物体质量分别为m1,m2,都处于

分析:分别对两物体受力分析,由共点力的平衡规律可知两物体的质量关系;由力的合成可知m1增大后,角度变大可使物体再次处于平衡状态.对m1受力分析,可知绳子对m1的拉力等于m1的重力;由于绳子各部分拉力相

如图15所示,一根均匀的木棒AB放在水平面上,长为2m,质量为10kg,现在在A端作用一竖直向上的拉力,使A端刚好能脱离

显然利用杠杆原理来解决这问题.要想从A点拉起全杆,则必以B点为支点,而与其抗衡的力是木杆的重力(它的力臂长为杆长的一半),分析到这里基本就可以了.以下是具体步骤;设立F据杠杆原理有2×F=1×100F

如图2-10所示,轻质弹簧竖直放置在水平地面上,它的正上方有一质量为1kg的金属块从高0.9m处自由下落,当弹簧被压缩了

由机械能守恒定律1kg*10m/s2*1m=10J=1/2*1kg*(4.36)^2+E弹所以弹簧的弹性势能为0.4952约等于0.5J

5.6-物理11/ 17,如图15所示,质量为0.8kg的物体在一水平面上运动.

是加速曲线,所以b是受拉力的只受摩擦力是加速度为1.5m/s^2F=maf=0.8*1.5=1.2Nf=umg1.2=u0.8*10u=0.15b加速度为0.75m/s^2F=maF=0.8*0.75

(2012•肇庆一模)如图(甲)所示,质量分别为m=1kg、M=2kg的A、B两个小物块,用轻弹簧相连而静止在光滑水平面

(1)由动量守恒定律可得:mvA0=mvA+MvB  ①由①式可得:vB=mM(vA0−vA)②代入vA=6m/s、2m/s、-2m/s时,得到对应的VB=0、2m/s、4m/s描

3.如图8-7所示,有一半径为R的半圆形圆柱面MPQ,质量为2m的A球与质量为m的B球,就会有图

机械能守恒:2mgR=mg*2^1/2R+1/2*(2m)*v^2+1/2m(v/2^1/2)^2计算可得:v=[(2-2^1/2)gR/2m]^1/2

10.如图1-4-8所示,离心机的光滑水平杆上穿着两个小球A、B,质量分别为2m和m,两球用

RA=Lk/(3k-2m×W^2)RB=Lk/(6k-4m×W^2)分析:对于小球A,受到弹簧提供的向心力,且小球B的向心力与小球A的向心力大小一样.故可猜测小球A的旋转半径一定小于小球A的旋转半径.

9.如图1-51所示,半径为R的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,环上套有一质量为m带正电的珠子,空间存在水平向右的匀强电场

解题思路:首先对各力做功情况作出分析,而后根据动能定理分析出:当合力所做正功最大时,珠子获得的动能最大。解题过程:解析:珠子在运动过程中,受重力、电场力和圆环的弹力作用,其中重力、电场力做功,圆环弹力

如图2所示,一质量为m、速率为υ的质点作半径为R的圆锥摆运动.当该质点绕行半周时,张力的冲量大小

重力冲量I1=mgt=mgπR/v,竖直向下.合力冲量I即动量的变化为I=2mv,水平方向.张力冲量I2=✓(I²+I1²),方向斜向上.

如图3-12所示,在一粗糙水平面上有两个质量为m1和m2的木块1和2

这道题只看1就行了,木块1匀速,所以受力肯定平衡,它受力摩擦力为um1g,所以弹簧的拉力肯定也是um1g,所以根据这个可以算出弹簧拉长的长度,再加上原长就是答案了