如图所示为一光滑竖直

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/20 17:27:55
如图如图所示,竖直平面内有一光滑圆弧轨道,其半径为R,平台与轨道的最高点等高,一小球从平台边缘

设小球到达P点的速度为v,竖直方向速度为v1,(1)P点与A点的高度差h=R-Rcos53=0.2mA到P机械能守恒:0.5mv0^2+mgh=0.5mv^2因:v^2=v1^2+v0^2则:v1^2

如图所示,一固定的光滑竖直杆上套有一质量为m的小球A

1)当A到达与滑轮同高度时,由于A在水平上没有移动,此时B速度为零,即动能为零,但势能降低了mgL+(2^0.5-1)*L*2mg=1/2mV^2V=((2*2^0.5-1)*gL)^0.5=1.35

如图所示,内壁光滑的玻璃管长为L,平放在光滑水平桌面上.玻璃管底部有一质量为m,电荷量为-q的小球,匀强磁场方向竖直向下

如图所示,内壁光滑的玻璃管长为L,平放在光滑水平桌面上.玻璃管底部有一质量为m,电荷量为-q的小球,匀强磁场方向竖直向下,磁感应强度为B.现让玻璃管绕通过开口端的竖直轴O以角速度ω在水平面内沿逆时针方

如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,半径为R,一水平轨道与圆轨道相切,

子弹射入后子弹与球的共同速度为V=V.m/(m+M)=4米/秒由√gR≤V有:R≤1.6米...这样才能保证物块与子弹能一起运动到轨道最高点水平抛出.由2R(m+M)g+1/2(M+m)V1^2=1/

如图所示,竖直放置的半径为R的光滑圆形绝缘轨道与一光滑绝缘弧形轨道ABC相连,竖直光滑圆轨道处在竖直向上的匀强电场中,一

若使小球在圆轨道内恰好能作完整的圆周运动,在最高点时,恰好由小球受到的重力和电场力的合力提供向心力,则有 mg-qE=mv2R由题意,qE=34mg,则得14mgR=mv2对A到圆环最高点的

如图所示,光滑半圆弧轨道半径为R,OA为水平半径,BC为竖直直径.一质量为m的小物块自A处以某一竖直向下的初速度滑下,进

你的mv12是什么.然后你文字那个说得没错,反正Ek(下来到c点的动能)=umgd+Ep(都是正值,没考虑符号)然后你选的动能,点不同结果不同.因为这道题我觉得Ek选的是回去时的动能,因为最后刚好过B

如图所示,在光滑竖直墙和光滑地面间,有两个质量均为m、半径均为R的圆柱体,它们的轴线水平且与墙面平行,它们左方被一竖直光

整体法,两圆柱为一整体,受两个重力,支持力N1,墙压力N2,挡板压力N3,保持静止,因此竖直方向N1=2mg,水平方向N2=N3A对单独分析上方圆柱,受重力,下方圆柱的支持力F,墙的支持力N2,保持平

如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,一质量为m的球被竖直板挡住,求:

(1)对物体受力分析可知,重力分解为垂直于斜面的和垂直于挡板的两个力,由平行四边形定则可以求得,球对挡板的压力N1=mgtanθ,球对斜面的正压力N2=mgcosθ,(2)撤去挡板后,小球要沿着斜面向

如图所示,在空间存在一竖直向下、磁感应强度为B的有界匀强磁场,在光滑的水平面上有一边长为L,电阻为R

由法拉第电磁感应定律:线框切割磁感线产生的电动势E=BLV线框中电流I=E/R在磁场中线框所受安培力F安=B²L²V/R由平衡条件得F=F安∴F=B²L²V/R

如图所示,光滑的U形导电轨道与水平面的夹角为θ,空间有一范围足够大、方向竖直向下的匀强磁场,一质量为m的光滑裸导体棒ab

导体棒的受力如图.根据左手定则,知电流的方向由a到b.所以只有当d为正极、c为负极时ab棒才可能静止.由平衡条件可得F磁=mgtanθ.答:电池d为正极,所受的磁场力大小为mgtanθ.

如图所示一个倾角为的光滑斜面固定在竖直的光滑墙壁上,为使一铁球静止于墙壁与斜面之间,需用一作用线通过球心的水平推力F作用

如果小球受到墙壁的压力为F的话,那麼这两个力在水平方向上合理为零,则斜面对小球的支持没有力与之平衡,小球将不会静止.

如图所示,一重力G为的小球套在竖直放置,半径为R的光滑大圆环上,一劲度系数为k,自然长度为L(L

当夹角为θ时,L’=2R*Cosθ.T=(2R*cosθ-L)*k受力分析发现T*Sinθ=G*Sin2θ即T*sinθ=G*2sinθcosθ得2G*cosθ=T=(2R*cosθ-L)*k得θ=a

如图所示,一重力G为的小球套在竖直放置,半径为R的光滑大圆环上,一劲度系数为k,自

如图,对小球受力分析,有G,F弹,N,设弹簧与竖直方向夹角θ因为△BAC∽△CDE所以CD=GE即G=N又因为三力平衡所以G,N在CE方向上的分力和等于F弹即G•cosθN•c

7.如图所示,一光滑圆环竖直放置,AB为其水平方向的直径,甲、乙两球以同样大小的初速度从A处出发,沿

出发时竖直向下运动的小球先到达B点.通过画图路程-时间图,出发时在A点速率相同,达到B点时速率也相同(根据机械能守恒).图线与时间轴所围面积为路程.因为路程相同,因此出发时竖直向下运动的小球所经历的时

如图所示,一光滑斜面连接着一光滑竖直圆轨道轨道半径为R,现有一质量为m的小球从h=3R的高度由静止滑下,试通过计算说明质

能滑过最高点,根据能量守恒,mg×3R=mg×2R+0.5mv∧2,因此V=根号2gR>根号gR所以能够通过最高点,压力为mg

如图所示为一个竖直平面内光滑的圆弧形轨道,O为圆心

因为α和β角较小,所以A,B均可看成是简谐运动,因为绳长L相等,所以周期相等,此时运动到最低点,两个物体都做1/4个T,所以时间相同,为1:1.还有楼主2π更号L/G只能=T,你咋=1/4T啊==

如图所示,在倾角为θ的斜面上,放一质量为m的光滑小球,球被竖直的木板挡住 ,若将挡板逐渐放低

球对挡板的压力先减小后增大,挡板与斜面垂直时有最小值.球对斜面的压力逐渐减小.

如图所示,ABCDF为 一绝缘光滑轨道,竖直放置在水平方向的 匀强电 场中,BCDF是半径为R的圆

最小距离使得小球在“最高点”的合力提供向心力,这个“最高点”是电场力和重力合力方向与轨道的上面的那个交点.这个过程中,电场力做正功,重力做负功,能做圆周运动的最小的速度可以求出来,根据功能关系,自己计