小球从p点由静止下落,过四分之一圆弧到达q点,做平抛运动

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 07:25:33
一小球从足够高的高度由静止开始下落.已知小球在空中下落时所受到的阻力与其速度的平方成正比.则该小球

因为小球下落的速度越快,阻力越大.在小球开始下落的一瞬间,其速度为0.也就是没有阻力.加速度就是g,有了速度就有了阻力,在速度的方向上的力就变成了mg-f阻力,到最后,mg=f,记住,f不可能大于mg

一小球从足够高的高度由静止开始下落.已知小球在空中下落时所受到的阻力与其速度的平方成正比.

先加速下落然后匀速下落小球受到的阻力是随着速度的增大而增大,刚开始重力大于阻力,故为加速下落后来阻力变大了,大到等于重力,所以为匀速下落

一质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂在 O点,小球在水平恒力F作用下,从静止开始由平衡位置P点移动到Q点,此时

由功的公式可知,W=FLcosθ=F•LPQcosθ由几何关系可知,LPQcosθ=Lsinθ故拉力的功为:W=FLsinθ故选:C

1.小球由高处A点自由下落,依次通过B、C两点,已知小球在B点的速度是在C点速度的四分之三,并且B、C两点相距7m,则A

1.设C点速度为v,则B点速度为3/4v,B、C距离为hh=(Vc²-Vb²)/(2g)7=(v²-9/16v²)/(2*10)v²=320A、C距离

如图一所示,一质量为m的小球,用长为L的轻绳O点,小球在水平拉力F作用下从最低位置P点由静止移动到Q点时速度为V,则此过

(1)F是变力,不能直接求.要用动能定理.WF+WG=1/2*mv^2WG=-mgL(1-cosθ)则WF=mgL(1-cosθ)+1/2mv²(2)重力势能的关系:重力做的功=重力势能的减

如图所示,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,上端O点与管口A的距离为2xo,一质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩

A、到B点时,弹簧的压缩量最大,弹性势能最大,等于重力势能的减小量,为3mgx0,故A正确;B、小球速度最大时,加速度为零,弹簧处于压缩状态,故v>2gxo,故B错误C、由于平衡位置在OB之间,不是B

一小球从空中某高处由静止释放,经3s落地,求小球开始下落时的高度h和小球在下落中第2s内的位移.(不计空气阻力,g取10

小球下落时的高度h=12gt2=12×10×32 m=45 m;小球1s末的速度v1=gt1=10×1=10m/s小球2s末的速度v2=gt2=10×2=20m/s则小球第2&nb

一小球从18M高处由静止开始下落,设下落过程中受到的空气阻力大小恒为重力的0.1倍:

(1)因为g=10m/s,阻力为0.1mg,所以ma=mg-0.1mg=0.9mg,所以a=9m/s.(2)由公式得,2ax=v^2-0.所以2*9*18=v^2-0.所以v=18m/s.如不明白继续

如图所示是模拟过山车的实验装置,小球沿轨道由静止从a点先后经过b,c,d,e四

选D(没有A选项..)C点是机械能损失比D点小,所以机械能应该是C大于DC点和E点高度相同,所以重力势能相同,机械能应该是C大于E,所以也不对再问:A选项被我排除了,不考虑要不,你解释一下?谢谢再答:

质量为m的小球从高h处由静止开始自由下落,以地面作为零势能面.当小球的动能和重

简单点说,这个过程中重力势能转化为动能,所以动能增大,势能减少,而总的机械能守恒.

一个弹性小球从高H处由静止开始下落,如果在运动过程中小球所收的

这题就是一个始末问题,重力做功只与始末位置有关,而阻力做功一路程有关,如果质量知道为M,高度为h,就分析第一次反弹到4/5h静止这一过程,设阻力是F,则路程为(h+4/5h),球比原来下降了1/5h.

质量为m小球从高为h处由静止开始下落,小球所受的空气阻力大小始终为重力的k(k

由于阻力的存在,能上升的最大高度必然是第一次弹起的高度,设此高度为x,从落下到弹起,重力做功为mg(h-x),阻力做负功,为:-kmg(h+x).则按动能定理:mg(h-x)-kmg(h+x)=0,h

用细线拴住小球制成一个单摆,如图所示,在A点由静止释放小球,观察小球摆动时能量的转化情况.小球从A

A到B的过程中,将重力势能转化为动能和内能,最终小球停在B点,这表明:机械能全部转化为内能.

一个弹性小球质量为m,从高H处由静止开始下落,如果在运动过程中小球所受的空气阻力

可以用动能定理,小球最后落在地上重力做功为mgh设摩擦力克服阻力做工为wf所以wf=f.s因为初末速度都为零,所以mgh-wf=0所以mgh=f.s

质量1Kg的小球,从距地面80m高处由静止开始下落,落地时小球速度大小多少?动能多少?重力做功多少

根据机械能守恒定律.mgh=1/2mv^2v=40m/s动能=800J重力作功等于动能的变化量800J

如图所示,质量相等的甲、乙两小球从一光滑直角斜面的顶端同时由静止开始释放,甲小球沿斜面下滑经过a点,乙小球竖直下落经过b

A:根据动能定理,△EK=△EP,ab高度相同,又不计阻力,所以ab点的动能一样大,速率也就一样大,正确.B:甲小球在斜面上滑动,所以g需要分解,大小为gsinα(设倾角为α),根据S=1/2gsin

如图所示,质量为m、带电荷量q的小球从P点静止释放,下落一段距离后进入正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向左,磁场方

A、小球进入两个极板之间时,受到向下的重力,水平向右的电场力和水平向左的洛伦兹力,若电场力与洛伦兹力受力平衡,由于重力的作用,小球向下加速,速度变大,洛伦兹力变大,洛伦兹力不会一直与电场力平衡,故合力

如图所示,质量相等的甲、乙两小球从一光滑直角斜面的顶端同时由静止释放,甲小球沿斜面下滑经过a点,乙小球竖直下落经过b点,

A、斜面光滑,乙运动的过程中只有重力做功,所以甲、乙的机械能都守恒,由于甲、乙的初速度都是零,高度也相同,所以到达地面时,它们的动能相同,由于它们运动的方向不一样,所以只是速度的大小相同,故A正确.B