有一固定轨道abcd如图所示

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 12:19:46
(2011•潍坊模拟)如图所示,水平路面CD的左侧有一固定的平台,平台上表面AB长s=3m.光滑半圆轨道AFE竖直固定在

(1)物块随车运动撞击平台时的速度v1满足:-μ1(m+M)gL=12(M+m)v12-12(M+m)v02由此可得:v1=62m/s(2)物体从木板右端滑到平台A点:-μ2mg(S+L)=12mv2

.如图所示,水平路面CD的左侧有一固定的平台,平台上表面AB长s=3m.光滑半圆轨道AFE竖直固定在平台上,圆轨道半径R

/>物块与车一起碰撞平台时的速度为v1,碰撞前过程应用动能定理:-μ1(m+m板)gL=½(m+m板)v1²-½(m+m板)vo²v1²=vo

如图所示,半径r=0.5m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上,圆轨道最低处有一小球(小球的半径比r小很多).现给小球一个

最高点的临界情况:mg=mv2r,解得v=gr=5m/s根据动能定理得,-mg•2r=12mv2−12mv02解得v0=5m/s.若不通过四分之一圆周,根据动能定理有:-mgr=0-12mv02解得v

如图所示,一固定在竖直平面内的光滑半圆形轨道ABC在C处与水平地面相切,轨道半径R=0.5m.

我还是给你讲思路吧.你看,小球从A点抛出时将做平抛运动,水平位移CD=1.AC高为h=1m由h=1/2gt2算出时间t.再由s=vt算出小球通过A点时的速度.再由能量守恒算出C点的速度.然后有知道摩擦

24,如图所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径R=0.5m,

(1)恰好通过,即向心力就是重力:mg=mv²/Rv=√5m/s(根号5米每秒)(2)根据运动独立性,2R=½gt²t=√5/5s(五分之根号五秒)CD距离x=vt=1m

如图所示,竖直平面内的轨道ABCD由水平轨道AB与光滑的四分之一圆弧轨道CD组成,AB恰与圆弧CD在C点相切,轨道固定在

图是黑的啊!再答:你在这里看看,有很多题目和你的类似:http://www.jyeoo.com/physics2/search?c=0&q=%E5%A6%82%E5%9B%BE%E6%89%80%E7

如图所示,在光滑绝缘的水平桌面上固定放置一光滑,绝缘的挡板ABCD

(1)由于可以到达D点,N点必然有速度,必然需要向心力.而且,电场力此时一定向右,大小为Eq.因此,需要的支撑力一定大于Eq,AB都是错的.选项C是对的.此时的向心力可以由电场力提供,支撑力为0.小球

如图所示,M为固定在桌面上的木块,M上有一个34圆弧的光滑轨道abcd,a为最高点,bd为其水平直径,de面水平且有足够

A、由mg(h−R)=12mv2a,可得va=2g(h−R),小球的运动情况与其质量的大小无关.故A正确;B、由mg=mvmin2 R,可得vmin=Rg,由此求得最小水平射程大于R,故无论

有一固定轨道ABCD,AB段是四分之一光滑圆弧轨道,

因为CD段是光滑斜面轨道,所以到CD段后,两个球之间没有力的做用,所以2号球不会对3号球做功...再问:还没懂,题中讲“小球不能视为质点”,则2、3在BC上达到稳定后,3球先到达CD,减速,然后2再到

如图所示,一光滑绝缘圆轨道竖直固定于一水平向右的匀强电场中,在最低点有一质量为m、带电量为+q的小球,且

F=√[(mg)^2+(Eq)^2]=√2mgmv^2/R=F=√2mgv^2=√2mg-mg(R+√2R/2)-Eq*√2R/2=√2mgR/2-1/2mv0^2解得R=v0^2/(3√2+2)g这

如图所示,轨道ABCD固定在竖直平面内,其中AB为倾斜的光滑直轨道,BC是长L=0.8m粗糙水平直轨道,CD是半径为R=

(1)由Gh=mv^2/2带入数据得v=2m/sG=10N/KG(2)μmgs=mv^2/2带入数据得μ=0.25(3)滑块下落高度再加上CD的垂直高度,h+2R=0.4m再问:请问第三问能讲明白下吗

BCD都错哪了呢?有一固定轨道ABCD如图所示,AB段为四分之一光滑圆弧轨道,其半径为R,BC段是水平光滑轨道,CD段是

小球在圆轨道受重力,轨道支持力和与之相邻小球对其压力,这个过程2对3球弹力方向和3球速度方向夹角小于90度,所以弹力做正功,B错四个小球都到达平面后速度相同,次后运动除了位置以外速度加速度都相同,所以

如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球...

如果是mg/cos30°,这就表示你对力的合成和分解理解的不够.因为按照你这分解,重力是对应的直角边,斜边才是向心力F(但实际上F仅仅是向心力的一部分而已,也就是说你给出的mg/cos30°仅仅是其中

如图所示,M为固定在桌面上的L形木块,圆槽轨道半径为R,abcd为3/4圆周的光滑轨道,a为轨道的最高点,de面水平且有

全打太麻烦了,提示一下吧.1、用动能定理,A点速度是根号下gR2、还是动能定理3、还是动能定理,最高点做受力分析,重力和F的合力做向心力4、.还是动能定理==(我抽了.)

如图所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量M=40 kg的小车B静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近

(1)下滑过程机械能守恒,设滑到底端的速度为v2∵mgh+12mv21=0+12mv22∴v2=v21+2gh=25m/s根据mv2=(m+M)V∴V=mv2m+M=20×2520+40m/s=235

3.如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑内圆粗糙.一质量为m=0.2kg的小球从轨道的最低点以初

没有图啊……再问:再答:小球不压内轨道,最高点最小速度mv^2/R=mgv^2=Rg所以最低点速度mv0^2/2=2mgR+mv^2/2=5mgR/2所以v0=5m/sA对的,最高点速度为0,小球肯定

如图所示,有一光滑轨道ABCD,其中AB沿竖直方向,BCD为竖直面内的半圆轨道,圆心在O,半径为R,B、O、D在同一水平

(1)物块从A到C过程,由机械能守恒定律得:  mg•3R=12mv2C-12mv20由题意,vc=3gR,解得,v0=3gR(2)对整个过程,由机械能守恒得 mg(h-

如图所示,半径R=1.0m的1/4圆弧轨道,固定在竖直平面内,轨道末端B离地面高h=0.8m.有一质量m=1.0Kg的滑

1质点从B到C,竖直方向速度=根号(2gh1)=4m/s,而合速度方向与水平方向夹角为53度,易得,C点的合速度=5m/s、水平方向速度=4*cot53=3m/s,这个速度也就是质点在B的速度,所以滑

如图所示,半径r= 0.5m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上,圆轨道最低处有一小球(小球的半径比r小很多).现给小球一

1能够上最高点不脱离轨道运动,则在最高点时速度最小时,应该是只有重力提供加速度,即有mg=mv²/r再对从最低点到最高点,初动能转化为重力势能及末动能,有0.5×mv﹙0﹚²=0.