质量为m的木块,从位于竖直平面内的圆弧曲面

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 14:39:30
以初速度V0从地面竖直向上抛出质量为m的小球,忽略空气阻力,以地面为参考平面,则小球的动能与重力势能

小球的动能与重力势能相等是离地面的高度是上升最大高度的一半.=(V0)平方除以4g.

如图所示,位于竖直平面上的1/4圆弧轨道,半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H,质量为m的小球从A点释放,最后

是求S吧由题可知mv^2+mg=2mgmgR=1/2mv^2--------》R=0.5vt=S1/2gt^2=h2H=R+h2联立方程求得S=

如图所示,位于竖直平面上的1/4圆弧轨道光滑,半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H,质量为m的小球从A点由静止

此点的加速度即为向心加速度ma=m*v^2/R  a=v^2/R=2g轨道的压力和重力合力提供这个向心加速度所以轨道压力是3mg从B点是做抛物线.即 H-R=1/2gt^

如图所示,位于竖直平面上的14圆弧轨道光滑,半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H,质量为m的小球从A点由静止释

(1)小球到达B点时的加速度a向=v2BR=aB则得:aB=v2BR=(2gR)2R=2g 根据牛顿第二定律 FN-mg=maB=mg得:FN=3mg根据牛顿第三定律得:小球运动到

如图所示,位于竖直平面上的1/4圆弧光滑轨道,半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H,质量为m的小球从A点由静止

(1)设小球经过B点时的速度大小为vB,对小球从A到B的过程,由机械能守恒得:   mgR=12mvB2解得:vB=2gR(2)在B点根据向心力公式得:N-mg=mvB2

如下图所示,AB是一段位于竖直平面内的光滑轨道,高度为h,末端B处的切线方向水平.一个质量为m的小物体P从轨道顶端A处由

1.动能定理mgh=1/2mv^2v=根号(2gh)2.设BO的距离为H,B→C所需的时间为t,第二次传送带末端的速度为v'第一次和第二次B→C的过程,因为H=1/2gt^2,所以经过的时间是相同的.

如图4所示,用一轻质弹簧将质量为3m的木块A与质量为m的木块B连接,木块B置于水平地面上,现用一个竖直向下的力F压木块A

A在最高点时,B不受地面支持力,弹簧恰好是原长,系统加速度向下为g,平衡位置是在放只A时的位置3mg=kx由振动的对称性知在最低点时3mg+F=k*2x故F=3mg你检查一下.

如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段斜的直轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R.一质量为m的小物块

设从高度h2处开始下滑,过圆周最低点时速度为v2,滑块在最高点与轨道间的压力是5mg,在最高点由牛顿第二定律得:5mg+mg=mv22R由机械能守恒定律得:mgh=mg•2R+12mv2联立解得:h2

如图所示所示,位于坚直平面上的1/4圆弧光滑轨道半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H,质量为m的小球从A点由静

(1)A-B动能定理mgR=1/2mv^2v=√2gRF向=N-mg=mv^2/RN=3mg(2)v=√2gRBC平抛运动竖直方向:H-R=1/2gt^2水平方向:S=vt联立:S=2√R(H-R)(

如图所示,质量为m的小球,从位于竖直平面内的圆弧形曲面上下滑,由于摩擦力的作用,小球从a到b运动速率增大,b到c速率恰好

A、小球ab段和cd段速度大小在变化,故存在加速度;而bc段虽然速度大小不变,但方向时刻在变化,因此也存在加速度,当然由于做的曲线运动,因此加速度一定不为零,故A错误,B正确;C、只有做匀速圆周运动时

位于竖直平面内的正方形平面线框abcd,边长为L,质量为m,总电阻为R,其下方有一水平匀强磁场区域,其上下边界均水平,两

穿过磁场的过程中,线框中产生的热量Q=mgL线框能匀速通过,是因为线框在通过磁场时会产生电感应电流,通电导体在磁场中受到力F=IBL,这个力和重力正好相等,故IBL=mg→I=mg/BL①(BLv/R

质量为m的木块与竖直方向成a角的推力作用下,沿竖直墙壁向上匀速直线运动,已知木块与墙壁间

将F分解,在竖直方向上有竖直向下的重力mg,竖直向上的F的分力Fcosa和竖直向下的滑动摩擦力f=uFsina,根据受力平衡有:mg+uFsina=Fcosa再问:额,然后呢?再答:然后算出F啊!再问

8.如图所示,绝缘光滑的半圆轨道位于竖直平面,竖直向下的匀强电场E穿过其中,在轨道的上缘有一个质量为m,带电量为+q的小

A.小球运动过程中机械能守恒因为有电势能参与,所以机械能不会守恒B.小球在轨道最低点时速度最大这个和只受重力分析一样,整个过程中,重力势能和电势能都转化为动能,在轨道最低点的动能最大即速度最大C.小球

如图所示,绝缘光滑的半圆轨道位于竖直平面,竖直向下的匀强电场E穿过其中,在轨道的上缘有一个质量为m,带电量为+q的小球,

A、物体机械能守恒的条件是只有重力或者弹簧的弹力做功,小球在运动的过程中,电场力对小球做功,所以机械能不守恒,故A错误.B、小球向下运动到轨道最低点的过程中,重力和电场力对小球都做正功,根据动能定理得

在倾斜角为a的平面上放一个质量为m的木块,木块静止,则木块对斜面的压力和摩擦力的合力的方向

上面的答案前面是正确的,但最后的垂直向下说错了,应该是竖直向下这是考试的时候最容易范的错误.应当引起注意:重力的方向是竖直向下,而不是垂直向下!

圆形光滑轨道位于竖直平面内,其半径为r,质量为m的金属小球环套在轨道上,并能 自由滑动,如图所示,以

、d过最高点时速度为零(这个是极限),能得出答案b;过最高点时速度大于根号下gR,则重力不足以提供向心力,轨道对小环有向内的支持力,即答案d再问:选B的原因是不是这个是小环,所以没有向心力也行再答:是

圆形光滑轨道位于竖直平面内,其半径为r,质量为m的金属小球环套在轨道上,并能 自由滑动,如图所示,

d再问:为什么再答:先回答选项c和d:假设小环在最高点刚好能通过,则重力充当向心力,则有mg=mv^2/r,速度v=根号下gr,若v>根号下gr,则重力比向心力小,小环需增加一个向下的力,所以轨道给小

一木块位于光滑的水平桌面上,木块上固连一支架,木块与支架的总质量为M.一摆球挂于支架上,摆球的质量为m,m<0.5M,摆

1.子弹刚射入小球是小球速度最大Vo/2.2.小球上升到最高点时子弹动能全部转化为整体的动能和势能,运用动量守恒,能量守恒.3.摆球在最低处时势能增量为0,子弹所有能量转化为系统动能,小球速度与支架速