一小球由某一点释放,知其最后200米用时4秒,求其初位置距地面的高度

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/17 01:57:17
陕西宝鸡检测相同的小球从斜面的某一点每隔0.1s释放一颗,连续放了几颗后,对斜面上正运动的小球拍下部分照片,如图所示,现

(1)a=(BC-AB)/T^2=(20-15)*10^-2/0.01=5m/s^2(2)设A球的运动时间为t,位移为x,则x=at^2/2x+15*10^-2=a(t+0.1)^2/2求出t=0.2

如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧

A、小球在向下运动的过程中,弹力逐渐增大,开始重力大于弹力,小球速度增大,当重力与弹力相等时,速度最大,然后重力小于弹力,小球速度减小,到达最低点速度为零,所以小球动能最大的位置为加速度为零的位置,在

质量为m的小球由长为L的细绳(质量不计)固定在O点,今将小球水平拉至点A释放,在O正下方何处,钉一铁钉能使小球绕钉做圆周

设在O正下方距O点距离为H处,钉一铁钉能使小球绕钉做圆周运动则由动能定理,小球从A点到运动到其圆周运动的最高点:mg(L-2(L-H))=1/2mv²再根据小球在最高点时绳子无作用力:重力充

离地20米高处有一小球A做自由落体运动,A球由静止释放的同时,其正下方地面上有另一小球B以v的初速度竖直上抛,(1)若要

因为你要想让两个小球相遇的话,就必须让B球回落到地面之前的时间小于A球下落的时间,就是t1^2=2h/g,t1=2s所以2t2=2v/g10m/s要想要两个球在B下落的时候相遇的话,就是在上升阶段不相

质量为2KG的小球从某一高度由静止释放,经3s到达地面,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s平方

选A3s内下落高度h=1/2gt2=1/2*10*9=45m3s内重力做总功W=mgh=2*19*45=900J3s内平均功率P=W/t=900/3=300W末速度v=gt=10*3=30m/s

一条长为l的细线,上端固定在O点,下端有一质量为m的小球,从图中位置A由静止释放

根据动能定理,1/2mv^2=mgl(1-cosα),则有mv^2=2mgl(1-cosα)所以向心加速度a=mv^2/l=2mg(1-cosα).

如图所示,一小球用细绳悬挂于O点,将其拉离竖直位置一个角度后释放,则小球以O点为圆心做圆周运动,运动中小球所需向心力是(

选D当然是变速运动.小球受重力和拉力,绳子的拉力是不做工的,小球机械能守恒.从A到B重力势能减小,动能势必增加,速度也增加.速度大小方向都在变,径向方向的合力(即绳的拉力和重力沿绳方向分力的合力)来充

如图所示,一小球用细绳悬挂于O点,将其拉离竖直位置一个角度后释放,则小球以O点为圆心做圆周运动,运动中小球所需的向心力是

向心力是指向圆心的力.上述小球做的不是匀速圆周运动,所以合力不是指向圆心.而是合力的一个分力指向圆心.C.重力和绳拉力的合力沿绳方向的分力.这个叙述是正确的.D.绳的拉力和重力沿绳方向分力的合力.这个

高一物理.从斜面上某一位置每隔0.1s释放一个小球

从斜面上某一位置每隔0.1s释放一个小球,释放后小球都能做匀加速直线运动,在连续释放几个小球后,对在斜面上滑动的小球拍照,这样拍得的照片可以看成是某一个球沿斜面匀加速下滑时相隔t=0.1s时的闪光照片

如图所示,在天花板上的O点系一根细绳,细绳的下端系一小球.将小球拉至细绳处于水平的位置,由静止释放小球,小球从位置A开始

A、小球从A点运动到B点过程中,速度逐渐增大,由向心力F=mv2R可知,向心力增大,故A正确;B、平均功率P=mgRt不为零,故B错误;C、该过程中重力的瞬时功率从0变化到0,应是先增大后减小,故C错

一小球用轻绳悬挂在某固定点,现将轻绳水平拉直,然后由静止开始释放小球.考虑小球由静止开始运动到最低位置的过程(  )

对小球进行受力分析,如图所示:A、小球受到绳子拉力的水平分量始终对小球做正功,所以小球水平方向速度逐渐增大,故A正确;B、小球由静止开始运动时竖直方向速度为0,到最低位置时竖直方向速度还是0,所以小球

如图所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于O点,另一端与该小球相连.现将小球从A点由静止释放,沿竖直

A、在运动过程中A点为压缩状态,B点为伸长状态,则由A到B有一状态弹力为0且此时弹力与杆不垂直,加速度为g;当弹簧与杆垂直时小球加速度为g.则两处    &nb

图2所示是一个左右对称的凹形槽,将小球从A点由静止释放,若小球由A点到B点运动过程中克服摩擦力做的功用W表示,忽略空气阻

我们知道能量任何情况下都是守恒的(注意我说的不是机械能守恒),在小球运动的过程中,其实是有一部分能量(机械能)通过摩擦力转化成热能(非机械能)了,所以最后的机械能肯定是减小了.而减小的机械能其实是等于

从离地某一高处由静止开始自由落下一个小球,已知小球在最后一秒下落的位移是第一秒的19倍,小球几秒落地?

设小球落地用时为t.第一秒小球位移:x1=1/2gt^2=1/2*10*1^2=5m那么最后一秒的位移x=19x=19*5=95m1/2gt^2-1/2g(t-1)^2=x==>t=10s奉上自己最好

一小球由静止释放自由落下,最后一秒内的位移为20m,则该小球释放的位置距离地面的高度,着地时速度是多大

0.5gtt-0.5g(t-1)(t-1)=20t=2.5sh=0.5gtt=0.5x10x2.5x2.5=125/4mv=gt=10x2.5=25m/s再问:gt平方是什么公式?再答:v=at这里a

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

在倾角为30°的光滑斜面上,一小球从A点由静止释放经时间t到达B点...

选C解析:前面一个小球做初速度为零的匀加速直线运动,a=gsin30度=1/2*g,AB路程为1/2*g*1/2*t^2=1/4*gt^2……1式所以后面一个小球的水平位移为√3/8*gt^2,竖直位

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

一小球从某一高度处做自由落体运动 经5s落地 则小球在最后2s内位移为 距地面高度为

h=0.5gtt最后2s内位移s=0.5g*5*5-0.5g*3*3=5*(25-9)=80mH=0.5gtt=0.5*10*5*5=125m