一小车在光滑的水平面内上有一个单摆整个系统不断来回运动如何证明小车在做简谐运动

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/22 07:57:46
(2014•南昌模拟)如图所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,小车的右端固定一

①选小车和木块整体为研究对象,由于m受到冲量I之后系统水平方向不受外力作用,系统动量守恒,设系统的末速度为v,则I=mv0=(M+m)v小车的动能为Ek=12Mv2=MI22(M+m)2②根据动量定理

在光滑的水平面上,有一小车质量为m,施加一水平的恒力F,水平面足够长,那小车将做什么运动?

记a=F/mγ=1/sqrt(1-v^2/c^2)经典力学:小车做加速度为a的匀加速直线运动狭义相对论:d(γmv)/dt=F得γv=at=>v=at/sqrt[1+(at/c)^2]可看出加速度越来

一道小车在光滑的水平面伤作直线运动,当在水平方方向不受作用时,小车的运动速度将( )

C.由于突然失去力的作用,小车作匀速直线运动由于重力的作用和地球引力的作用

一道物理题,请速回,一小车的表面由一光滑水平面和光滑斜面连接而成,其上方以求,球与水平面的接触点为a,与斜面的接触点为b

当车与小球做加速运动的时候,a点可能不受力,小球的加速度由斜面的支持力和重力的合力提供,这个时候他们合力的方向刚好是水平的,a点不受力,当车与小球做匀速直线运动的时候,b点不受力

物理机械能,动能一个物体受一对平衡力那么它的动能不变,这句话是对的.可是假使一辆小车上有一个燃烧着的蜡烛,在光滑的水平面

1,首先,讨论第一句话;从某种角度上来说是对的,但是,所受平衡力必须在速度方向,即沿速度方向的所受是一对平衡力,那么动能不变2,分析下面列子;假使理想情况下,即不考虑磨檫力,空气阻力,且小蜡烛为均匀燃

一道牛顿第二定律物理题目,主要想知道思路,如图所示,质量M=2.0kg的小车放在光滑水平面

1.    撤去力后物块与小车均做减速运动,物块先向左以加速度为5匀减速到0,然后再向右以加速度为5匀加速到与小车速度一样(注意此时物体是相对地面来说是向右运动

在光滑水平面停放着质量为m装有光滑弧槽的小车

假设车的速度为V1,小球的速度为V2.由于各处都光滑,所以有:1/2m(v0)^2=1/2m(v1)^2+1/2m(v2)^2(能量守恒)mv0=mv1-mv2(动量守恒)得出V1=V0,V2=0.故

在光滑水平面右侧放有一质量25kg的小车B,B上面放一个15kg的物体,物体与车的滑动摩擦系数0.2.另有一质量20kg

(1)AB碰撞瞬间动量守恒mav=(ma+mb)VV=20/45=4/9m/sAB和物体组成的系统动量守恒(ma+mb)V=(ma+mb+m)V;V'=1m/sB车与物体以相同速度前进时的速度为1m/

如图所示,两块平行金属板A、B带有等量异种电荷,竖直固定在光滑绝缘的小车上,小车的总质量为M,整个装置静止在光滑的水平面

由于水平面光滑,所以小车与小球系统水平方向动量守恒,则有  mv0=(m+M)v设两板间电势差为U,两板间距为d,对车,据动能定理得:qUdS=12Mv 2对小球,据动能

关于物理动量的在光滑水平面上方有一质量为M的、带1/4圆弧的光滑槽的小车.一质量为m的小球以速度v沿水平槽口滑去,如图所

先分析运动过程:球到最高点时速度为竖直方向,水平方向速度为0,车速度为水平方向,车和球水平方向不受力,竖直方向受力设追高点时求速度V1,车速度V2,车和球水平方向动量守恒得:mV=MV2得V2=mV/

质量为2kg的小车放在光滑水平面,在小车右端放一质量为1kg的物块,物块与小车间的动摩擦因数为0.5,物块与小车同时分别

(1)设小车受到的合外力为F.摩擦力为F3.则F=F3+F2=G物*0.5+9=10*0.5+9=14N小车加速度=F/(M物+M车)=14/3设物块受到的合外力为F4.则F4=F3+F1=G物*0.

在光滑玻璃漏斗中有一个小球沿着漏斗的内壁在一水平面内做匀速圆周运动.

支持力的水平分力提供了圆周运动所需的向心力.向心力不是独立的外力,是外力所起的一种作用.

一辆小车正在沿光滑水平面匀速运动,突然下起了大雨,雨水竖直下落,使小车内积下了一定深度的水.雨停后,由于小车底部出现一个

小车正在沿光滑水平面匀速运动,积水后,系统在水平方向不受力,系统在水平方向动量守恒.积水后,质量增加,系统水平方向动量不变,根据P=mv,所以小车速度减小.漏水过程中,车上积水和小车相对静止,也就是说

质量为2kg的小车放在光滑水平面,在 小车右端放一质量为1kg的物块,物块 与小车间的动摩擦因数为0.5,...

本题是动量方面的题,摩擦力f=umg=0.5*1*10=5N.对物块,根据动量定理有,(F1-f)t=m1v1=0.4,对小车,有(F2-f)t=m2v2=1.6,设向右方向为正方向,则有m2v2-m

如图,一辆质量为M足够长的小车静止在光滑的水平面上,现有一个质量为m的物块以速度v滑上小车,物块与小车

分析题意可知到,用动量守恒方程求共同速度,为mv=(m+M)v1.求的v1为mv/M+m,在对系统受力分析,可知求小车位移要用隔离法,小车的加速度可求,为umg/M在运用运动学中的式子v1^2-0^2

如图,在一辆小车上距水平面高为h处有一个半径为R的四分之一圆弧轨道,圆弧位于竖直平面内,

1.小球落到B点时冲量全部转化为水平方向,对竖直方向没有冲量,所以对B点的压力为mg.2.根据动能守恒,对于小球有mgr=1/2mv2,所以小球落到B点时V=√2gr,根据动量守恒,2mv=mV,因此

如图所示,一小车的表面由一光滑水平面和光滑斜面连接而成,其上放一球,球与水平面的接触点为a,与斜面的接触点为b.当小车和

对小球受力分析如图所示:当小车做匀速运动时,小球也做匀速运动,小球受力平衡,此时Nb=0,Na=G,所以在b点处不一定受到支持力;若小车向左做匀加速直线运动,小球加速度方向向左,此时重力与斜面的支持力

静止在光滑水平面的小车左端有1/4光滑圆弧轨道,若一个滑块从圆弧轨道上端静止释放 待滑块滑上小车

把小车和滑块看作一个系统的话,这个系统在水平方向上受到的合外力为零.因此,系统在运动过程中满足动量守恒的条件.系统最初的动量为零(小车和滑块最初均静止),滑块滑上小车后系统的水平动量也为零.若对此题有