一滑板爱好者在如图所示的半圆

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 15:26:50
如图所示,某滑板爱好者在离地h=1.8m高的平台上滑行,水平离开A点后落在水平地面的B点,其水平位移s1=3m,着地时由

(1)设人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力的大小为f,根据动能定理有:fs2=0−12mv2得:f=mv22s2=60×422×8N=60N(2)人与滑板离开平台后做平抛运动,设初速度的大小为v0

(2014•江西模拟)如图所示,俊哲同学在水平地面玩滑板,他利用所学物理知识玩起滑板很平稳,则下列说法中正确的是(  )

A、人受到的重力与滑板对人的支持力大小相等、方向相反、作用在同一物体的一条直线上,是一对平衡力,说法正确;B、使滑行的滑板停下来,其运动状态发生了改变,说明其受到的一定是非平衡力,说法正确;C、人对滑

站在滑板上的甲,乙两位同学相对而立,甲同学用力推乙同学.如图所示

←---⊙⊙---→两人沿受力方向向相反方向运动.作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上.

7,现在城市的滑板运动非常流行,一名滑板运动员双脚站在滑板上,

“各分运动具有等时性”:合运动与分运动是等时刻开始又在同一时刻结束(比如小船渡河,水对船的冲击时间=渡河时间.“对滑板的作用力应该是竖直向下”:运动员获得竖直向上的反作用力,这个力在水平方向上没有加速

如图所示,一足够长的倾角为45°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC在同一竖直平面内平滑相接,O为半圆

(1)A到D过程:根据动能定理有A到D过程:根据动能定理有mg×(2R-R)-μmgcos45°×2R/(sin45°)可求:μ=0.5(2)若滑块恰能到达C点,根据牛顿第二定律有mg=MV²

一小圆盘静止在一长为L的薄滑板上,且位于滑板的中央,滑板放在水平地面上,如图所示.已知盘与滑板间的动摩擦因数为μ1,盘与

圆盘在滑板上作匀加速运动,设圆盘刚离开滑板时,加速度为a1,速度为v1,位移为s1;滑板的位移为S0.对圆盘有: a1=μ1g   v1=a1t1 &

独狼手指滑板在哪有卖的.

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某滑板爱好者在离地h=3.8m高的平台上滑行,沿水平方向离开A点后落在水平地面的B点,其水平位移S1=3.6m,如图所示

1.由h=0.5gt^2=3.8得,t≈0.87s由x水平=V*t得,v=x/t=s1/t=3.6/t≈4.1m/s,即初速度为4.1m/s2.能量守恒得:1/2mv^2+mgh-E损=1/2mv末^

某滑板爱好者在离地h=1.8m高的平台上滑行,水平离开A点后落在水平地面上的B点,其水平位移s1=3.6m.

要注意有能量损失··所以不是只有重力做功··机械能守恒的条件是只有重力或者系统内弹力做功··

某滑板爱好者在离地 h =1.8m高的平台上滑行,水平离开A点后落在水平地面的B点,其水平位移 S 1 =3m,着地时由

(1)设滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力为f根据动能定理有解得(2)人和滑板一起在空中做平抛运动,设初速为v0,飞行时间为t,根据平抛运动规律有  两式解得

某滑板爱好者在离地h=1.8m高的平台上滑行……【高一物理】

方法1:根据能量守恒定律有:fS2=1/2Mv^2所以f=60N方法2:平均阻力提供加速度,人与滑板由初速度V=4m/s作匀减速运动.则:f=maS2=Vt-1/2at^2V-at=0联立解得:f=m

滑板在一只脚蹬板的情况下怎么控制方向?

一般是直线加速才会出现一只脚蹬板的情况,所以基本不存在控制方向的问题要控制方向就要用后脚放在板尾翘的地方进行控制这个就靠多练,不能控制说明身体不习惯而已不是什么技巧性的动作,熟练就好

如图所示 半径r 0.40m的光滑半圆环轨道安置在一竖直平面上,左侧平滑连接光滑的弧形轨道,将质量

给图再问:再答:第一题h为1m再问:过程,谢谢再答:b点压力为0,受力分析,向心力等于重力再答:

现在城市的滑板运动非常流行,在水平地面上一名滑板运动员双脚站在滑板上以一定速度向前滑行,在横杆前起跳并越过杆,从而使人与

运动员竖直起跳,由于本身就有水平初速度,所以运动员既参与了水平方向上的匀速直线运动,又参与了竖直上抛运动.各分运动具有等时性,水平方向的分运动与滑板的运动情况一样,最终落在滑板的原位置.所以竖直起跳时

如图所示,某次水上滑板过程中,当滑板与水面夹角a=37°时,运动员(运动员与滑板质量m=80kg)在水平绳子

物体受三力平衡,分别是:数值向下的重力G=mg=800N拉力F(未知)支持力N垂直与木板满足Ncos37°=GNsin37°=F得到F=3/4G=600N这里有一个问题需要解释一下,为什么没有考虑摩擦

利用如图所示的装置可以测量滑块和滑板 间的动摩擦因数.将质量为M的滑块A放在倾斜滑板B上, C为位移

由图可以知道,上升时的加速度大小为8/s^2下降时的加速度大小为4m/s^2上升时的加速度,是重力沿斜面产生的加速度与摩擦力产生的加速度之和下降时的加速度,是重力沿斜面产生的加速度与摩擦力产生的加速度