一质量为m,半径为r,体积为v

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/02 15:28:07
一质量为M,半径为R的圆盘,一质量为m的子弹以速度v射向圆盘边缘,之后与圆盘一起转动,求圆盘转动的角速度w

给您一道我做过的相仿的例题吧.一个圆盘边缘系一根细绳,绳的下端拴着一个质量为m的小球,圆盘的半径是r,绳长为l,圆盘匀速转动时小球随着一起转动,并且细绳与竖直方向成θ角,如图所示,则圆盘的转速是?考点

据观测,一卫星环绕某行星做圆形轨道运动的半径为r,线速度为v.若卫星的质量为m,求

1.卫星的质量:题中讲了就是m2.卫星向心加速度的大小:由圆周运动知识得a=(v^2)/r3.作用于卫星上的引力大小,即向心力的大小F=m*(v^2)/

已知第二宇宙速度为第一宇宙速度的√2倍,即v=√(2GM/R) G为引力常量M为地球质量R为地球半径.

v=√(2GM/R)则R=2GM/v^2又刚可以成为黑洞时逃逸速度为光速,即v=c=3x10^8m/s带入数据M=2.0×10^30kgx100即可

飞行员的质量为m,驾驶飞机在竖直平面内以速度v做半径为r的匀速圆周运动

这个就是根据实际情况受力分析,因为有需要有力来提供向心力要具体考虑速度的问题,如果所需向心力小那么支持力可能向上,如果需要大的话,支持力就向下再问:那在最高点的时候为什么支持力不往上呢?有可能重力的大

网上答案很多错的.一个质量为m,半径为r,体积为V的 铁球,用一细线拴住,慢慢地放入截面积为S,深度为h 的水中,已知水

等效法:左边是没有球的杯子,右边是放入球后的杯子.放入球后,水面上升到右边实线的位置,虚线是原先的水面高度.考虑高出的水,这些水是怎么多出来的?很容易知道,原先这些水处于铁球的位置!也就是说,可以做如

如图7-4-12所示,一个质量为m,半径为r,体积为V的 铁球,用一细线拴住,慢慢地放入截面积为S,深度为h 的水中,已

水的重力势能变化取决于重心变化:根据公式mgh可知为pShg[(h+V/S)/2-h/2]铁球的重力势能变化为mgh其中h为求的中心位移系统的话加起来就行了再问:再帮一道再答:呃说吧

如图7-5-15所示,一个质量为m、半径为r、体积为V的铁球,用一细线拴住

1.铁球的重力势能减少了:mgh对于水来说,由于铁球的浸入,水面要升高,设水面升高了h',显然h'=V/s(V是铁球的体积,也是它排开水的体积)相当于把与铁球同体积的水(也是球形)从铁球与杯底接触位置

已知地球半径为R,质量为M,自转角速度为w,地面重力加速度为g,万有引力恒量为G,地球同步卫星的运行速度为v,

上面那一位只回答了你说的不对,但是他没有回答正确的是怎么样的看我的wR是地表静止物体的线速度,不是第一宇宙速度.第一宇宙速度应当是物体脱离地球束缚的最小速度.第一宇宙速度只有一个,上面的同志说错了大小

地球质量为M.半径为R,第一宇宙速度为V.月球半斤为r,质量为m.求其第一v

宇宙是我们观测所及的最大天体系统,包括广漠空间及其中存在的各种天体和弥漫物质等.各种天体包括行星、太阳系、恒星、星团、星系、星系群、星系团、星际物质等,它们都在不断地运动变化.

有一质量为m的天体以半径为R,周期为T环绕太阳作匀速圆周运动,试求

(1)由万有引力定律GMm/R^2=m(2π/T)^2*R^2以及牛顿第二定律得a=(2π/T)^2*R^2(2)由万有引力定律F=GMm/R^2=m(2π/T)^2*R^2得F=m(2π/T)^2*

宇航员在一星球以速度v竖直上抛一质量为m的物体,不记空气阻力,t秒落回手中,星球半径为R

t/2=v/g①不会来就是要达到第一宇宙速度即g=v0^2/R②由①②解得vo=√2vR/t这个和引力势能有什么关系饿?直接带入就出来的希望采纳再问:不好意思您回答的情况是水平抛出的情况,本题的答案为

麻烦帮下忙1.已知一辆质量为M的汽车通过拱形桥的桥顶时速度为V,问此时汽车对桥面的压力为?(桥的曲率半径为R,g取10m

第一题,重力与支持力(压力的反作用力)的合力提供向心力,即mg-N=mv的平方/r,求出N就是…第二题,匀速运动拉力等于其重力,即F=mg…刹车时拉力和重力的合力提供向心力,即F-mg=mv的平方/r

一颗质量为m的子弹,速率为v,击中质量为2m半径为R的静止圆盘边缘并嵌入,问圆盘角速度多大?

在子弹刚打到圆盘还没有嵌进去时,子弹的角动量为mvR,圆盘的角动量为零,所以初始的总角动量为mvR.圆盘和子弹一起动时,子弹转动惯量是mR^2,圆盘转动惯量是(1/2)*2m*R^2,两者角速度都是ω

已知地球的半径为R,质量为M,现有一质量为m的

1,物体从2R处运动到地面过程中引力做的功的大小等于引力势能,2,物体从无穷远处运动到2R处过程中引力做的功的大小等于引力势能的负值.再问:第2个怎么计算再答:和第一个一样,都要用积分计算,因为是变力

已知地球质量为M,地球半径为R,月球质量为m,月球半径为r

已知地球质量M半径R,月球质量m半径R1,月球表面加速度gl,月球绕地球轨道半径r所以受地球和月球引力相等时距离月球表面的高度h=r*[M-√(Mm)]/(M-m)

已知地球质量为M,半径为R,现有一质量为m的人造卫星在离地面2R处.以地球和卫星为系,

引力F=GMm/R²,将卫星从轨道移到地球表面引力做功W=∫FdR后面自己算了,太难打了

离质量为M半径为R,密度均匀的球体表面R远处有一质量为m的球体,当从M中挖去一半径为r=(1/2)R的 球体时,

剩下部分与m距离不变公式F=GmM/r^2=GMm/(R+R)^2求出原万有引力F也就是F=GMm/(R+R)^2F‘/F=M’/MM‘={4/3πR^3-4/3π【(1/2)R】^3}M根据比例式求

地球半径为R,质量为M,自转周期为T,同步卫星距离地面高度为h,运行速度为v.

周期与角速度关系:T=(2π)/ω同步卫星与地球同角速度,故线速度为:v=ω(R+h)=2π(h+R)/T

设地球质量为M半径为R角速度为W,同步卫星运行半径为r引力常量为G,地球的重力加速度为G则v为

1)ωr2)由a/g=(R/r)²,v²/r=a,得v=R√(g/r)3)由a=GM/r²,v²/r=a,得v=√(GM/r)4)由ω²r=GM/r&