光滑水平地面的右端与一光滑轨道

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/18 10:40:55
右端带有光滑圆弧轨道质量为M的小车静置于光滑水平面上,以下说法正确的是

问题一平抛相对于底面.题中没有特殊强调的时候,都是以地面为参考系.问题二小球从小车的最高点飞出时在水平方向和小车具有相同的速度Vx,小球离开车后做斜抛运动,水平速度Vx不变,小车做速度为Vx的匀速直线

如图所示,一固定在竖直平面内的光滑半圆形轨道ABC在C处与水平地面相切,轨道半径R=0.5m.

我还是给你讲思路吧.你看,小球从A点抛出时将做平抛运动,水平位移CD=1.AC高为h=1m由h=1/2gt2算出时间t.再由s=vt算出小球通过A点时的速度.再由能量守恒算出C点的速度.然后有知道摩擦

如图所示,光滑的水平轨道与光滑半圆轨道相切,圆轨道半径R=0.4m一个小球停放在水平光滑轨道上,

1、有能量守恒定律mV0^2/2=mg*2R+mV^2/2,可得到飞出时的速度为V1=3m/s.2、假设C点时,轨道作用力是小球重力的n倍,则有向心力可得到mV^2/R=mgn+mg,可得n=1.25

如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,半径为R,一水平轨道与圆轨道相切,

子弹射入后子弹与球的共同速度为V=V.m/(m+M)=4米/秒由√gR≤V有:R≤1.6米...这样才能保证物块与子弹能一起运动到轨道最高点水平抛出.由2R(m+M)g+1/2(M+m)V1^2=1/

右端带有1/4光滑圆弧轨道质量为M的小车静置于光滑水平面上,如图所示.一质量为m的小球以速度v0水平冲上小车,关于小球此

整个系统的初动量P=mv0,因为系统置于光滑水平面,符合动量守恒,无论小球最终做什么样的运动,系统水平方向的动量都是P=mv0.设小球离开车速度为v1,车速度为v2.(整个速度都是绝对速度,以地面为参

右端带有光滑圆弧轨道质量为M的小车静置于光滑水平面上,如图所示.一质量为m的小球以速度v0水平冲上小车,小球未从轨道上飞

1、小球上升到最高点时,垂直方向的速度为0,水平方向的速度与小车相同,假设为v1,小球在车上上升的最大高度假设为h.根据动量守恒和能量守恒m*v0=(M+m)*v1(1)1/2*m*v0^2=1/2*

(2014•达州模拟)如图所示,一平板小车静置于光滑水平面上,其右端恰好和一个固定的14光滑圆弧轨道AB的底端等高对接.

(1)滑块从A端下滑到B端,由机械能守恒得mgR=12mv20得v0=2gR=3m/s在B点,由牛顿第二定律得FN-mg=mv20R解得轨道对滑块的支持力FN=3mg=30N由牛顿第三定律可知,滑块对

如图,一质量为M的木板B静止在光滑水平面上,其右端上表面紧靠(但不粘连)在固定斜面轨道的底端(斜面底端是一小段光滑的圆弧

物体沿斜面下滑加速度a=g(sin37-μcos37)=4所以下滑到斜面末端速度v1,2aL=v1^2v1=8m/s设后来共同速度为v2,A与B的质量比m:M=k,A与B共同运动时间为t.A减速v2=

一道疑惑的物理题如图,光滑圆弧轨道与水平轨道平滑相连.在水平轨道上有一轻质弹簧,右端固定在墙M上,左端连接一个质量为2m

我想知道第2问A与B在D点为什么要交换速度,而不是用动量守恒计算?这个问题很好理解的.你分别用能量守恒和动量守恒2个公式写出来就可以推导出来.这个是个定理.实在不行你可以联系生活理解啊.我一说你就明白

如图所示,一水平方向的传送带以恒定速度v=2m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带右端固定着一光滑的四分之一圆弧轨道,并与弧

(1)物体沿圆弧轨道下滑的过程中机械能守恒,设物体滑到传送带右端时的速度为v1,则有:mgR=12mv12.解得v1=3m/s.物体在传送带上运动的加速度大小为a=μmgm=μg=2m/s2.物体在传

如图所示,一水平方向的传送带以恒定速度v=2m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带右端固定着一光滑的四分之一圆弧面轨道,并与

(1)沿圆弧轨道下滑过程中,由动能定理得:mgR=12mv12-0,代入数据解得:v1=3m/s;物体在传送带上运动时的加速度:a=gμ=2m/s2向左滑动的最大距离:s=v212a,代入数据解得:s

(2012•漳州一模)如图所示,水平传送带AB的右端与在竖直面内的用内径光滑的钢管弯成的“9”形固定轨道相接,钢管内径很

(1)滑块在传送带上加速运动时,由牛顿第二定律得知  μmg=ma得a=2m/s2加速到与传送带速度相同所需时间为t=v0a=2s此过程位移s=12at2=4m此时物块恰好到达B端

如图所示,左端带有半径为R的四分之一圆弧的光滑轨道静止于光滑的水平面上,轨道右端安装了一个减振装置,光滑轨道的质量为2M

(1)对小球A下滑的过程,由动能定理得:MgR=12Mv02-0对小球A在最低点受力分析,由牛顿第二定律得:FN-Mg=Mv02R解得:F=3Mg,由牛顿第三定律可知,A球对轨道压力大小为3Mg.(2

如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车的右端紧靠在底部与车上部等高的光滑弧形固定轨道上,车长L=1

①当物块向右运动时,车紧靠弧形轨道,静止不动,设物块运动到小车最右端时的速度为v1,由牛顿第二定律有: μm2g=m2a解得:a=μg=0.5×10m/s2=5m/s2由运动学公式有:&nb

在光滑绝缘轨道AB如图所示,光滑绝缘水平轨道AB与半径为R的光滑绝缘圆形轨道BCD平滑连接,圆形轨道竖直放

解题思路是能量法重力做负功,电场力做正功EQ(AB+R)=MGR你这个答案有问题?或者走到D是转了3/4圈?

光滑绝缘水平轨道AB与半径为R的光滑绝缘圆形轨道BCD

因为合力的方向就是这个方向(竖直方向成45°角),类似没有磁场,只有重力时,只要通过最高点就能通过轨道上的任何一点.高中老师讲的叫什么“物理最高点”啊?有点忘了.实际在我们做这类题的时候不要考虑什么分

一水平方向的传送带以恒定速度v=1m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带右端固定着一光滑的四分之一圆弧轨道,并与弧下端相切.

(1)物体沿圆弧轨道下滑过程中机械能守恒,设物体滑到传送带底端时的速度为v1,则有mgR=12mv12,得v1=3 m/s物体在传送带上运动的加速度大小为,a=μg=2m/s2物体在传送带上

如图所示水平轨道BC,左端与半径为R的四分之一圆周AB光滑连接,右端与四分之三圆周CDEF光滑连接,圆心分别为O1和O2

过山车正好能够通过环顶E点,重力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:mg=mv2ER,解得vE=gR;C到E过程只有重力做功,机械能守恒,根据守恒定律,有:mg•2r=12mv2C-12mv2E;在C点

高一物理:光滑绝缘水平轨道AB与半径为R的光滑绝缘圆形轨道BCD

这涂鸦……好销魂这里的P点应该是指D上方1/8圆弧的那个点吧.你的问题可以归结为为何P点在那里.这涉及到“等效”的概念.可以看出,主角滑块在大背景下始终受到重力、压力、电场力.如果我们把电场力去掉,那