在水平放置的半径为R的圆柱形轴线的正上方的P点

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 05:06:23
水平桌面上放置一个底面半径为2r、高为2h的圆柱形薄壁开口容器如图所示,将高为h=10cm、半径为r、底面积为20cm2

当木块与容器底接触且木块对容器底的压强恰好为零时,此时注入水的质量最少,F浮=G=mg=ρS木hg=0.5×103kg/m3×20×10-4m2×0.1m×9.8N/kg=0.98N,木块排开水的体积

如图所示,半圆轨道竖直放置,半径R=0.4m,其底端与水平轨道相接,一个质量为m=0.2kg的滑块放在

A.C相距为0.8mF=2.5N(1)设AC相距为L小滑块恰能运动到最高点B,即在B点时,重力充当向心力mvv/r=mg……………①经过B点之后,小球做平抛运动vt=L…………………②在竖直方向上(1

两个载有相等电流I的圆线圈,半径为R,一个水平放置,另一个竖直放置,则圆心0处磁感应强度的大小为

B1=u0I/2R方向垂直纸面向里B2=u0I/2R方向向上所以圆心O处磁感应强度大小为B=sqr(2)u0I/2R式中u0为真空中的磁导率,大小为4pi*10的负7次方.

某高考物理题如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝

铜质细直棒ab两端有电压,但ab中无电流不受安培力再问:为什么没有电流啊?再答:切割磁感线组成闭合回路才有电流

如图所示,质量均为m的三个带点小球A、B、C放置在光滑绝缘的水平面上,彼此相隔的距离均为R(R比小球半径r大得多),B球

小球质量相等,要保持间距为R的运动则每个小球的受力应相等,这样的话加速度才相等,可以保持间距不变.对A受力分析:来自B的引力Fab=K18q^2/R^2,方向向右来自C的力还不知道,先不管对B受力分析

如图所示,半径分别为R和r(R>r)的甲、乙两光滑半圆轨道放置在同一竖直平面内,两轨道之间由一光滑水平轨道CD相连,在水

A、小球恰好能通过最高点,在最高点,由重力提供向心力,设最高点的速度为v,则有: mg=mv2R,解得:v=gR则半径越大,到达最高点的动能越大,而两球初动能相等,其中有一只小球恰好能通过最

如图,将一边长为2a的立方体匀质木块放在一半径为R的水平放置的圆柱体的顶部,欲使平衡为稳定平衡,试求R与a的关系.(假定

由于滚动摩擦相对滑动摩擦来说,几乎为零,所以当这个平衡不稳定的时候,就是木块和圆柱之间‘滚动’的情形.所谓滚动,就是木块和圆柱之间相对运动之后,接触点之间的路程相等,就是说,如果发生一个小运动,木块向

水平桌面上放置一个底面半径为2r水平桌面上放置一个底面半径为2r、高为2h的圆柱形薄壁开口容器

木块的密度ρ=0.5ρ水,所以木块一般浸入水中,浮力等于重力,木块高10cm,5cm浸入水中.符合要求的容器中注入水高度为:5cm2h-5cm根据木块的半径为r、底面积为20cm2,得πrr=20cm

如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r=0.4m,最低点处有一小球(

.当然就是说你根本爬不到一半高,它就会沿轨道落回去.就不会脱离轨道.这类似脑筋急转弯了当然除了这种情况,也有速度达到v0使得mv0²/2=2Gr+mv1²;其中m为小球质量,v1满

21.如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形

根据右手螺旋定则判断,缝隙中的磁场方向是从右向左,再由右手法则判定,电流是由a到b的,但是作为电源来说,b端应是正极,又因为电动势为VBL三者之积,B相同,速度V2是V1的两倍(自由落体速度的平方比是

1、紧贴墙角处固定一个地面半径为R的圆柱体,圆柱体水平放置,在圆柱体和竖直墙壁间放置一个半径为r的小球,(r小于R),小

1、FA和FB的合力等于小球的重力,但是方向相反;FA的方向与墙壁垂直,FB的方向为两个球心的连线.剩下的应该会做了吧.2、将F分解,垂直于斜面的力大小为F*Cosa,延斜面向下的力为F*Sina,将

一个竖直放置在水平桌面上的圆柱形容器,内装密度为ρ的液体,

答案:A解析:木块漂浮时:F浮=ρgV排=G木=ρ木gV木,且:V排/V木=5/12(因为露出体积占总体积7/12)所以:ρ木=5ρ/12当木块浸没时:G木+G金=F浮ρ木gV木+ρ金gV金=ρgV木

用一个水平放置的半径为R的圆柱形的光滑槽面,其轴线通过O点,槽内放着两个半径为r的光滑圆柱体A、B,质量分别为mAmB

汗...其实力矩这东西关键在于取转轴,这里的两个支持力比较讨厌,所以取两个支持力连线交点O为转轴,列平衡方程,酱紫的话支持力所产生的力矩为0,就可以抛开不管了设OA与竖直轴呈角A,OB与竖直轴呈角B则

水平放置的半径为R的圆盘,绕过其圆心的竖直轴OO匀速转动,在圆盘的边缘用一根长为t的细线悬挂一小球,

设小球质量为m如图,对小球受力分析,受重力和拉力,合力为向心力.F向心力=mgtana=mrω^2所以gtana=rω^2r=R+tsina所以gtana=(R+tsina)ω^2ω=根号下gtana

物理题如图所示,在水平放置的半径为R的圆柱体轴线的正上方的P点,

本题如g已知,可用第一表达式,如g未知,则用第二表达式.再问:答案给的第一个时间不是你算得那样再答:题目哪几个算已知量不清楚,所以我写了两个表达式啊。本题如g已知,可用第一表达式,如g未知,则用第二表

认为自己高中物理强的来看看神题有一个水平放置的半径为R的圆柱形光滑面,其轴线通过O点,槽内放置两个半

1、OAB为等边三角形2、重心G在AB连线上3、OG竖直4、(GA-r)/(根3*r)=tan(rpha-30度)结论:rpha=arctan[2*(mb-ma)/根3/(ma+mb)]+30度

如图所示,ABCDF为 一绝缘光滑轨道,竖直放置在水平方向的 匀强电 场中,BCDF是半径为R的圆

最小距离使得小球在“最高点”的合力提供向心力,这个“最高点”是电场力和重力合力方向与轨道的上面的那个交点.这个过程中,电场力做正功,重力做负功,能做圆周运动的最小的速度可以求出来,根据功能关系,自己计

(2013•长春一模)如图所示,将底面半径为2R的圆柱形薄壁容器放在水平桌面上,把高为h,密度为ρ(ρ<ρ水),半径为R

(1)木块的体积:V=Sh,木块的质量:m=ρV=ρSh,木块的重力:G=mg=ρShg,木块对容器底的压力:F=G=mg=ρShg,木块对容器底的压强:p=FS=ρShgS=ρhg;(2)当木块与容