在水平轨道上放置以质量为M的小车,发射炮弹

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 07:02:19
1、如图所示,一光滑的半径为R的圆形轨道放在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口飞出时,小

1.由题目已知:小球将要从轨道口飞出时,小球对轨道的压力恰好为零可得:此时小球的速度方向恰好沿半圆弧的切线方向,即水平向左另此时小球所受的外力F=0则:向心力F0=G=(mv^2)/R=mg得:V=√

如图所示.质量为m的等边三棱柱静止在水平放置的斜面上.

因为物体是静止的,所以摩擦力等于下滑的分向力.底边倾角为30度,则物体对斜面的压力:Fy=mg*Cos(30度)物体对斜面的下滑力为:Fh=mg*Sin(30度)

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

如图所示,质量为m的物体放在水平放置的钢板c上

你这样假想,物体滑动会在钢板上留下印记,当你把钢板抽出来了,你在想想那个印记应该是什么样的,其实那就是物体相对钢板的运动轨迹,摩擦力方向自然与运动轨迹相反.再问:Q【这我知道我是这样想的以钢板为参考系

一个质量为m,带有电荷量为-q 的小物体,可以在水平轨道Ox上运动,O端有一与轨道垂直的固定墙,轨道处于匀强电场中,场强

首先分析一下为什么最后会静止在墙面:如果物体静止在轨道上的其他地方,则会受到电场力qE和摩擦力Ff,又Ff<qE,所以物体还会继续向墙运动,直到靠在墙上.之后求一下总路程s:从整体考虑,物体损失的动能

质量为M的长木板,静止放置在光滑水平桌面上,有一个质量为m大小不计的木块以v的水平速度从木板左端冲上木板,在木板上滑行了

1、木板和木块组成系统动量守恒mv=(m+M)v1共同速度v1=mv/(m+M)损失的机械能△E=1/2mv^2-1/2(M+m)v1^2代入v1=1/2mv^2-1/2m^2v^2/(m+M)=1/

一个质量为m、带有电荷-q的小物体,可在水平轨道Ox上运动,O端有一与轨道垂直的固定墙.轨道处于匀强电场中,场强大小为E

首先分析一下为什么最后会静止在墙面:如果物体静止在轨道上的其他地方,则会受到电场力qE和摩擦力Ff,又Ff<qE,所以物体还会继续向墙运动,直到靠在墙上.之后求一下总路程s:从整体考虑,物体损失的动能

如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道底部固定竖直放置在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,然后小球从轨道口

设小球经过B点时速度为v0,则:小球平抛的水平位移为:x=BC2−(2R)2=(3R)2−(2R)2=5R,小球离开B后做平抛运动,在水平方向:x=v0t,在竖直方向上:2R=12gt2,解得:v=5

一辆质量60kg的小车,以2m/s的速度在水平轨道上运动原在车上的质量为40kg的小男孩,

以小车前进的方向为正方向.设跳下后小车的速度为xm/s.跳下前小车和小男孩速度为2m/s.跳下后小车速度为xm/s,小男孩为-3m/s.根据动量守恒2m/s*(60kg+40kg)=60kg*xm/s

一质量为60Kg的小车,以2m/s的速度在水平轨道上运动.原在车上的质量为30Kg的小孩,以相对于车以3m/s的水平速度

运用动量守恒定律:设小孩跳下后小车的速度为v设定小车初始运动方向为正方向.以地面为参考系,小孩跳下的速度为2-3=-1m/s依题意有:m1=60kgv1=2m/sm2=30kgv2=-1m/s由动量守

在水平桌面M上放置一块正方形薄木板abcd,在木板的正中央放置一个质量为m的木板,如图.先以木板的ad边为轴,将木板向上

分开来一步一步的看如果仅使木板向上的ab边与桌面的夹角为B此时的摩擦力为mgsinB如果仅使木板的ad边与桌面的夹角为B此时的摩擦力也为mgsinB两个摩擦力防线垂直合力就为(根号2)mgsinB

如图所示,一个光滑的水平轨道与半圆轨道相连接,其中半圆轨道在竖直平面内,半径为R,质量为m的小球以

小球通过轨道的最高点B后恰好做平抛运动:根据h=1/2gt²,落地时间t=√(2h/g)=√(2×2R/g)=2√(R/g)根据平抛运动的水平位移:L=vB×tB点速度:vB=L/t=2R/

竖直放置的半径R=80cm的圆轨道与水平轨道相连接.质量为m=50g的小球A以一定的初速度由直轨道向左运动,并沿圆轨道的

在M点圆周运动知识:mg+N=[m(VM)^2]/R;从N运动到M的过程中由动能定理:WG+(-Wf)=[m(VM)^2]/2-[m(VN)^2]/2;代入数据计算得克服摩擦阻力做功为0.4J

如图所示,半径为R光滑半圆形轨道竖直放置,与水平轨道相接于最低点.两个质量均为m的小球A、B以不同的速度进入轨道内,A通

在圆轨道最高点,由牛顿第二定律得:对A球,mg+N=mv2AR,其中:N=3mg,解得:vA=2gR,B球恰好通过最高点,则在最高点,B球只受重力作用,由牛顿第二定律得:mg=mv2BR,解得:vB=

有光滑圆弧轨道的小车总质量为M,静止在光滑水平地面上,轨道足够长,下端水平,有一质量为m的小球以水平初速度v0滚上小车

水平方向没有其他力作用,所以合外力为0,合外冲量为0,动量守恒.竖直方向有重力和支持力这两个外力,它们合力不为0,所以和外冲量不为0,动量不守恒.小球在最大高度时相对小车静止,即两者速度相等.再问:为

光滑半圆轨道竖直放置,半径为0.4m,底端与光滑水平轨道相切.现将一质量m=0.2kg的小滑块放在水平轨道的C

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

半径R=20cm的竖直放置的圆轨道与水平直轨道相连接.质量为m=50g的小球A以一定的初速度由以轨道向左运动并沿圆轨道的

在M点时,受力分析,设对轨道压力F=0.5N,向心力为F1,从M点下落经历时间t,G+F=F1;mg+F=mV2*V2/R;0.5gt*t=2*R落回水平距离是L=V2*t代入数据解得:L=0.565

一个质量为m、带有电荷-q的小物体距O点为x0,可在水平轨道Ox上运动,O端有一与轨道垂直的固定墙.轨道处于匀强电场中,

首先第一问中,物体减速至零.说明物体不会到达墙,因为一旦到墙,有Eq>f,物体会一直加速,这与物体速度为0矛盾!设物体运动了x.有EK=0.5mv²=(Eq+f)s.第二问,Eq≤f.假设物

物理运动分析题右端带有1/4的光滑轨道质量为M的小车静止在光华水平面上,一质量为m的一球以速度v0水平冲上小车,.关于小

首先提点意见,你的问题错别字不少.多注意点细节,那样对物理的理性思维好第二问题描述不严禁,可能是还有图吧……