如图4所示,在半径R=0.2m,质量M=72kg的均匀金属球内

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 08:56:36
质量为100t的火车在轨道上行驶,火车内、外轨连线与水平面的夹角为α=37°,如下图所示,弯道半径R=30m,重力加速度

当火车正常行驶时,轮与轨道间无侧向压力,火车只受与轨道表面垂直的支持力作用和火车的重力作用,如上图所示.其做圆周运动的圆心在水平面内,将FN1分解则有:FN1cosα=G,FN1sinα=mv2R所以

如图11所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A

匀减速运动过程中,有:vA^2-vo^2=-2as①恰好作圆周运动时物体在最高点B满足:mg=m*vB0^2/R*B0=2m/s②假设物体能到达圆环的最高点B,由机械能守恒:1/2mvA^2=2mgR

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

如图,质量为m=2kg的物体在竖直面内从半径为R=1m的1/4光滑圆弧最高点A由静止开始下滑进入水平轨道MN……

设停在离M距离为L的地方则物体在L的距离上,摩擦力做功要和它最初的机械能相等w=fL=mghmgμ·L=mgR10×0.2×L=10×1L=5m而MN只有2米这说明,物体在走完MN全程后,机械能还没有

宇宙飞船绕地球中心做圆周运动,飞船质量为M,轨道半径为2R,R是地球半径,现将飞船转移到另一半径为4R的新轨道上,如图所

这是竞赛题吧?我提供点思路给你,如果还有疑问可以追问我飞船总能量=动能+引力势能=-GMm/2a,a是椭圆轨道长半轴长度(如果是圆周轨道就是半径了)引力势能=-GMm/r,r指飞船与地心的距离圆周轨道

如图14所示,一个半径R=0.80m的 光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,其下端切线是水平的,轨道下端距地面高度h=1.25

(1)(2)(3)△=0.38J或0.384J(1)A由光滑圆弧轨道滑下,机械能守恒,设小物块A滑到圆弧轨道下端时速度为v1,则……2分     &n

如图,∠AOB=30°,点M在OB上,且OM=5cm,以M为圆心,r为半径画圆,试讨论r大小与所画的圆和射线OA的公共点

作MN⊥OA于N,如图,∵∠AOB=30°,∴MN=12OM=12×5=52,∴当r=52时,⊙M与射线OA只有一个公共点;当0<r<52时,⊙M与射线OA没有公共点;当52<r≤5时,⊙M与射线OA

两个形状完全相同、质量均未M的弧形导轨A,B,半径均为R,放在光滑水平面上,如图2-4

先考虑A与m分离的过程,由能量动量守恒,有1/2*M*Va^2+1/2*m*v^2=mgRMVa=mv解得v=根号[2gR/(1+m/M)]m刚与B接触时,还未有动量交换,即m速度为v,B静止,向心加

如图16所示,半径为R的光滑圆环轨道与高为10R的光滑斜面安置在同一竖直平面内谢谢了,

解:设A球在圆环上的速度为V,因为恰好能到达顶端,所以有:mV2/R=mg,所以此时A球动能是:1/2mV2=1/2mgR.再根据动能定理:A球在环底的动能是:1/2mgR+2mgR=5/2mgR设B

如图38-4所示,半径为r的圆桶绕中心轴匀速转动,角速度为ω,一质量为m的小滑块紧靠着圆桶内壁沿桶壁竖直向下的方向下滑,

压力就是向心力啊摩擦力就出来了然后合力就出来了加速度不就有了一步一步的来

3.如图8-7所示,有一半径为R的半圆形圆柱面MPQ,质量为2m的A球与质量为m的B球,就会有图

机械能守恒:2mgR=mg*2^1/2R+1/2*(2m)*v^2+1/2m(v/2^1/2)^2计算可得:v=[(2-2^1/2)gR/2m]^1/2

如图,圆线圈100匝,半径r=0.1m,在匀强磁场绕轴OO'匀速转动角速度w=300/π rad/s

因为整个圆面积都在切割,所以是E=nBSω.角速度单位是rad/s,在高一必修2物理课本第一章第四节,看看;也可以在网上查查.再问:可是老师,切割磁感线的应该是垂直于磁感线方向的线圈部分,合起来不就是

质量为m,半径为R的球放在竖直墙和板AB之间.A端用绞链固定在墙上,B端用水平细绳拉住,如图10所示.板长l,和墙夹角a

根据球的垂直方向受力平衡有:FM*sinα=mg   FM=mg/sinα FM:是球对杆的压力根据杆的力矩平衡有:FM*lM=lF*sin(π/2-α)&nb

如图,半径r=0.5m,其中v=4m/s,求2,8,14s时刻的角速度,角加速度和N点的加速度

0---4s轮缘a=1m/s^2v=at=tt=2s时v=2m/sω=v/r=2/0.5=4/s^2ε=a/r=1/0.5=2/s^2aN=2m/S^24---12S轮缘a=0v=4m/st=8s时v

9.如图1-51所示,半径为R的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,环上套有一质量为m带正电的珠子,空间存在水平向右的匀强电场

解题思路:首先对各力做功情况作出分析,而后根据动能定理分析出:当合力所做正功最大时,珠子获得的动能最大。解题过程:解析:珠子在运动过程中,受重力、电场力和圆环的弹力作用,其中重力、电场力做功,圆环弹力

如图9所示,电容器C两端接有单匝圆形线圈,线圈内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场。已知圆的半径r=5cm,电容C=20μ

解题思路:本题考查了电磁感应与电路的结合,由楞次定律可判断感应电流的方向,解题过程:

如右图所示,一根电阻为R=0.6Ω的导线弯成一个圆形线圈,圆半径r=1m,圆形线圈质量m=1kg,此线圈放在绝缘

1、由能量守恒Eo=Ee+1/2mv^2得v=22、切割磁感线的有效长度L=2*开根号之(r^2-(1/4r)^2)=根号3     E=BLV=0.

如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=3,BC=4,若以C为圆心,R为半径所做的圆与斜边AB只有一个公告点,

做CD⊥AB,AB=√(AC²+BC²)=√(3²+4²)=5那么CD是圆C的半径的话,与斜边AB有一个交点有射影定理:AC²=AB×AD,AD=9/