如图所示 半径r等于0.8

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/21 15:50:31
如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平

根据已知小球到达B点时没有压力,而在整个过程中小球的重力所做的功都是由小球从P点到B点的重力势能所引起的,根据重力势能的公式W=mgh=mg(AP-OB)=mgR.所以答案A是正确的

如图所示,已知圆锥底面半径r=10cm,母线长为40cm.

(1)nπ×40180=2π×10,解得n=90.圆锥表面积=π×102+π×10×40=500πcm2.(2)如右图,由圆锥的侧面展开图可见,甲虫从A点出发沿着圆锥侧面绕行到母线SA的中点B所走的最

(2014•湛江二模)如图所示,竖直平面内有一个半径为R=0.8m 的固定光滑四分之一圆弧轨道PM,P&nbs

(1)设A刚滑上圆弧轨道的速度为vA,因为A刚好滑到P点,A上滑过程中机械能守恒,由机械能守恒定律得:12mAvA2=mAgR…①设A在M点受到的支持力为F,由牛顿第二定律得:F-mAg=mAv2AR

半径为R的圆中,垂直平分半径的弦长等于多少?

半径为R平分后的一半就是R/2,然后么这个弦肯定是跟半径互相垂直平分的.会有一个直角三角形,斜边是R短的直角边时R/2,长的直角边就是弦的一半,设它为X,用勾股定理解出来x=根号3/2R弦就是乘以2根

如图所示,一只半球形碗倒扣在水平桌面上处于静止状态,球的半径为R,质量为m的蚂蚁只有在离桌面高度大于或等于45R时,才能

蚂蚁受重力、支持力和摩擦力处于平衡,摩擦力与水平方向所成的夹角为θ,根据平衡有:f=mgsinθ=μN=μmgcosθ而cosθ=45RR=0.8.所以μ=sinθcosθ=tanθ=34.故最大静摩

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/

如图所示,小球沿光滑的水平面冲上一个光滑的半圆形轨道,轨道半径为R,小球在轨道的最高点对轨道的压力等于小球的重力.求:

(1)小球在轨道最高点的速度v0,根据牛顿第二定律得:N+mg=mv02R,因为N=mg,所以2mg=mv02R,解得:v0=2Rg.若运动到离地R2高所用时间为t,则32R=12gt2.解得:t=3

如图所示,接地金属球A的半径为R,球外点电荷的电荷量为Q,到球心的距离为r.那球心的场强大小等于(  )

金属球内部处于静电平衡状态,故合场强处处为零,故ABD错误,C正确.故选:C.

如图所示光滑轨道顶端高为h低端通过小段圆弧与半径为r的光滑轨道连接一小球从顶端a下落对轨道压力等于重力

是在B点对轨道压力等于小球重力吧?这样的话:向心力F=mg+N=2mg=mv^2/r根据机械能守恒mgh=2mgr+mv^2/2=2mgr+mgr=3mgr所以h=3

如图所示,半径为R的圆筒绕竖直中心轴OO′转动,小物块A靠在圆筒的内壁上,它与圆筒的动摩擦因数为μ(认为最大静摩擦力等于

要使A不下落,则小物块在竖直方向上受力平衡,有:f=mg.当摩擦力正好等于最大静摩擦力时,圆筒转动的角速度ω取最小值,筒壁对物体的支持力提供向心力,根据向心力公式得:N=mω2R而f=μN解得:圆筒转

△ABC的内切圆半径为R,外接圆半径为R,则r/(4R)得知等于

解析:∵sinA+sinB+sinC=sinA+sinB+sin(A+B)=2sin[(A+B)/2]cos[(A-B)/2]+2sin[(A+B)/2]cos[(A+B)/2]=2sin[(A+B)

若等腰直角三角形的内切圆半径为r,外接圆半径为R,则r:R等于几?

做图一个正三角形的内外接圆是同心的做该三角形一条三线和一的线到圆心和圆心到三角型的边的垂线则有个直角三角型用三角函数求得为1:2r:R

如图所示,在半径为R的金属球内有两个球

运用电势叠加原理,先算q1与q2,由于静电感应,两者在金属球内表面感应出等量的异种电荷,外表面感应出的q1与q2,计算时考虑到由于静电屏蔽,金属球内部的电荷发出的电场线终止于内表面,要计算金属球的电势

如图所示,小物体从半径为R的光滑平面的1/4竖直圆弧轨道顶端由静止下滑后,在粗糙水平面上又下滑了一段距离BC等于s后停止

1、此时物体只竖直方向上在受重力和轨道的支持力,支持力大于大于重力,提供了向心力,向心加速度=V^2/R;V由能量守恒定理可计算得出:mgR=1/2*mV^2,故V^2=2gR,a=2g;2、物体进入

一个半径为r的圆内切于一个等腰直角三角形,一个半径为R的圆外接于这个三角形,那么为什么R/r等于2+√2?

我给你发一张图就明白了,等腰RT△ABC,I是内心,四边形AEFI是正方形,IE=IF=r,O是切点,是斜边的中点,就是外接圆心,△AIE是等腰RT△,AI=√2r,R=AO=AI+OI=(√2+1)

如图所示,小球沿光滑水平面冲上一个半圆行轨道,已知轨道的半径为R,小球到达轨道的最高点时对轨道的压力恰好等于小球的重力.

(1)F压=F离-G=GF离=2G=2mg=mV^2/RV^2=2gRV=√(2gR)(2)h=1/2gt^2=2Rt=√(4R/g)离A点的距离L=Vt=√(2gR)*√(4R/g)=g√2/2垂直

竖直放置的半圆形光滑绝缘管道处在如图所示的匀强磁场中,B=1.1T,管道半径R=0.8m,

(1),因为磁场力对小球不做功所以又机械能守恒定律知道:mgh+1/2*mv^2=1/2*mV'^2所以V'=6m/s(2),管道对球的弹力为零说明磁场力和重力的合力正好提供向心力即:BVq-mg=m

如图所示,小球A从半径为R=0.8m的1/4光滑圆弧轨道的上端点以v0=3m

1.正电荷2.你先受力分析下可得方程tanθ=E*q/(m*g)可求出E=mgtanθ/q

任意一个三角形的内接圆半径为r,外接圆半径为R,请用r,R表示二圆的圆心距d等于什么?

三角形欧拉公式d²=R²-2rR的推导,如下图所示:设ΔABC的三个顶角分别为A、B、C,内切圆圆心为O,外接圆圆心为P;推导分三步,第一步:用余弦定理关注ΔOAP;第二步:用正弦