如图所示,ab为光滑水平面,bc部分是出于是竖直平面内半径为r的半圆轨道

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/14 09:55:35
如图所示,光滑水平面AB与光滑竖直面内的半圆形导轨在B衔接

①物块恰能完成半圆周运动到达C点mg=mv^2/R由平抛运动规律2R=1/2gt^2x=vt联立解方程得x=2R由能量守恒得②弹簧对物体的弹力做的功WW=EP=mg2R+1/2mV^2=5mgR/2③

如图所示,一足够长的光滑斜面倾角为θ=30°,斜面AB与水平面BC连接,质量m=2kg的物体置于水平面上的D点,D点距B

物体在水平面上运动过程:设撤去F前后物体的加速度大小分别为a1、a2,由牛顿第二定律得:F-μmg=ma1,μmg=ma2,代入解得a1=2m/s2,a2=2m/s2.恒力F作用t=2s后物体的位移为

如图所示,AB为光滑的水平面,BC是倾角为α的足够长的光滑斜面(斜面体固定不动).AB,BC间用一小段光滑圆弧轨

(1)机械能守恒,因为链条与斜面间无摩擦,无机械能损失(2)设链条质量为m,则L-a段质量为m1=(L-a)/L*m,a段质量为m2=a/L*m以AB水平面为0势能面,则起始时,L-a段重心在0处,a

如图所示,光滑的1/4圆弧轨道AB固定在竖直平面内,轨道的B点与水平面相切,其半径为OA=OB=R.有一小物体自A点由静

(1)设小物体的质量为m,由A到B,以水平面为参考面,根据机械能守恒定律,有  mgR=12mv2解得物体到达B点时的速率为 v=2gR(2)由A到C,根据动能定律,有mgR-μm

7.如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ,整个装置处在磁感应强度为B,方向

解题思路:导体棒克服安培力做功的过程是产生电能的过程,在纯电阻电路中电流做功使电能转化为内能。解题过程:

如图所示,光滑绝缘体AB与水平面的家教时37,上面套有一个自由移动的质量为m,电荷量为q的金属环,当存在

由于开始时光滑杆上的电荷刚好静止,所以向下的重力与向上的电场力平衡,即有:mg=qE当在A点放置电荷且匀强电场E方向改为向下后,粒子受到的重力和电场力都向下,这两力的合力为2mg,速度最大时对应的位置

如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点衔接,导轨半径为R,一个质量为m的物块以某一速度向右运动,当它经过B

物块在B点时受力mg和导轨的支持力N=7mg.由牛顿第二定律,有 7mg−mg=mvB2R得:vB=6gR 物块在C点仅受重力.据牛顿第二定律,有:mg=mvC2R解得:vC=gR

如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相切,半圆形导轨的半径为R.一个质量为m的物体将 光滑水平面AB与竖

当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的8倍即8mg=mvb^2/Rvb=2√2gR(1)由能量守恒得物体在A点时弹簧的弹性势能Ep=1/2mvb^2=4mgR(2)物体恰好能到达C点,此时向心

如图所示,跟水平面成37°角且连接电源的光滑金属框架宽为20cm,一根重为G的金属棒ab水平放在金属框架,磁感应强度B=

(1)题中,金属棒与磁场垂直,所受安培力大小为F=BIL=0.6×5×0.2N=0.6N金属棒处于静止状态时,受到重力G、安培力F和斜面的支持力N,由平衡条件得   F=

如图所示,物块A的质量为1千克,物块B的质量为2千克,AB间静摩擦力最大值是5N,水平面光滑,用水平力F拉B,

由于最大静魔力为5N,则A的加速度为:a=f/m=5m/s^2也就是当A的加速度为5m/s^2时,AB才发生相对滑动.那水平拉力F至少为:F=(1+2)×3=15N.(1)当拉力为10N时,未发生相对

如图所示,光滑的水平面AB与光滑的半圆形轨道相接触,直径BC竖直,圆轨道半径为R.一个质量为m的物体静止在A处,AB=2

在半圆的最高点C处:向心力F=mg+P压力=MV²/R因为,P最小=0所以mg=MV²/R可得圆临界速度V1=√(gR)①根据机械守恒定律可得2mgR+(MV1²)/2=

如图所示,竖直平面内固定一个半径为r的1/4光滑圆形轨道AB,底端B切线方向连接光滑水平面,c处固定竖直挡板,bc间的水

物块每次与挡板碰后速度大小都是碰前的1/5,据机械能守恒定律,第n次与挡板碰前速度的大小等于第n-1次与挡板碰后速度的大小,设第一次与挡板碰前速度为v0,据机械能守恒定律,mgr=1/2*mv0^2,

如图所示,一小车的表面由一光滑水平面和光滑斜面连接而成,其上放一球,球与水平面的接触点为a,与斜面的接触点为b.当小车和

对小球受力分析如图所示:当小车做匀速运动时,小球也做匀速运动,小球受力平衡,此时Nb=0,Na=G,所以在b点处不一定受到支持力;若小车向左做匀加速直线运动,小球加速度方向向左,此时重力与斜面的支持力

6、一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和

1据能量守恒可得1/2mVo2=fLmgh2;据动量守恒mVo=(m2m)Vt再据能量守恒1/2mVo2=1/2(m2m)Vt2fx然后s=2L-x再问:你的加号呢?再答:加号没打到,因为前面物块先走

 一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面

摩擦力是内力,但是这个力使物体产生了相对位移,所以有热量产生,当然就有其他形式的能量损失.

一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中ab为粗糙的水平面,长度

动量守恒没有问题,能量守恒和动能定理差不多,如果是用系统的动能定理的话应该写成这样0.5(m+2m)v²-0.5mv0²=-mgh-fL,其中如果用系统的动能定理,摩擦力做的功要用

《物理连接体问题》如图所示AB两物体用绕过定滑轮的细线连接,水平面光滑A=B=1Kg,求B下降时的加速度

绳子方向:mBg=(mA+mB)a,解得a=g/2即B下落的加速度为g/2再问:我想问一下,这东西和AB连在一起自由落体有什么区别?谢谢再答:AB连在一起自由落体,AB受到的重力是mAg+mBg而本题

如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮.质量分别为M

多选题吧,选择C、D.m向上运动,因为:M大于m的质量,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,这样M沿斜面向下接力一定大于m的;m不可能拉M向上运动.再问:M沿斜面向下分力大于m,M还要受到沿