如图所示,一轻绳绕在有固定水平轴的轮子上,绳下端挂一物体

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/22 10:17:22
(2013•泰安三模)如图所示,PR是固定在水平地面上的长L=0.64m的绝缘平板.挡板R固定在平板的右端.整个空间有一

(1)物体带负电,电场强度方向向左;(2)设物体被挡板弹回后的速度为v2,离开磁场后,由动能定理得:-μmgL4=0-12mv22解得:v2=0.8m/s物体返回后在磁场中无电场,仍做匀速运动,洛伦兹

(2011•潍坊模拟)如图所示,水平路面CD的左侧有一固定的平台,平台上表面AB长s=3m.光滑半圆轨道AFE竖直固定在

(1)物块随车运动撞击平台时的速度v1满足:-μ1(m+M)gL=12(M+m)v12-12(M+m)v02由此可得:v1=62m/s(2)物体从木板右端滑到平台A点:-μ2mg(S+L)=12mv2

如图所示,在光滑绝缘的水平桌面上固定放置一光滑,绝缘的挡板ABCD

(1)由于可以到达D点,N点必然有速度,必然需要向心力.而且,电场力此时一定向右,大小为Eq.因此,需要的支撑力一定大于Eq,AB都是错的.选项C是对的.此时的向心力可以由电场力提供,支撑力为0.小球

如图所示,PR是一长为L=0.64m的绝缘平板,固定在水平地面上,挡板R固定在平板的右端.整个空间有一个平行于PR的匀强

(1)物体由静止开始向右做匀加速运动,证明电场力向右且大于摩擦力,进入磁场后做匀速直线运动,说明它所受摩擦力增大,且所受洛伦兹力方向向下.由左手定则可判断物体带负电物体带负电而所受电场力向右,说明电场

如图所示,水平放置的金属板的上方有一个固定的正点电荷Q,

必须是选A啊,根据点电荷的电场分布,越靠近+Q电势越高,电场力做负功,速度减慢,下面的球跑过中点后,电场力做正功,速度加快!再问:能详细一点分析吗再答:点电荷的电势分布如图,从外往里电势依次升高,小球

如图所示,直角形支架,垂直固定放置,竖直杆AC光滑,水平杆OB粗糙.另有质量相等的小球PQ固定在轻杆两端并分别套在AO、

整个系统处于平衡状态,所以竖直方向的力仍然是两个球的重力,水平杆受到的压力不变;对P球,P球的重力不变,所以杆上的力在沿竖直方向的分力大小不变,但是θ变小,所以杆上的力是变大的,同时杆在水平方向的分力

如图所示,放在光滑水平面上的小车上固定一块磁铁,人用木杆吊着一块磁铁,始终保持两块磁铁之间有一

木杆吊着磁铁是固定的,人推着杆不让它们相碰,只是相互之间有吸引力详细来分析的话,左边磁铁受到右边磁铁的吸引力F,向右.由于作用力与反作用力,右边磁铁受到同样大小的引力F',向左人为了固定右边磁铁的位置

如图所示,光滑导轨MN和PQ固定在同一水平面上,两导轨间距为L,两端分别接有阻值均为R的定值电阻

(1)设流过金属杆中的电流为I,由平衡条件得:  F=BI•L2解得,I=2FBL因R\x05 1=R\x05 2,所以流过R\x05 1

245.如图所示,质量为M的车静置在光滑水平面上,车右侧内壁固定有发射装置,车左侧固定有砂袋,发射器口到砂袋的距离为d,

由动量定理可知发射弹丸后,弹丸的速度与车的速度应该相同,设为V,则弹丸打到沙袋的时间是d除以2V,那么车向有运动的距离是V乘以时间,即为d/2

如图所示 固定在水平地面上的绝缘平板置于匀强电场中.

设物体质量是m,物体所受到的摩擦力就是mgu=5m设物体受到的电场力是F,那么当物体运动到最远距离4m的时候,摩擦力和电场力对物体做的负功等于物体的初始动能0.5m*(10)^2=(F+5m)*4,得

1.在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形abcd, 顶点a、c分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示。 若将一个带负电

解题思路:从等量同种点电荷所形成的电场的场强分布规律结合相关的概念与规律去分析。解题过程:最终答案:

高中物理 高中数学 如图所示 倾角为 的足够长的粗糙斜面固定在水平桌面上

(1)mgsin-Tsin(-a)=ma转化为Tsin(-a)=mgsin-maTcos(-a)=mgcos1、2式相比消去T即可(2)将(1)中结果与(2)联立消去a、g即可

如图所示,水平横杆BC的B端固定,C端有一定滑轮,跨在定滑轮上的绳子一端悬一质量为m的物体,另一端固定在A点,当物体静止

对m受力分析可知,物体受重力及绳子的拉力而静止,故绳子的拉力F=mg;绳子对滑轮的拉力应为两股绳拉力的合力,如图所示,由几何关系可知,绳子对滑轮的作用力为mg;故选:A.

如图所示,小车在水平面上匀速行驶,车厢内固定一木桌,桌面水平光滑,桌面上放着物体

B,因为桌面光滑,无摩擦,那么因为惯性,匀速直线运动,无论有多远,它们的距离永远等于刚开始静止在桌面上的距离.至于质量,那是障眼法吧.==|||

如图所示,一个光滑的圆锥体固定在水平桌面上,

好长时间没碰物理了.我是大一新生;试试哈!1.首先进行受力分析:球受绳对物体的拉力F及重力G.其合力提供向心力NN=mv2\L.又N=F*sin30°,又知道v故求得F

如图所示,左侧为一个半径为R的半球形的碗固定在水平桌

补题好吗?反正也没事.两球质量均为m,斜面倾角a,接触面光滑,将小球由静止释放.小球滑倒碗底时1.速度大小?2.球对碗底的压力?由系统机械能守恒mgR-mgR*2^1/2sina=1/2*2mv^2v

226、如图所示,半径为r、质量不计的圆盘,盘面在竖直平面内,圆心处有一个垂直盘面的光滑水平固定轴O,圆盘可绕固定轴O在

1 ,3楼回答有问题:你说“当B处于最高点时,系统势能增加2mgr-mgr=mgr,应由动能转换而来”你忽略了圆盘有一个初始动能1/2MV^2.而你又在B到最高点时,默认了圆盘和球的最小速度

关于楞次定律 如图所示,在水平面上有一固定的u形金属框架,框架上置一金属杆ab.在垂直纸面方向有

根据增反减同,感应电流的B还是向外,再根据右手螺旋定则,感应电流由b向a这里你说得很对可是后面错了判断力的方向用的是左手定则,不关右手的事!很多人记错,怎么记住呢,有个好办法力字的一撇向左,所以和力有

如图所示,倾角为α的等腰三角形斜面固定在水平面上

这个是一种抽象的“同向”概念,即把两边的斜面方向当成同方向、一致,实际上是左边沿斜面向下,右边沿斜面向上这样可以简化解题思路严格的数学公式可以这样推导:设绳的拉力为T则,左边:Mgsinα-T=Ma右

如图所示为位于水平面上的小车,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为θ,在斜杆的下端固定有质量为m的小球.下列关于杆对

A、B、小球受竖直向下的重力mg与杆对小球的力F作用;当小车静止时,小球也静止,小球处于平衡状态,受平衡力作用,杆的作用力F与重力是一对平衡力,由平衡条件得:F=mg,方向竖直向上.故A、B错误.C、