如图所示,质量=0.1g的小球,带有q=5*10^5c的正电荷

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 16:04:32
如图所示,两个带等量异种电荷的小球,质量均为2g,各用L=1.5cm长

设绳与竖直方向的夹角为θtanθ=1/√(5.1²-1)tanθ=F静/GF静=kQ²/(4cm-1cm-1cm)剩下的计算交给你咯.

如图所示,用两根长L=10cm的绝缘细线把甲乙两个质量为m=4g的带正电的小球悬挂在同一

首先不论电荷量是否相等此时两小球之间的电场力相等又因为甲乙小球的质量相同故其与竖直面的偏角都相同因为两小球此时的距离为0.12m所以他们的水平偏移量都是0.06m对甲绳长为0.1m有勾股定理可知小球到

如图所示,在内壁光滑的平底试管内放一个质量为1g的小球,试管的开口端加盖与水平轴

1)设角速度为ω,因为是匀速圆周运动,有:F向=mRω^2试管底所受压力的最大值在最低点时取到:Nmax-mg=F向,Nmax=mg+F向=mg+mRω^2试管底所受压力的最小值在最高点时取到:Nmi

高中物理问题如图所示AB两平行金属板竖直放置用3cm长的细线拴一质量为0.1g电荷量为1.0*10^-6的小球,

L=3厘米=0.03米,m=0.1克=1*10^(-4)千克,q=库仑,d=10厘米=0.1米,电势UA=0因为小球带正电(它的电量为正值),从图可知小球受到的电场力方向是水平向右,所以AB两板间的匀

如图所示,长L=80cm的细绳上端固定,下端系一个质量m=100g的小球

L=0.8mm=0.1kg设小球最低点为零势面则小球在释放时.重力势能Ep=mgL(1-cos60°)在最低点时.由能量守恒Ek=Ep=mv^2/2=mgL(1-cos60°)解得v^2=8最低点时.

如图所示,把质量是0.2g的带负电的小球A用绝缘体细线悬挂起来,现将带电量为Q=4×10-8C的带电小球B靠近A,两小球

因为稳定时小球B受力平衡,T=Mg/sin45°=0.002√ ̄2N≈2.828*10^-3(2)B球受到的电场力大为F=Mgtan45°=Mg=0.002N,方向向B.这里的Q=4*10^-8C和3

如图所示,质量m=0.1kg的小球在细绳的拉力作用下在竖直面内做半径为r=0.2m的圆周运动,g取10m/s2,求:

(1)当小球恰好通过最高点时,细绳的拉力为零,由重力提供向心力,可由牛顿第二定律得:mg=mv02r解得:v0=gr=0.2×10=2m/s(2)从最高点到最低点的过程中,根据动能定理得:EK−12m

如图所示,用长L=0.50m的绝缘轻质细线,把一个质量m=1.0g带电小球悬挂在带等量异种电荷的平行金属板之间,平行金属

(1)E==2.0×104V/m(2)受力平衡qE=mgtanθ,得q==1.0×10-8C(3)小球做初速度为零的匀加速直线运动

如图所示在汽车中悬挂一个小球,已知小球的质量为20g.

小球的随着汽车以加速度a=5.0m/s2做匀加速直线运动时,小球的合力为:F合=ma=0.02×5.0=0.1N小球受绳子的拉力T和小球的重力mg,如图,绳子的拉力为:T=(mg)2+F2合=0.15

如图所示,轻绳悬挂一质量为m=2.0kg的小球,现对小球再施加一个力F,使小球静止在绳子与竖直方向成60°的位置上,g=

(1)由图可知,拉力及重力的合力与F大小相等方向相反,由几何关系可知:F=mgtan60°=203N;      (2)由于拉力的方向不变,

如图所示,把一个质量为50g的小球放入密度为ρ1的液体中,小球漂浮在液体表面,排开液体的质量是m1;若将小球放入密度为ρ

小球在液体2中悬浮,浮力等于自身的重力,排开的液体的质量等于50g,在水中下沉,说明水的密度小于液体2的密度,因为在液体2和水中都是完全浸没,所以在水中排开的水的质量小于50g.故选B.

如图所示竖直的半圆形轨道与水平面相切,跪倒半径R=0.2m,质量m=200g的小球以某一速度正对半

这一问与B,C无关,只看A.F向心力=m×V的平方/R①,又因为在最低点,所以F向心力=3mg-mg=2mg②,所以2mg=m×V的平方/R,解得v=根号下2gR再问:我也是这样算的,但是解析上说,N

如图所示,一细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔型滑块A的顶端P处,细线的另一端拴一质量为m的小球,当滑块以a=2g的加

对于小球是否抛起的临界问题,先抓住临界点求临界加速度:将小球所受的力沿加速度方向和垂直于加速度的方向进行分解,得方程:Tcos45°-Nsin45°=maTsin45°+Ncos45°=mg联立两式得

如图所示,一条长度为L=0.1 m的轻绳,一端固定在竖直细棒的A端,另一端系着一个质量m=100g的小球,竖直细棒的B端

设绳子和竖直方向夹角为θ,绳子张力为T,则有Tsinθ=mω^2*LsinθT=mω^2*L=0.1*25*0.2=0.25N你算的正确.再问:做圆周运动的物体所受的合外力就是向心力,其方向一定指向圆

半径R=20cm竖直放置的光滑圆轨道与水平直轨道相连接(如图所示).质量m=50g的小球A以一定的初速度由直轨道向左运动

根据牛顿第二定律,设小球在M点的速度为v2,有N+mg=mv2R小球从M到N过程,据动能定理mg(2R)-W=12mv22-12mv12解得W=mg(2R)-12mv22+12mv12代数解得W=0.

如图所示,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

(1)根据牛顿第三定律,经过M点时物体对轨道的压力等于轨道对物体的支持力.在M点,根据牛顿第二定律得,N+mg=mvM2R代入数据得,0.5+0.5=0.05×vM20.8,解得vM=4m/s.对N到

如图所示,两个带等量异种电荷的小球,质量均为2g,各用5.1cm长的绝缘细线吊住,细线质量不计,小球可看成质点,悬点OO

对带正电的小球受力分析,如图:根据几何关系:F=mg15.12−12=15mg由库仑定律:F=kq2r2,即4×10-3=9×109×q20.022得:q=43×10-8c要使左边小球受力平衡,应受向

(2008•潍坊模拟)如图所示,两个质量m1=20g、m2=80g的小球,用等长的细线悬挂在O点.悬挂m2的细线处于竖直

(1)由机械能守恒,得m1gL(1-cos37°)=12m1v20 ①v0=2m/s   ②(2)设碰后速度为v,由动量守恒得m1v0=(m1+m2)v&nbs

如图所示,真空中两个相同的小球带有等量同种电荷,质量均为0.1g,分别用10cm长的绝缘细线悬挂于绝缘天花板的一点,当平

(1)对B球受力分析如图所示:B球受三力平衡,则重力与库伦力的合力大小等于绳子拉力,方向与绳子拉力方向相反,由几何知识可知:F=mg=TB根据库伦定律:F=Kq2L2=mg解得:q=13×10-7C(