小球沿一曲面滑动

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/22 11:45:26
如图所示,甲,乙,丙为三个光滑线型轨道,带孔的光滑小球套在光滑轨道上,并沿轨道的顶端滑动.轨道的高度和总长度相同.将小球

这个题不能用位移算平均速度考虑,而是应该算路程.你在百度搜索的那个答案是正确的.甲乙丙三个情况经过的路程是一样的,且你已经转化成直角坐标系算面积了.这时候我们应该这样想,在每一瞬间,都是直线运动,都有

如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m,带电荷量为q,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向

洛伦兹力向左,随速度增大而增大,电场力向右,大小不变.加上向上的摩擦力,加速度应为先增大后减小,直到0.选B、D.再问:为什么速度会增大再答:一直有加速度嘛。再问:为什么一直有加速度加速度为什么先增大

一道有关单摆的物理题光滑曲面ABCD,对应半径R很大,曲面固定放在水平面上,ABCD四点等高,将一个小球从A以初速度沿A

单摆周期T=2*pi*根号(R/g)假设小球经过了n个周期才到B点那么L/v0=n*Tv0=L/(n*T)=L/(2*n*pi*(R/g))

在光滑水平地面上,质量为M的滑块上用轻杆及轻绳悬吊质量为m的小球,轻绳的长度为L此装置以V向右滑动另外一

1、两滑块碰撞时间极短,小球未来得及发生变化,对两滑块由动量定理得:MV=2MV1V1=1/2V损失的机械能E=1/2MV^2-1/2*2M(1/2V)^2=1/4MV^22、小球上升到最大高度时,系

高一物理题-宇航员在一星球表面上的某处,沿水平方向抛出一小球,经过时间t,小球落到球面,测得抛出点与落地

平抛竖直方向H=1/2at^2.1速度提升两倍但用时还是t两次抛出点与落地点距离H^2+V^2=L^2H^2+(2V)^2=3L^2上减下得H=根号3*L/3代入①得a=2根号3*L/(3t^2)F=

一根固定的光滑竖直杆上套一质量为m的小球,小球可以在杆上自由滑动,现用一轻绳拉小球,使球处于静止状态,已知绳于杆的夹角为

F拉力*cosa=mg所以F拉力=mg/cosaF压力=F拉力*sina=(mg/cosa)*sina=mg*tana(你画出受力分析示意图,再把绳子的拉力分解成水平方向和竖直方向,根据各方向受力平衡

高一物理动能题.滑块和小球的质量都为m,滑块可在水平放置的光滑固定导轨上自由滑动.小球与滑块上的悬点O由一不可伸长的轻绳

滑块静止后,小球摆动是机械能守恒过程,因此小球在最低点的速度v满足:0.5mv²=mgl*cos60,得到:v²=gl再考虑从释放小球到小球第一次到达最低点的过程,重力对小球做正功

图中滑块和小球的质量均为m,滑块可在水平放置的光滑固定导轨上自由滑动,小球与滑块上的悬点O由一不可伸长的轻绳相连,轻绳长

这道题力的方向不是始终和速度方向垂直的因为滑块也是在运动的,以滑块为参考系时,速度方向与力的方向垂直但在地面参考系中,就不是了.这道题可以用能量守恒做,W绳+W势能改变=小球动能

如图所示,一个固定在水平面上的光滑物块,其左面是斜面AB,其右面是曲面AC,已知AB和AC的长度相同.两小球同时从A点沿

这属于最速降线问题,本质比较复杂,但在高中阶段认为不会出现你画的那种情况,实际上是存在的,是很复杂的曲线形式,也存在一定的曲线使P先落地,不过过程很复杂,中学阶段可以不考虑.你可以看下面的资料,最速降

一曲面和一平面相交得什么?为什么?

面与面相切是不会出现点的,曲线与面切能有交点.(用个纸条做成个环,将环平放,俯看是个○,将令一张纸看做菜刀,纵切,将○切两半,切面是两条直线;或横切(也叫片),分成上下两层,切面是呈○的曲线)(将曲面

如图所示,一水平方向的足够长的传送带以恒定的速度v=3m/s沿顺时针方向转动,传送带右端固定着一光滑曲面,并与曲面下端相

①0.45米②0.2米第一问中,物体到达传送带时速度大于3米每秒,即物体由传送带返回时速度为3米每秒,再用机械能守恒就能算出物体上升高度第二问中,物体到达传送带时速度为2米每秒,当物体返回时速度仍为2

如图所示,长为R的轻绳,上端固定在O点,下端连接一只小球.小球接近地面,处于静止状态.现给小球一沿水平方向的初速度,小球

(1)设绳断后小球以速度v1平抛,则在竖直方向上有:2R=12g t2在水平方向上有:4R=v1t    解得:v1=2gR(2)小球从最低点到最高点

高一物理必修三宇航员在一星球表面的某高处沿水平方向抛出一个小球,经过时间t,小球落到星球表面,

用勾股定理求出位移与时间的表达式:x=sqrt((vt)^2+(1/2*gt^2)^2)用上述表达式表示L和根号3L:L=sqrt((vt)^2+(1/2*gt^2)^2)根号3L=sqrt((2vt

ab是竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道,a点距离地面为H,B点的切线沿水平方向.一小球从a点由静止沿曲面滑下,到b点后水

小球从a点到b点重力势能转换成动能:由机械能守恒mg(H-h)=1/2mv2得:小球滑出圆弧时的速度:v=[2g(H-h)]½①然后物体做平抛运动竖直方向:h=1/2gt^2t^2=2h

一个传送带问题一水平方向的足够长的传送带以恒定速度V=3m/s沿顺时针方向转动,传送带右端固定着一个光滑曲面,并与曲面下

1.首先注意物块返回时候的速度,可能为3m/s,也可能尚未达到.所以要先计算高度的零界值.2.该高度零界值直接联系于下来时的速度.3.假设速度足够小,则完全有能力推回去,这个足够小就是指3m/s.1/

木块A右侧为光滑曲面,且下端极薄,其质量为2.0kg,静止于光滑水平面上,一质量为2.0kg的小球B以2.0m/s的速度

B球沿A曲面上升的最大高度:0.1mB球沿A曲面上升到最大高度时的速度为1.0m/sB球与A相互作用结束后,B球的速度为0解答过程找我吧...呵呵...

木块A的右侧为光滑曲面,且下端极薄,其质量为2千克,静止于光滑水平面上,一质量为2千克的小球B以2米/秒的速度从右向左运

1/2*mB*vB2=1/2(mA+mB)v2+mBghBmBvB=(mA+mB)v(其中hB是B球沿A曲面上升的最大高度;vB2是B球初速度vB的二次方;v2是A与B球相同的末速度即B球沿A曲面上升

如图所示,一物体从圆弧形曲面的A点自由滑下,由于摩擦阻力的作用,到达C点时速度为零,C点比A点下降h1,又由C点滑动至B

由题意可知,物体下滑,第一次机械能减小了mgh1;第二次减小了mgh2;因第一次经过的路程较长,且第一次时由于向心力的作用,摩擦力要大于第二次;故第一次摩擦力做功要多;机械能的减小量要多;故有:h1>