平抛运动落在半圆弧形轨道上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/21 15:10:58
游乐场的过山车可以抽象成如图所示的模型:圆弧轨道的下端与圆轨道相接于M点,使一质量为m的小球从弧形轨道上距M点竖直高度为

利用机械能守恒定律求解得mg*5R=1/2mv^2在M点,有N-mg=mv^2/R得N=11mg根据牛顿第三定律知,小球通过M点时对轨道的压力大小为11mg,方向竖直向下只要小车在最高点满足mv^2/

物理过山车问题已知半径为R的圆形轨道,下端与竖直圆轨道相接,是小球从弧形轨道上端滚下,小球进入圆轨道下端后沿圆轨道运动.

不对,若能达到最高点,则小球在最低点有速度,在最高点时mg=mv^2/rv=√g*r,能到此速度则在最低点用动能定理1/2mv^2-1/2mv低^2=-2mgrV低=√5rg然后在算mgH=1/2mv

如图所示,光滑的水平轨道与光滑半圆轨道相切,圆轨道半径R=0.4m一个小球停放在水平光滑轨道上,

1、有能量守恒定律mV0^2/2=mg*2R+mV^2/2,可得到飞出时的速度为V1=3m/s.2、假设C点时,轨道作用力是小球重力的n倍,则有向心力可得到mV^2/R=mgn+mg,可得n=1.25

为什么雨后天空会出现半圆弧形彩虹

最科学的答案是:彩虹的形成是经过两次折射和一次全反射.当光线射入水滴时,先发生折射产生七种颜色,到达水滴底部时,再产生全反射,离开水滴进入空气时再次产生折射,从彩虹现象,了解太阳光是由多种颜色光线所组

光滑的水平轨道与光滑半圆轨道相切,圆轨道半径0.4m.一个小球停放在水平轨道上,现给小球一个v0=

(1)1/2mV0^2=1/2mVc^2+2mgRVc^2=V0^2-4gR=5^2-4*10*0.4=9Vc=3(m/s)(2)F向=mVc^2/R=m*3^2/0.4=22.5m对轨道压力:N=F

平抛运动中,物体被水平抛出后,落在斜面上,速度与斜面的夹角与斜面的倾角相同吗?还是位移与倾角相同?那么多个运动我最搞不清

明白你的意思了,你是说的物体从斜面的顶端抛出做平抛运动是吧!物体落在斜面上时速度与斜面的夹角与斜面的倾角不相同,前者指的是物体落地时速度的方向与斜面方向的夹角,后者指的是斜面方向与水平线的夹角.位移与

如图所示,光滑弧形轨道AB和光滑的半径为R的竖直半圆轨道CDE与长为L=4R的水平粗糙轨迹BC平滑连接与B,C两点.一个

分析:  设物体刚到E点时的速度大小是 VE,则VE有个最小值限制.设这个最小值是V0即物体在E处速度为V0时,轨道刚好对物体无弹力,重力完全提供向心力.得 mg=m*V0^2/RV0=根号(gR) 

太阳系九大行星的轨道焦点是否落在同一点上?

根据开普勒定律是的焦点都落于太阳上

如图所示,光滑弧形轨道和一足够长的光滑水平轨道相连,水平轨道上方有足够长的光滑绝缘体MN,上挂一光滑铝环A,在弧形轨道上

当B和A的速度相等时,A的速度最大,B下滑机械能守恒:MBgh=12 MBVB2AB系统动量守恒:MBVB=(MA+MB)VAB系统减少的机械能转化为电能:△E=MBgh-12(MA+MB)

物理 半径为R的光滑圆形轨道安置在一竖直平面上,左侧连接一个光滑的弧形轨道,

(1)mg=mVB^2/RVB=√gR(2)根据机械能守恒定律mgh=mg*2R+mVB^2/2h=2R+R/2=3R/2(3)mgh=mVC^2/2VC^2=2gh=3gRCD轨道上的加速度a=-μ

光滑的水平轨道与光滑的半圆轨道相切,圆轨道半径R=0.4m.一个小球停放在水平轨道上,现给小球

从题目看,圆轨道是在竖直平面内的吧.(1)假设小球能从最低点到轨道最高点,由机械能守恒,得0.5*m*V0^2=0.5*m*V^2+m*g*(2R)即0.5*V0^2=0.5*V^2+g*(2R)0.

如图所示,半径为R的半圆光滑轨道固定在水平地面上.A、B点在同一竖直直线上.质量为m的小球以某一速度v0从C点运动到A点

解析:设小球在B点速度为vB,根据平抛运动规律有:竖直方向:2R=12gt2,水平方向:x=2R=vBt,解得:vB=2R•g4R对小球从A到B应用动能定理进行研究:-mg•2R=12mvB2-12m

如图所示 半径r 0.40m的光滑半圆环轨道安置在一竖直平面上,左侧平滑连接光滑的弧形轨道,将质量

给图再问:再答:第一题h为1m再问:过程,谢谢再答:b点压力为0,受力分析,向心力等于重力再答:

半径为R的竖直光滑半圆轨道低端与光滑水平面相接,一小球以速度V0沿水平面向左运动,为使小球在圆轨道上运动时不脱离圆轨道,

1/2mv0^2=1/2mv^2+mg*2Rv^2=v0^2-4gR当小球在最高点时速度最小临界点时由重力提供向心力,速度大于临界点时小球对圆轨有压力,由圆轨弹力与重力共同提供向心力mg=mv^2/R

高中同步卫星人造卫星先在I轨道上运动,然后改在轨道II上运动,最后在轨道III上运动.在轨道I上速度为V1在轨道II上A

首先,楼主可能是明白的:对于同心圆轨道:轨道越低,速度就越大;轨道越高,速度就越小.现在我们来看轨道II,椭圆轨道.(1)当卫星在A点,用于要运行到B点,此时,由于B点比A点高,当卫星到达B点时,需要

如图所示,光滑弧形轨道下端与水平传送带相切,轨道上的A点到传送带的竖直距离和传

(1)物体从B点下落至P点所用时间:t=(2h/g)^1/2=1s物体在B点下落前速度v1=x/t=2m/s物体从A点下落至传送带时的速度v2=(2gh)^1/2=10m/s当传送带转动时,由于v2>