ab两个小球固定在杆上,先轻微震动杆,运动l 2时,ab的速度为

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/12 01:50:58
轻杆AB长2L,A端连在固定轴上,B端固定一个质量为2m的小球,中点C固定一个质量为m的小球,AB杆可以绕A端在竖直平面

(1)在转动过程中,A、B两球的角速度相同,设C球的速度为vC,B球的速度为vB,则有vC=12vB   以A、B和杆组成的系统机械能守恒,由机械能守恒定律,并选最低点为

质量分别为3m和m的两个小球固定在长为L的轻杆两端,杆呈水平,绕一竖直轴在水平面内匀速转动,求竖直轴位于杆上何处时,杆转

设竖直轴离3mx的距离,则3m小球的向心力为F1=3m*w*x^2轴离m的小球L-x的距离,m小球的向心力为F2=m*w*(L-x)^2F1=F2时,对轴无横向作用力.3m*w*x^2=m*w*(L-

质量分别为3m和m的两个小球固定在长为L的轻杠两端,杠呈水平,绕一竖直轴在水平面内匀速转动,求竖直轴位于杆上何处时,杆转

横向作用力就是对竖直轴的水平左、右作用力这道题目在考察你知识的变通程度,不难理论知识:质量和力臂的问题也就是说让你在杆上找一个合适的点,在这个点上支撑,可以使其达到平衡的状态.很明显:想要平衡,那么两

一根轻软绳长I=1.8m,其上端固定在天花板上,下端栓一质量为1KG的小球.先将小球举到绳子的上端悬点处由静

小球下落将绳子拉直所用时间为t1,速度为v1,有:l=½gt1²1.8=5t1²t1=0.6sv1=gt1=6m/s小球拉断绳子后速度为v2,拉断绳子到落地所用时间为t2

如图所示,一长为L的轻杆一端固定在光滑铰链上,另一端固定在一质量为m的小球,一水平向右

先求拉力F的大小.根据力矩平衡,F•L/2•sin60•=mgLcos60°,得F=2根号3mg/3再求速度v=ω•L/2再求力与速度的夹角θ=30°,

如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,

首先先说一下题目不严谨的地方,轻杆自始至终都没有对小球的弹力作用,而是绳子.你问的是“为什么当v由0逐渐增大到根号gL时,杆对小球的弹力逐渐减小”,但是在整个过程中,小球在任何时刻的速度都不是0,在最

一个小球固定在杆上有关受力和力矩平衡的问题

固定杆连接的小球,杆力的作用线并不一定沿着杆的方向.再问:但是我提这个问题的原因就是想知道既然杆对球的力是沿杆方向,那球对杆的作用力也必沿杆,杆除了铰链外只与球接触,球给他的力是形成杆的力矩的原因,既

两个小球同时从相距1.5米的A,B两处出发,在直线AB上均以0.01m/s的速度做来回运动,规律如下:先相向行10s,再

10s后两个小球相距(1.3)米20s后两个小球相距(1.5)米第一次相撞时两个小球一共运动了225米交易日12……1213……18收盘价72.9565.66……(26.18)26.21……20.98

AB两个小球带9Q和-3Q的电荷,固定在相距为L的位置上,现有一电荷量为Q的小球C,问它放在什么位置受到的静电力为零

首先回答你的为什么不能放中间,C不能放中间,是因为放中间无论C为何种电性AB对C的库伦力都沿着同一方向.所以C不可能静止.所以C必修放在AB之外,规律为同种电荷(AB)放中间,异种电荷放一边,靠近带电

两个相同的圆形线圈,通以方向相同但大小不同的电流I1和I2,先将两个线圈固定在光滑绝缘杆上

B力的作用是相互的,且圆形线圈相同,即质量相同,排除AC通电圆形线圈通方向相同的电流,由安培定则知相互吸引,排除D

如果轻杆一端固定一个小球在竖直平面内由水平方向,转动都竖直方向,则杆对球不做功,如果有两个球分别固定在杆不同位置,重复上

杆上两个小球,如果去掉外面一个,可以分析出其实里面那个会下落的更快,所以相当于外面那个小球连着杆对里面小球做功.可以用动能定理对两个球整体进行分析,算出两个球的速度,再分开单独算其中一个,会发现不同的

真空中两个相同的带等量异种电荷的金属小球A,B分别固定在距离足够大的两处,两球间静电力大小为F,永不带电的同样小球C先和

假如A带+Q,B带-Q,那么C先和A接触后,电荷发生转移,A带+0.5Q,C带+0.5Q,C与B再接触后,发生正负电的中和以及电荷转移,则B带电为(-Q+0.5Q)/2=-0.25Q.则AB间的静电力

质量都为m的两个小球,分别系在长为L的细杆和细绳上,杆和绳的另一端固定,都可绕其固定端在竖直面内自由转动,若要使两小球都

B正确杆连接的小球竖直面上做圆周运动,速度可以是任意的,所以刚好通过最高点的速度为0,设到达最低点速度为v1,根据机械能守恒有(1/2)mv1^2=mg2L绳连接的小球竖直面上做圆周运动,刚好通过最高

如图,长为R的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在最高点的速度v

A、由于杆能够支撑小球,所以小球在最高点的最小速度为零,故A错误.B、在最高点,根据公式F=mv2R,可知速度增大,向心力也逐渐增大.故B正确.C、在最高点,若速度v=gR,杆子对小球的弹力为零,当v

如图所示,轻绳的A端固定在天花板上,B端系一重为G的小球,小球静止在固定的光滑大球表面上,已知AB绳长度为L,大球半径为

分析小球的受力情况:重力G,绳中张力T和大球对小球的支持力N,作出力图,如图.根据平衡条件得知,T与N的合力与重力大小相等,方向相反,即有F=G.根据△FNB∽△ABO得  NOB

如图所示,固定在小车支架上的斜杆与竖直杆的夹角为O,在斜杆下端固定一个质量为M的小球

首先,小球向又运动,加速度为a,说明杆对小球有两个方向的力,一个与重力相对的竖直向上的力,还有一个是向右的拉力.从同可知,竖直向上的拉力与杆的合力成角度为90-θ,所以F=mg\sin(90-θ).你

在质量不计的细杆上,固定A,B两个质量都为m的小球,OA=AB,OB=L,在杆的O端穿过一光滑的水平轴,如图所示,将杆拉

对于A、B组成的系统,由于运动过程中只有重力和杆的弹力做功,所以系统的机械能守恒,根据机械能守恒定律.以最低点B球所在的水平面作为重力势能的0势面,列方程为: 12mv2A+mgL2+12m

带电荷量分别为4q和-q的小 球AB固定在水平放置的绝缘细杆上 带电量分别为4q -q的小球固定在水平的光滑绝缘 杆上

典型的稳定平衡.不论C带何种电荷,其平衡位置一定是在A、B合电场的场强为零处,计算很容易得到,该位置位于AB连线的B的外侧,距离B为x,则距离A为d+x:(请自己做图帮助分析)k*4q/(d+x)^2

光滑绝缘的水平上有AB两个带点小球A球固定不动给B球一个垂直AB连线方向的初速度V0 有关B在水平桌面上的运

不可能发生的是A速度变小加速度变大再问:解释下啊不太懂再答:离心运动时属于B近心运动时属于C匀速圆周运动时属于D因而A错误。

轻杆AB长2L,A端连在固定轴上,B端固定一个为2m的小球,中点c固定质量为m的小球,AB可以绕着A转动,现将轻杆置于水

1、整体势能变化mgL+2mg*2L=5mgLm球速度v则2m球2v动能=势能mv^2/2+2m(2v)^2/2=5mgL中点c小球v=√[(10/9)gL]B端的小球速度为2v=√[(40/9)gL